Experiment de Miller i Urey: diferència entre les revisions

Contingut suprimit Contingut afegit
Robot catalanitza noms i paràmetres de plantilles
Robot estandarditza i catalanitza referències, catalanitza dates i fa altres canvis menors
Línia 1:
[[Fitxer:Miller-Urey experiment-en.svg|thumb|350px|L'experiment]]
L’'''experiment de Miller i Urey'''<ref>{{cite journal ref-publicació|authorautor=Hill HG, Nuth JA |titletítol=The catalytic potential of cosmic dust: implications for prebiotic chemistry in the solar nebula and other protoplanetary systems |journalpublicació=Astrobiology |volumevolum=3 |issueexemplar=2 |pagespàgines=291–304 |yearany=2003 |pmid=14577878 |doi=10.1089/153110703769016389|bibcode = 2003AsBio...3..291H }}</ref> (o, també, en anglès: '''Urey–Miller experiment''')<ref>{{cite journal ref-publicació| titletítol=The analysis of comet mass spectrometric data | authorautor=Balm SP, Hare J.P., Kroto HW| journalpublicació=Space Science Reviews| yearany=1991| volumevolum=56| pagespàgines=185–9 |doi=10.1007/BF00178408 | bibcode=1991SSRv...56..185B}}</ref> era un [[experiment]] que simulava les condicions hipotètiques en què es creia que eren presents en l'etapa primerenca del desenvolupament del planeta Terra, i que es van provar perquè ocorreguessin els orígens químics de la vida (abiogènesi). Específicament aquest experiment assajà les hipòtesis (d'[[Alexander Oparin]] i [[J. B. S. Haldane]]) sobre que les condicions de la Terra primitiva afavorien les reaccions químiques que sintetitzaven [[compostos orgànics]] des de precursors inorgànics. Es considera l'experiment clàssic sobre l'[[abiogènesi|origen de la vida]] i va ser portat a terme l'any 1952.<ref>{{citeref-publicació|títol= Stanley Miller's 70th journalBirthday
| journal publicació= Origins of Life and Evolution of the Biosphere
| title = Stanley Miller's 70th Birthday
|volum= 30
| journal = Origins of Life and Evolution of the Biosphere
| pages pàgines= 107–12
| volume = 30
| year any= 2000
| pages = 107–12
| publisher editorial= Kluwer Academic Publishers
| year = 2000
| location lloc= Netherlands
| publisher = Kluwer Academic Publishers
| location = Netherlands
| url = http://www.issol.org/miller/70thB-Day.pdf
| archiveurl urlarxiu= http://web.archive.org/web/20090227093716/http://www.issol.org/miller/70thB-Day.pdf
| archivedate dataarxiu= February27 27,febrer 2009
| format=PDF
| doi = 10.1023/A:1006746205180
| last1 cognom1= Bada
| first1 nom1= Jeffrey L.}}</ref> i publicat l'any 1953 per [[Stanley Miller]] i [[Harold Urey]] de la [[Universitat de Chicago]].<ref>{{cite journal ref-publicació|lastcognom=Miller |firstnom=Stanley L. |url=http://www.abenteuer-universum.de/pdf/miller_1953.pdf |format=PDF|titletítol=Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions|journalpublicació=[[Science (journal)|Science]] |yearany=1953 |monthmes=May |volumevolum=117 |pagespàgines=528–9 |doi=10.1126/science.117.3046.528 |pmid=13056598 |issueexemplar=3046|bibcode = 1953Sci...117..528M }}</ref><ref>{{cite journal ref-publicació|lastcognom=Miller |firstnom=Stanley L. |coauthorscoautors=Harold C. Urey |titletítol=Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth |journalpublicació=[[Science (journal)|Science]] |yearany=1959 |monthmes=July |volumevolum=130 |pagespàgines=245–51 |doi=10.1126/science.130.3370.245 |pmid=13668555 |issueexemplar=3370|bibcode = 1959Sci...130..245M }}</ref>
 
Aquest experiment representa la primera comprovació sobre que es pot formar espontàniament [[molècules orgàniques]] a partir de substàncies inorgàniques simples en les condicions ambientals adequades.<ref>{{cita publicación ref-publicació|apellidocognom=Miller |nombrenom=Stanley L. |coautorescoautors=Harold C. Urey |títulotítol=Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth |publicaciónpublicació=[[Science (journal)|Science]] |añoany=1959 |mes=julio |volumenvolum=130 |páginaspàgines=245 |doi=10.1126/science.130.3370.245 |pmid=13668555}} Miller states that he made "A more complete analysis of the products" in the 1953 experiment, listing additional results.</ref><ref>{{cita publicación ref-publicació|títulotítol=The 1953 Stanley L. Miller Experiment: Fifty Years of Prebiotic Organic Chemistry |autor=A. Lazcano, J. L. Bada |publicaciónpublicació=Origins of Life and Evolution of Biospheres |volumenvolum=33 |añoany=2004 |mes=junio |páginaspàgines=235–242 |doi=10.1023/A:1024807125069 |pmid=14515862}}</ref>
 
