关于生命起源的一个重要未解之谜是,漂浮在原始汤中的RNA液滴是如何演变成被膜包裹的生命单位,即细胞。
芝加哥大学普利兹克分子工程学院的工程师、休斯顿大学化学工程系的工程师以及芝加哥大学化学系的生物学家在一篇新论文中提出了一个可能的解决方案。
在这篇发表在《科学进展》上的论文中,芝加哥大学PME的博士后研究员阿曼·阿格拉瓦尔及其合著者,包括芝加哥大学PME名誉院长马修·蒂雷尔和诺贝尔奖得主生物学家杰克·绍斯塔克,展示了38亿年前雨水如何帮助在原始细胞周围形成网状壁,这是从微小的RNA珠到各种细菌、植物、动物及曾经生活过的人类的关键一步。
“这是一个独特而新颖的观察,”蒂雷尔表示。
这项研究关注“凝聚液滴”——自然形成的复杂分子,如蛋白质、脂质和RNA。这些液滴的行为类似于水中的食用油,长期以来被认为是第一批原始细胞的候选者。然而,存在一个问题。这些液滴之间的分子交换并不是问题,关键在于它们交换得太快,太有效。
任何含有新型、潜在有用的生命前突变RNA的液滴会在几分钟内与其他RNA液滴交换这种RNA,导致它们迅速变得相似。没有分化,没有竞争,也就没有进化。
这意味着没有生命的诞生。
阿格拉瓦尔指出:“如果分子在液滴之间或细胞之间不断交换,那么所有的细胞在短时间内都会变得相似,进而没有进化的可能,因为最终你会得到相同的克隆。”
设计解决方案
生命本质上是跨学科的,因此芝加哥大学生命起源中心主任绍斯塔克表示,与芝加哥大学分子工程跨学科学院、芝加哥大学PME和休斯顿大学化学工程系的合作是自然而然的。
工程师们长期以来一直在研究这类复合物的物理化学以及更广泛的聚合物化学。工程学院的专业知识是非常重要的,”绍斯塔克说。“当我们研究生命的起源时,它是如此复杂,涉及如此多的部分,我们需要任何相关经验的人参与进来。”
在21世纪初,绍斯塔克开始将RNA视为第一种被开发的生物材料。这解决了一个长期以来阻碍研究人员将DNA或蛋白质视为最早生命分子的难题。

“这就像是先有鸡还是先有蛋的问题。谁先出现?”阿格拉瓦尔说。“DNA是编码信息的分子,但它没有任何功能。蛋白质是执行功能的分子,但它们不编码任何遗传信息。”
像绍斯塔克这样的研究人员推测,RNA首先出现,用阿格拉瓦尔的话来说,“照顾一切”,蛋白质和DNA则是从RNA中逐渐演化而来。
阿格拉瓦尔表示:“RNA是一种分子,像DNA一样可以编码信息,但它也像蛋白质一样可以折叠,因此也能执行催化等功能。”
RNA可能是第一个生物材料的候选者,而凝聚液滴则可能是第一个原始细胞的候选者。含有早期形式RNA的凝聚液滴似乎是自然的下一步。
直到绍斯塔克在2014年发表了一篇论文,表明凝聚液滴中的RNA交换得太快,给这一理论泼了一盆冷水。
“你可以使各种不同类型的液滴凝聚,但它们不能保持各自的身份。它们交换RNA的速度过快。这是一个长期存在的问题。
“我们在这篇新论文中展示的是,通过将这些凝聚液滴转移到蒸馏水中(例如,雨水或任何类型的淡水),可以至少部分克服这个问题,并且它们在液滴周围形成一层坚硬的皮肤,限制它们交换RNA内容。”
“一个热点;思想的自燃
阿格拉瓦尔在休斯顿大学攻读博士学位期间,开始将凝聚液滴转移到蒸馏水中,研究它们在电场下的行为。在这一阶段,这项研究与生命的起源无关,只是从工程的角度研究这些迷人的材料。
“工程师,特别是化学和材料领域的专家,对如何操纵材料特性,如界面张力、带电聚合物的作用、盐、pH控制等有很好的理解,”休斯顿大学教授阿拉姆吉尔·卡里姆说,他是阿格拉瓦尔的前论文导师,也是这篇新论文的高级合著者。“这些都是世界上众所周知的‘复杂液体’的关键方面——想想洗发水和液体肥皂。”
阿格拉瓦尔希望在博士期间研究凝聚的其他基本性质。虽然这不是卡里姆的研究领域,但卡里姆几十年前曾在明尼苏达大学的一位世界顶级专家蒂雷尔手下工作,蒂雷尔后来成为芝加哥大学普利兹克分子工程学院的创始院长。
在与阿格拉瓦尔和卡里姆共进午餐时,蒂雷尔提出蒸馏水对凝聚液滴影响的研究可能与地球上生命的起源有关。蒂雷尔问道,38亿年前蒸馏水在哪里存在。
“我不由自主地说:‘雨水!’他的眼睛亮了起来,听到这个建议非常兴奋。“所以,你可以说这是想法或构思的自燃!”

蒂雷尔把阿格拉瓦尔的蒸馏水研究带给绍斯塔克,后者刚刚加入芝加哥大学,领导当时被称为“生命起源倡议”的项目。他又问了卡里姆同样的问题。
“我对他说,‘你认为在益生元的世界里,蒸馏水可能来自哪里?’”蒂雷尔回忆道。“杰克说的正是我希望他说的,那就是下雨。”
通过研究绍斯塔克的RNA样本,阿格拉瓦尔发现,将凝聚液滴转移到蒸馏水中可以增加RNA交换的时间尺度,从几分钟延长到几天。这段时间足够进行突变、竞争和进化。
“如果你有不稳定的原始细胞群体,它们将相互交换遗传物质并成为克隆。没有达尔文进化论的可能性,”阿格拉瓦尔说。“但如果它们稳定下来,不进行交换,这样它们就能很好地储存遗传信息,至少能储存几天,这样它们的基因序列就能发生突变,然后一个种群就能进化。”
雨,检查
最初,阿格拉瓦尔用去离子水进行实验,在实验室条件下进行纯化。他说:“这促使该杂志的审稿人问,如果益生元雨水非常酸,会发生什么。”
商业实验室的水不含任何污染物,不含盐,在碱和酸之间保持完美平衡的中性pH值。简而言之,这是一种材料所能达到的最接近现实世界的条件。他们需要一种更像真正的雨的材料。
什么比雨更像雨?
阿格拉瓦尔说:“我们只是从休斯顿的雨水中收集水,并测试了我们的水滴在其中的稳定性,只是为了确保我们报告的准确。”
在用实际的雨水和用模拟雨水酸度的实验室水进行的测试中,他们发现了相同的结果。网状的墙形成了,创造了可能导致生命的条件。
21世纪20年代休斯顿上空降雨的化学成分与地球形成7.5亿年后的降雨不同,阿格拉瓦尔测试的模型原始细胞系统也是如此。
这篇新论文证明,这种在原始细胞周围构建网状墙的方法是可行的,并且可以共同作用于划分生命分子,使研究人员比以往任何时候都更接近找到允许原始细胞进化的正确化学和环境条件。
阿格拉瓦尔表示:“在找到更合适的分子作为替代品之前,我们用来构建这些原始细胞的分子只是模型。“虽然化学成分会有所不同,但物理原理将保持不变。”
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