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FUND MENTOS DE BIOLOGÍ
(SECCIÓN DE FÍSIC )
SEMINARIO 6
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EL ORIGEN DE L VID
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•
Hasta el momento actual la ciencia no ha sido capaz de dar unaexplicación sobre lo que es la vida, aparte de estudiar suscaracterísticas y sus manifestaciones.
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LGUN S DEFINICIONES DE VID PROPUEST S
•
Erwing Schrödinger sugirió que unapropiedad característica de los sistemasvivos era su capacidad para
autoensamblarse, en contra de latendencia natural hacia el desorden oentropía.
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LGUN S DEFINICIONES DE VID PROPUEST S
•La definición funcional de GeraldJoyce, adoptada por la NASA,establece que la vida corresponde a“un sistema químico autosostenible
con capacidad para llevar a cabo unaevolución darwinista”
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LGUN S DEFINICIONES DE VID PROPUEST S
• Según la definicióncibernética deBernard
Korzeniewski, lavida constituye unentramado demecanismos deretroalimentación.
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•
Además de intentar explicar lo que es la vida, ha habido otroproblema que ha preocupado al hombre desde siempre, y es elorigen de la vida, ¿de dónde viene?, ¿cómo se ha formado?.
• Para explicar esto han existido tres grandes corrientes de
pensamiento,• La teoría de la generación espontánea, idea que perduró hasta finales del
siglo XIX, cuando L. Pasteur la rebatió.
• La teoría del origen químico de la vida y
• La teoría del origen extraterrestre (panspermia).
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La vida
surgió muy
pronto en
nuestro
planeta
http://schoolworkhelper.net/cell‐biology‐origin‐of‐life/
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OBJETIVO DEL
SEMIN RIO
• Discutir sobre losacontecimientos ocurridosque hicieron posible el
establecimiento de LUCA(Last Universal CommonAncestor).
• El objetivo no es LUCA
http://geopolicraticus.tumblr.com/post/108038994297/last‐universal‐common‐ancestor
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TEORÍ DE L GENER CIÓN ESPONTÁNE
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EL ORIGEN DE L VID SIGLOS TRÁS
• Unos siglos la atrás, larespuesta a como aparece lavida sería muysencilla: GENERACIÓN
ESPONTÁNEA. La vida surge apartir de la no vida.
•
Los primeros que se ocuparon deeste tema fueron los pensadoresde la antigua Grecia, entre los quedestaca Aristóteles, que sostenía laidea de la GENERACIÓNESPONTÁNEA, según la cual losseres vivos provenían directamentedel barro, del estiércol y de otrasmaterias inertes sin sufrir ningún
tipo de proceso previo,simplemente aparecían.
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http://es.slideshare.net/oscar1980/diapositivas‐del‐origen‐de‐la‐vida‐37847991
LGUN S
RECET S DE L
GENER CIÓN
ESPONTÁNE
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LGUN S RECET S MÁS
DE L GENER CIÓN
ESPONTÁNE
• Biblia: El hombre surge a partir
del barro (tierra y agua)• Aristóteles (s. IV A.C.): Los
animales pueden originarse enel suelo.
• Virgilio (s. II A.C): Las abejas seoriginan a partir de la miel
• Edad Media, la Alquimia ofrece"recetas" para produciranimales
En el siglo XVII un célebre médicoalquimista, van Helmont recetaba
• "El agua de la fuente más pura, colocadaen un recipiente impregnado por elaroma de un fermento, se enmohece yengendra gusanos. Los olores que seelevan desde el fondo de los pantanosproducen ranas, babosas, sanguijuelas,hierbas... Hagan un agujero en un
ladrillo, introduzcan [allí] albahacatriturada, coloquen un segundo ladrillosobre el primero de modo de cubrirtotalmente el agujero, expongan los dosladrillos al sol y, al cabo de algunos días,
el olor de la albahaca, actuando comofermento, transformará [a la hierba] enverdaderos escorpiones"
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• Jean‐Baptiste de Lamarckpublica en 1809 su
célebre Filosofíazoológica y coloca a lageneración espontánea
como el punto de partidade la evolución biológica.
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• La teoría de la generaciónespontánea se sustentabaen la observación
superficial de procesosnaturales como porejemplo la putrefacción.
