来源:《美国国家科学院院刊》
加州大学圣塔芭芭拉分校的科学家发现,由RNA与肽等大分子自然形成的凝聚液滴(coacervates)能创造一个独特的微环境,显著促进氧化还原(redox)反应的自发性。通过电化学测量和拉曼光谱分析,团队首次阐明液滴内部改变了水的性质,降低了反应的吉布斯自由能,使原本在水中难以发生的电子转移反应更易进行。这表明这类液滴在生命起源前可能扮演了“前酶”角色,催化形成更复杂的有机分子,为理解原始生化反应的发生提供了关键证据。
来源:《美国国家科学院院刊》
加州大学圣塔芭芭拉分校的科学家发现,由RNA与肽等大分子自然形成的凝聚液滴(coacervates)能创造一个独特的微环境,显著促进氧化还原(redox)反应的自发性。通过电化学测量和拉曼光谱分析,团队首次阐明液滴内部改变了水的性质,降低了反应的吉布斯自由能,使原本在水中难以发生的电子转移反应更易进行。这表明这类液滴在生命起源前可能扮演了“前酶”角色,催化形成更复杂的有机分子,为理解原始生化反应的发生提供了关键证据。
来源:《自然》
研究发现海洋细菌可利用硫化亚铁与硫化氢的氧化还原反应(MISO代谢)快速获取能量,其效率远超纯化学反应。该过程能有效清除海洋有毒硫化物,证实微生物是自然环境中该反应的主要驱动者,凸显了微生物在地球元素循环中的关键作用。