Després de la mort de Miller, l'any 2007, els científics varen reexaminar els productes conservats de l'experiment original i van veure que en l'experiment original de Miller s'havien produït més de 20 [[aminoàcids]] els quals són un nombre més gran que els que havia informat, en el seu moment, Miller i més dels 20 aminoàcids que es presenten de forma natural a la vida. Més encara, hi ha proves que la composició de l'atmosfera de la Terra primitiva podria tenir una composició diferent a la del gas usat en l'experiment Miller–Urey. Hi ha proves de grans erupcions volcàniques fa 4.000 milions d'anys enerera, les quals podrien haver alliberat diòxid de carboni, nitrogen [[àcid sulfhídric]] (H<sub>2</sub>S), i [[diòxid de sofre]] (SO<sub>2</sub>) cap a l'atmosfera. Els experiments fent servir aquests gasos afegits els de l'experiment original de Miller–Urey han produït més molècules diferents.
Linha 30 ⟶ 29:
</ref> i després de dues setmanes sense interrompre l'experiment, Miller i Urey observaren que un 10–15% del [[carboni]] de l'interior del sistema estava ara en la forma de compostos orgànics. Un dos per cent del carboni havia format [[aminoàcids]] que es fan servir per construir les [[proteïnes]] en les cèl·lules vives, essent la [[glicina]] la més abundant. També es van formar sucres i lípids. No es varen formar [[àcids nucleics]] en aquesta reacció, però els 20 aminoàcids comuns es van formar en diverses concentracions.
 
L'experiment original està actualment sota la cura de l'antic alumne de Miller i Urey [[Jeffrey Bada]], professor a la UCSD, a la Universitat de Califòrnia, San Diego, [[Scripps Institution of Oceanography]].<ref>{{cite newsref-notícia|url=http://www.nytimes.com/2010/05/18/science/18conv.html |titletítol=A Conversation With Jeffrey L. Bada: A Marine Chemist Studies How Life Began |publishereditorial=nytimes.com |datedata=2010-05-17 | firstnom=Claudia | lastcognom=Dreifus |authorlinkenllaçautor=Claudia Dreifus}}</ref> L'aparell utilitzat en l'experiment s'exhibeix al [[Denver Museum of Nature and Science]].<ref>{{cite newsref-notícia|url=http://www.dmns.org/science/museum-scientists/david-grinspoon/funky-science-wonder-lab/research-updates/astrobiology-collection-miller-urey-apparatus | titletítol=Astrobiology Collection: Miller-Urey Apparatus}}</ref>
 
==Altres experiments==
Aquest experiment n’inspirà molts d'altres. L'any 1961, el català [[Joan Oró]] va trobar que l'[[adenina]] es podia fer a partir de [[cianur d'hidrogen]] (HCN) i [[amoníac]] en solució aquosa.<ref>{{cite journal ref-publicació|authorautor=Oró J, Kimball AP |titletítol=Synthesis of purines under possible primitive earth conditions. I. Adenine from hydrogen cyanide |journalpublicació=Archives of biochemistry and biophysics |volumevolum=94|pagespàgines=217–27 |yearany=1961 |monthmes=August |pmid=13731263 |doi=10.1016/0003-9861(61)90033-9}}</ref>
També, molts aminoàcids es formen a partir de HCN i amoníac sota aquestes condicions.<ref>{{cite journal ref-publicació|authorautor=Oró J, Kamat SS |titletítol=Amino-acid synthesis from hydrogen cyanide under possible primitive earth conditions |journalpublicació=Nature |volumevolum=190 |issueexemplar= 4774|pagespàgines=442–3 |yearany=1961 |monthmes=April |pmid=13731262 |doi=10.1038/190442a0|bibcode = 1961Natur.190..442O }}</ref>
Experiments fets més tard mostraren que altres bases nucleiques (ADN I ARN) es podien obtenir simultàniament simulant la química prebiòtica en una [[atmosfera reductora]].<ref>{{ref-llibre | títol=Origins of Prebiological Systems and of Their Molecular Matrices| editor= Fox SW| autor=Oró J| any=1967| pàgines=137| editorial=New York Academic Press}}</ref>