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人们发现,在动物细胞的能量工厂——一种叫作线粒体的微型细胞机器中,确实存在极高的氢离子浓度差。跨越线粒体内层膜,仅仅几纳米的距离跨度就有上百毫伏的氢离子浓度差,这个差别堪比雷雨云和地面之间的电荷差别。
细胞内的微型水电站也可以根据细胞内的能量需求来决定生产ATP的效率。28~38,这组让生物化学家无比抓狂的数字,就这么轻松地得到了解释!
2016年,德国杜塞尔多夫大学的科学家威廉·马丁(William Martin)分析了现存地球生物600多万个基因的DNA序列,从中确认有355个基因广泛存在于全部主要的生物门类中。根据这项研究,马丁推测,这355个基因应该同样存在于现在地球生物的最后共同祖先(last universal mon ancestor,LUCA,见图2-8)体内,并且因为它们有着极端重要的生物学功能,从而得以跨越接近40亿年的光阴一直保存至今。在这355个基因里,赫然便有ATP合成酶基因的身影。与之相反,在现存地球生物体内负责驱动其他ATP合成途径的酶,例如催化葡萄糖分解为乳酸或酒精从而制造ATP的那些蛋白质,却不见踪影。
LUCA。它并不一定是地球上最早出现的生物,但是现今地球所有生物(动物、植物、细菌、古细菌等)都是它的子孙后代。严格来说,LUCA是一种生物学家假想出的生物,在今天的地球上无迹可寻。但是根据现存物种的基因组信息比较结果,人们可以推测LUCA大致生活在距今38亿年至35亿年前,嗜热厌氧
在海拔四五千米的青藏高原,氧气浓度下降到10%多一点,人体就会出现缺氧的症状。反过来,如果吸入的氧气浓度过大,人体就会出现所谓的“氧中毒”现象,神经系统、肺和眼球都会受到严重损伤。同样的例子还有温度。人体适宜的环境温度在25摄氏度上下浮动。如果人体长期处于40摄氏度以上的环境中,很容易引起中暑死亡;处于低温环境下也不行,人在5摄氏度的海水里只能活个把小时。
在46亿年前地球形成的时候,大气的主要成分是二氧化碳、氮气、二氧化硫和硫化氢。直到差不多25亿年前,第一批能够利用阳光的细菌出现在原始海洋中,利用太阳光的能量分解大气中的二氧化碳,并以其中的碳原子为食,这才制造出了氧气。
在20世纪中叶,当DNA→RNA→蛋白质这套遗传信息传递的所谓“中心法则”刚刚被提出的时候。1968年,DNA双螺旋的发现者之一克里克就在一篇文章中大胆地猜测,也许看起来多余的RNA才是最早的生命形态。他甚至说:“我们也不是不能想象,原始生命根本没有蛋白质,而是完全由RNA组成的。”
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