• Es así como se explicabaque de un trozo de carnedescompuestaapareciesen larvas de
mosca, gusanos del fango,organismos de los lugareshúmedos y aún ratones. http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/4ESO/e
volucion/1origen_de_la_vida.htm
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•
A partir del siglo XVII, variosexperimentos probaron que losseres vivos se forman solamentea partir de seres vivos.
• Uno de los trabajos másrecordados, con microbios, es eldel químico Louis Pasteur (1822‐
1895).• En los años 60 del siglo pasado,
los resultados de Pasteur se
abrieron paso con dificultad enmedio de creencias milenarias.
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•
Pasteur demostró que todoproceso de fermentación ydescomposición orgánica sedebe a la acción deorganismos vivos y que elcrecimiento de losmicroorganismos en caldos
nutritivos no era debido a lageneración espontánea.• Consultar:
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
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EVOLUCIÓN QUÍMIC : L SOP PRIMORDI L
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•
Los biólogos, engeneral, aceptan laidea de que la vidase origina a partirde materiainanimada en unproceso que se
denominaevolución química,el cual se debe
haber desarrolladoen varias etapas.
http://images.slideplayer.es/1/30458/slides/slide_3.jpg
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La Tierra primitiva
•
Astrofísicos y geólogoscalculan la edad de la tierraen 4600 millones de años.
• Las condiciones de la tierraprimitiva, distaban muchode las actuales.
http://cibertareas.info/teoria‐de‐la‐sintesis‐abiotica‐o‐evolucion‐quimica‐biologia‐1.html
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L TMÓSFER PRIMITIV
La atmósfera primitivacontenía:
• Dióxido de Carbono (CO2)
•
Monóxido de Carbono (CO)• Vapor de Agua (H2O)
• Hidrógeno (H)
• Nitrógeno (N2)
•
También es posible quehubiera Amoníaco (NH3),Sulfuro de Hidrógeno
(H2S) y Metano (CH4).• Es probable que tuviera
poco o nada de oxígeno
(O2).
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SÍNTESIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS EN EL
L BOR TORIO
•
Hasta mediados del siglo XVIII sepensaba que los compuestosorgánicos solo podían formarsepor la acción de los seres vivos
(teoría vitalista).• La síntesis en el laboratorio de la
urea (un compuesto orgánico),dio por tierra con esta creencia.
• Friedrich Wöhler (1800‐1882)fue quién realizo este logro.
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EL MODELO DE L SOP PRIMORDI L
•
En 1922, el científico ruso,Oparin (foto izquierda)hipotetizó que la vida celularhabía sido precedida por unperíodo de evolución química.Publicó su trabajo en 1924, enruso.
• El investigador inglés Haldanepublicó ideas similares,desarrolladas de formaindependiente, en 1929.
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• Gracias a sus estudios deastronomía, Oparin sabía que enla atmósfera del Sol, de Júpiter yde otros cuerpos celestes, existen
gases como el metano, elhidrógeno y el amoníaco.
• Estos gases son sustratos queofrecen carbono, hidrógeno ynitrógeno, los cuales, además deloxígeno presente en bajaconcentración en la atmósferaprimitiva y más abundantementeen el agua, fueron los materiales
de base para la evolución de lavida. La nueva imagen de Plutón que muestra elcontraste entre las zonas heladas (con agua)y las ricas en compuestos orgánicos(metano, etc) /NASA/JHUAPL/SWRI
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La teoría se basa en los siguientes
supuestos:• 1. La atmósfera de la Tierra estaría
compuesta por moléculas como el H2,H2O, NH3, CH4. Como consecuencia de unaporte de energía, dichas moléculas se
convirtieron en los precursores biológicos(prebióticos).• 2. Resultado de la etapa anterior, en un
océano se alcanzó una concentraciónconsiderable de los precursores biológicos
prebióticos , es la llamada "sopaorgánica".• 3. Un proceso químico generaría, a partir
de "la sopa orgánica" , polímeros ysistemas de transmisión de la información
para lograr las síntesis de proteínas, ADNy ARN• 4. Resultado del paso tercero, sería la
formación de una célula viva.
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http://es.slideshare.net/jargerich/el‐origen‐de‐la‐vida‐presentacin
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• Las primeras evidenciasempíricas acerca de la viabilidad
de la hipótesis primaria de la“sopa primordial” de Oparin‐Haldane, se iniciaron con losexperimentos realizados en 1953por Harold Urey, premio Nobel
de Química, y Stanley Miller,uno de sus estudiantes, en lossótanos del Departamento deQuímica de la Universidad de
Chicago.
