エネルギー分散サイクルによるアチルグリセロール・リン酸の長さ選択合成
Claudia Bonfio1, Cécile Caumes1, Colm D Duffy1
1Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology , Cambridge Biomedical Campus, Francis Crick Avenue , Cambridge CB2 0QH , United Kingdom.
Journal of the American Chemical Society
|February 16, 2019
まとめ
研究者らは 地球の初期状態が 原始的な細胞にとって 極めて重要な フォスフォリピド膜を形成した可能性があることを示しています この発見は 生命の起源に光を当てました 生命の前生物化学と 膀の自己組織化を通してです
科学分野:
- 生命 の 起源 に 関する 研究
- 前生物化学
- バイオゲネシス
背景:
- 原始的な細胞の出現を理解するには,初期の地球でのフォスフォリピド膜形成の知識が必要です.
- フォスフォリピドは細胞膜の重要な成分ですが,そのプレバイオティック合成はよく理解されていません.
研究 の 目的:
- プロバイオティクスの合成と フォスフォリピドの自己組み立てのありそうな経路を調査する.
- 特定のアチルグリセロール・フォスファートが,バイオ分子を封じ込める安定した小胞を形成できるかどうかを判断する.
主な方法:
- アチルグリセロール・フォスファートを生成するために,アチルグリセロール・フォスファートをアチル化剤に曝露する.
- 中鎖アチルグリセロール・フォスファートの自己組み立て特性に関する試験
- 選択のために異なるカーボキシル酸長さの繰り返しアシレーションと水解サイクルを使用します.
主要な成果:
- アチルグリセロール・フォスファートの多様な図書館の形成
- 安定した小胞に自己組み立てられた中鎖の変種.
- 膀はモノ・オリゴヌクレオチドを保持する能力を示した.
- 長鎖アチルグリセロール・リン酸の繰り返しサイクルが選択された.
結論:
- エネルギー分散サイクルによって導かれる選択経路は,前生物のリン酸合成を容易にしたかもしれない.
- このメカニズムは,生命の初期に不可欠な膜の構成要素の形成のための妥当な経路を提供します.
- この発見は,前生物学的化学から初期の生物学的システムへの移行を理解するのに役立ちます.
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