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•
Hicieron pasar descargas eléctricas através de una mezcla de gases quese asemejaría a la atmósferaprimordial.
• En un recipiente de agua, que en elmodelo experimental, representabaal antiguo océano, se obtuvieronaminoácidos. Subsecuentes
modificaciones de la atmósferaprodujeron muestras o precursoresde las cuatro clases demacromoléculas orgánicas.
http://www.elorigendelhombre.com/predestinacion%20bioquimica.html
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• Los experimentos de Miller y otros trabajos no probaronque la vida se originó de esta manera, solo que las
condiciones existentes en el planeta hace alrededor de3500 millones de años fueron tales que pudo haber tenidolugar la formación espontánea de macromoléculas
orgánicas.• Las simples moléculas que Miller puso en su aparato,
dieron lugar a la formación de una variedad de moléculas
complejas
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•
A partir de 1953, se hanvenido descubriendomuchas moléculas sencillasen meteoritos, cometas,
nubes de gas, es decir en lanaturaleza. Estos datosdieron soporte al modelo
de la “sopa primordial”.
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• Titán es la luna más grande deSaturno, y la segunda más grande delSistema Solar (tiene un diámetro un50% más grande que nuestra Luna).Está rodeada de una espesa bruma,así que los telescopios nunca hanpodido observarla con precisión.
• Es de gran interés para los científicosya que tiene líquido en su superficie y
una atmósfera densa y compleja,compuesta de metano y carbono,similar a la que tenía la Tierraprimigenia. También se ha detectadopropileno en la atmósfera, el único
lugar donde se ha encontrado estasustancia en el Sistema Solar,exceptuando la Tierra.
Imagen de Titán, captada por 'Cassini'. / NASA.
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S. Iglesias‐Groth, A. Manchado, R. Rebolo, J. I. Gonzalez Hernandez, D. A.
Garcia‐Hernandez, D.L. Lambert. Anthracene cations toward the Perseusmolecular complex. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
2010;
• Un equipo de científicos delInstituto de Astrofísica de lasCanarias (IAC) y la Universidad deTexas lograron identificar una delas moléculas orgánicas más
complejas encontradas hasta ahoraen la materia entre las estrellas, elllamado espacio interestelar.
• Han descubierto antraceno en unaregión de formación estelar en la
constelación de Perseo. Hace 2años encontraron pruebas de laexistencia de naftaleno en lamisma región. (ver enlace)
http://www.iac.es/divulgacion.php?op1=16&id=631
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F SE DE
POLIMERIZ CIÓN
• El siguiente paso fue la formación de
grandes moléculas por polimerizaciónde las pequeñas moléculas.
• La interacción entre las moléculas asígeneradas se incrementó a medidaque su concentración aumentaba.Dado que la atmósfera primitivacarecía de oxigeno libre y de cualquierforma de vida, estas moléculasorgánicas se acumularonsencillamente por que no fueron
devoradas ni reaccionaron con eloxigeno como lo harían en laactualidad.
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¿PRIMERO L S PROTEÍN S O LOS ÁCIDOS
NUCLEÍCOS?
• Incluso los miembros más sencillos
de los tres dominios modernos dela vida utilizan el ADN para grabarsus "recetas" junto con uncomplejo conjunto de moléculas deARN y proteínas para "leer" lasinstrucciones y usarlos para elcrecimiento de auto‐replicación ymantenimiento.
• Este sistema es demasiado
complejo como para haber surgidodirectamente de los materiales novivos.
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MUNDO RN
• El descubrimiento en ladécada de 1980 de quealgunas moléculas deARN (RIBOZIMAS)pueden catalizar su
propia replicación y laconstrucción deproteínas, lleva a lahipótesis de que lasprimeras formas de vidase basaban enteramenteen el ARN.
• Estas ribozimas pudieronhaber formado un mundode ARN en los que habíaindividuos, pero noespecies,
• El ARN más tarde fuesustituido por el ADN, quees más estable y por lo tantopuede construir más
genomas, ampliando lagama de capacidades que unsolo organismo puede tener.
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• Aunque pequeñas moléculas auto‐replicantes deARN se han producido artificialmente enlaboratorios, se han planteado dudas acerca de lascondiciones en que la síntesis biológica de ARN esposible naturalmente.
•
Los primeros "ribozimas" pudieron haber sidoformados por simples ácidos nucleicos como elANP (ácido péptido nucleíco), que han sidosustituidos más tarde por el ARN.
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Teoría de la arcilla
•
El ARN es complejo y existen dudassobre si se puede producir de unamanera no biológica en la naturaleza.
• Algunas arcillas, tienen propiedadesque las hacen plausibles aceleradorasdel surgimiento de un mundo de ARN:estas crecen por medio de la auto‐replicación de su patrón cristalino,están sujetas a una selección natural
análoga, como las «especies» de laarcilla que crecen más rápido en unambiente particular que rápidamentese convierte en dominante; y estaspueden catalizar la formación de
moléculas de ARN. Aunque esta ideano ha tenido un consenso científico,todavía tiene partidarios activos.
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•
Una vez liberados de laarcilla, los polímeros deARN podrían haberseintroducido en liposomas
formando PROTOCÉLULAS.• Consultar explicación de la
gráfica en el trabajo deRicardo y Szostak (ver
referencias al final)
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FORM CIÓN ESPONTÁNE DE LIPOSOM S
• Se ha sugerido que la doble pared de
"burbujas" de los lípidos, como los queforman las membranas externas de lascélulas pudo haber sido un primer pasoesencial.
• Los experimentos que simulan lascondiciones de la Tierra primitiva hanreportado la formación de lípidos, y queestos pueden agruparseespontáneamente en liposomas, dedoble pared para luego reproducirse a simismas.
• Los ácidos nucleicos como el ARNpudieron haberse formado con másfacilidad dentro de los liposomas quefuera de estos.
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http://www.fisicanet.com.ar/biologia/introduccion_biologia/ap14_el_comienzo_de_la_vida.php
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Resumiendo:
• La primera protocélula corresponde a unsaco que contiene agua y ARN.
• Surgen los ribozimas (ARN catalizadores)y las protocélulas empiezan areproducirse por su cuenta.
• Otras ribozimas catalizan elmetabolismo.
• Sistemas complejos de ARN catalíticoscomienzan a traducir cadenas de letras
de ARN (genes) en cadenas deaminoácidos (proteínas).
• Las proteínas se ocupan de una ampliagama de tareas en el interior de lacélula.
• Otras enzimas empiezan a fabricar ADNconvirtiéndose en la molécula genéticaprincipal gracias a su estabilidad.
Modelo de protocélula con membrana de ácidosgrasos y hebras de ADN en su interior. Foto: JanetIwasa, Szostak Laboratory, Harvard Medical School yMassachusetts General Hospital.
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http://www.biocab.org/protobiont.html
http://es.paperblog.com/evolucion‐prebiotica‐y‐origen‐de‐la‐vida‐ii‐de‐las‐vesiculas‐a‐las‐celulas‐1414972/
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Primer metabolismo: Mundo de hierro‐sulfuro
• Una serie de experimentos a partir de 1997
mostró que las primeras etapas en la formaciónde proteínas a partir de materiales inorgánicoscomo el monóxido de carbono y sulfuro dehidrógeno pueden lograrse mediante el uso desulfuro de hierro y sulfuro de níquel comocatalizadores.
• La mayoría de los pasos requieren temperaturasde 100 °C y presiones moderadas, aunquerequiere una etapa de 250 °C y una presiónequivalente a la que se encuentra al menos 7kilómetros debajo de la roca. Por lo tanto, sesugirió que la síntesis de proteínas auto‐sostenible pudo haber ocurrido cerca de lasfuentes hidrotermales.
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UN LTERN TIV L MUNDO RN:
PRIMERO EL MET BOLISMO
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PRIMERO EL
MET BOLISMO
• Trefil, Morowitz y Smith (2009)
• En su propuesta para cerrar el problemaesencial inherente a las relaciones entreproteínas y ácidos nucleicos, es decir elcaso de tener dos huevos, dos gallinas y no
saber quien fue el primero; proponenacudir al resultado inevitable y progresivodel funcionamiento de las leyes de la físicay de la química en las condiciones de la
Tierra primitiva, es decir acudir al ámbitode lo que los autores señalan como“ámbito de la química verosímil”.
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•
En contra de lahipótesis de primero elARN, estosinvestigadores
proponen un escenariodistinto, gobernado porla termodinámica: un
ciclo metabólicoreductor compuestopor entramadossencillos de moléculas
pequeñas que sentó lasbases de la biosíntesisprimordial.
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• Los organismosquimioautótrofos sintetizantodos los compuestosesenciales a partir del CO2
usando un ciclo de Krebsreductor.
• Estos organismos anaerobios
parecen haber conservadoesta bioquímica ancestral.
• Consultar artículo de Trefil,Morowitz & Smith (2009)
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ESTUDIOS DE WOLFENDEN & C RTER (2015)
• Estos nuevos hallazgos van
también en contra de lahipótesis del mundo ARN.
• Wolfenden y Carter argumentanque el ARN no actuó solo; de
hecho, consideran que es tanprobable que este ácidoribonucleico catalizara laformación de péptidos como
que fuera al revés: que fueranlos péptidos los que catalizaranel ARN.
• http://www.pnas.org/content/1
12/24/7484.abstract
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ESTUDIOS DE WOLFENDEN & C RTER (2015)
• Wolfenden ha establecidolas propiedades físicas delos veinte aminoácidosesenciales.
•
Wolfender & Carter hanobservado una relaciónentre esas propiedades yel código genético.
• El ARN no tuvo que surgirde la sopa primordial. En sulugar, incluso antes de quehubiera células, parece másprobable que hubierainteracciones entre losaminoácidos y nucleótidosque llevaron a la‘cocreación’ de proteínas yARN.
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ESTUDIOS DE WOLFENDEN & C RTER (2015)
• Antes del código genético que conocemos hoy pudo existir otro mássencillo establecido entre aminoácidos y nucleótidos, los ‘ladrillos’que acabarían conformando las proteínas y los ácidos nucleicos comoel ARN y el ADN.
• Además, ciertas propiedades de los aminoácidos, como su tamaño ypolaridad, influyeron en cómo el ARN de transferencia los ordenabapara crear proteínas complejas y plegadas.
•
Así lo reflejan dos estudios de científicos de la Universidad deCarolina del Norte (EE UU) .
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ESTUDIOS DE WOLFENDEN & C RTER (2015)
•
Las polaridades de aminoácidos cambian constantemente a través deuna amplia gama de temperaturas en formas que no afectarían lasrelaciones básicas entre la codificación genética y el plegamiento delas proteínas.
• Esto fue importante para establecer que cuando la vida se estabaformando en los inicios de la Tierra, las temperaturas en nuestroplaneta seguramente eran calientes, probablemente mucho máscaliente de lo que son ahora o cuando se establecieron las primeras
plantas y animales.
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L S PRIMER S CÉLUL S EVOLUCION RON
P R FORM R LUC
• El último antepasado común
universal, conocido por sus siglas eninglés LUCA (last universal commonancestor), es el hipotético últimoorganismo del cual descienden todoslos existentes. Como tal, es elantepasado común más reciente de
todo el conjunto de los seres vivosactuales y probablemente tambiénde todos los conocidos como fósiles,aunque no se puede descartarteóricamente que se identifiquenrestos de otros seres vivos de la
misma o mayor antigüedad que él. Seestima que vivió hace alrededor de3.500 millones de años. http://io9.com/5862894/the‐ancestor‐of‐all‐life‐on‐
earth‐might‐have‐been‐a‐gigantic‐planetary‐super‐organism
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T. Gabaldón, Investigación y Ciencia,noviembre 2009, págs. 48‐52
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P NSPERMI
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P NSPERMI
• La panspermia (del griego pan, todo y sperma, semilla) esuna hipótesis que propone que• la vida puede tener su origen en cualquier parte del universo, y
no proceder directa ni exclusivamente de la Tierra,
•
probablemente la vida en la Tierra proviene del exterior y• los primeros seres vivos habrían llegado posiblemente en
meteoritos o cometas desde el espacio a la Tierra. Estas ideastienen su origen en algunas de las teorías del filósofo griego
Anaxágoras.
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P NSPERMI
• El término «panspermia» fue
defendido por el biólogo alemánHermann Richter en 1865.
• No fue hasta 1903 que el premionobel de química Svante
Arrhenius popularizó elconcepto de que la vida se habíaoriginado en el espacio exterior.
• El astrónomo Fred Hoyle y el
codescubridor del ADN, FrancisCrick también apoyaron estahipótesis.
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P NSPERMI
• La hipótesis de la Panspermia solo
hace referencia a la llegada a laTierra de formas de vidamicroscópicas desde el espacioexterior, pero no de moléculasorgánicas precursoras de la vida
(teoría de la panspermiamolecular o pseudopanspermia).
• Tampoco trata de explicar cómo seprodujo el proceso de formación
de la posible vida panspérmicaproveniente de fuera de nuestroplaneta.
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P NSPERMI
•
Meteorito ALH84001,procedente de Marte, que segúnalgunas sospechas podríacontener bacterias fosilizadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Panspermia#/media/File:ALH84001.jpg
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• El robot Philae procedente de la
sonda Rosetta, antes de sufrir suapagón al quedarse sin energía,detectó moléculas orgánicas decarbono, los ladrillos fundamentalespara la vida en la Tierra, en elcometa 67P/Churyumov‐Gerasimenko,
• Descubrir si los compuestos a base
de carbono ‐y, a través de ellos, lavida‐ fueron traídos a la Tierraprimitiva por los cometas, era unode los objetivos principales de lamisión.
• Este hallazgo podría apoya laTeoría de la Panspermia.
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P NSPERMI
Pruebas a favor de la hipótesis
•
Existen estudios que sugieren la posibleexistencia de bacterias capaces desobrevivir largos períodos de tiempoincluso en el espacio exterior.
• El análisis del meteorito ALH84001, quese considera originado en el planeta
Marte, muestra estructuras que podríanhaber sido causadas por formas de vidamicroscópica. Esto es lo más cercano a unindicio de vida extraterrestre que se hapodido obtener, y sigue siendo muycontrovertido. Por otro lado, en elmeteorito Murchison se han halladouracilo y xantina, dos precursores de lasmoléculas que configuran el ARN y el ADNy diversos aminoácidos.
• Para más detalles consultar:
•
https://es.wikipedia.org/wiki/Panspermia#Terminolog.C3.ADa
• https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorito_Murchison
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P NSPERMI
Pruebas en contra
• El tiempo que los supuestosmicroorganismos extraterrestrestardarían para llegar a la Tierradesde la estrella más cercana seria
de 466,560,000 años. Muy pocoprobable un evento así.
• El hecho de que se observencompuestos orgánicos en sistemas
lejano solo prueba que es posibleiniciar la vida allí.
• Alfa Centauri (también conocido
como Rigil Kent) es el sistemaestelar más cercano al Sol que estáa unos 4,37 años luz de distancia.
• Alfa Centauri es una estrella
binaria. El sistema tambiéncontiene por lo menos un planetadel tamaño terrestre AlphaCentauri Bb,
• Hay un tercera estrella, próximacentauri.
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REFERENCI S 1
• El origen de la vida. Alonso Ricardo y Jack Szostak. Investigación y
Ciencia. Número monográfico ORIGENES. Noviembre 2009. Págs. 38‐46
• El origen de la vida. Trefil, Morowitz y Smith. Investigación y Ciencia.Septiembre 2009. Págs. 70‐79
• Origen e Historia evolutiva de la vida(http://www.biologia.edu.ar/introduccion/origen.htm)
• Louis Pasteur https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
•
Teoría de la Generación Espontánea:https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_la_generación_espontánea
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REFERENCI S 2
• https://es.wikipedia.org/wiki/Panspermia#Terminolog.C3.ADa
• http://www.academia.edu/6406165/El_origen_de_la_Teoria_de_la_Panspermia
• Nuevas pistas sobre el origen de la vida
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevas‐pistas‐sobre‐el‐origen‐de‐la‐vida
• T. Gabaldón. El origen de las células. Investigación y Ciencia,noviembre 2009, págs. 48‐52
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¿CONCLUSIONES?
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EJERCICIO
• El alumno deberá presentar SUS CONCLUSIONES sobre el seminario. Estas
conclusiones consistirán en su opinión razonada sobre como se pudohaber originado la vida basándose en los aspectos (estrictamentecientíficos) vertidos en el presente seminario y en otra información quehaya consultado. La extensión deberá ser de 1 o dos páginas. Se valorará elcontenido y la redacción del ejercicio.
• NOTA IMPORTANTE: Este trabajo debe presentarse junto con los siguientes,en UN ÚNICO DOCUMENTO (EN PDF).
EL TRABAJO SE DEBERÁ PRESENTAR ENTRE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 YEL 8 DE ENERO DE 2016, AMBOS INCLUSIVE en la dirección de correo
[email protected] DEL FICHERO PDF: apellidos_nombre_sem_fis