\n<\/aside>\n<\/p>\n
En cierto modo, el origen de la vida parece mucho menos desconcertante que hace unas d\u00e9cadas. Los investigadores han descubierto c\u00f3mo algunas de las mol\u00e9culas fundamentales necesarias para la vida pueden formarse mediante reacciones que comienzan con sustancias qu\u00edmicas extremadamente simples que probablemente estuvieron presentes en la Tierra primitiva. (Hemos cubierto al menos uno de los muchos ejemplos de este tipo de trabajo).<\/p>\n
Pero esa investigaci\u00f3n ha llevado a preguntas algo m\u00e1s sutiles pero no menos desafiantes. Si bien estas reacciones formar\u00e1n componentes clave del ADN y las prote\u00ednas, a menudo son s\u00f3lo una parte de una complicada mezcla de productos de reacci\u00f3n. Y a menudo, para obtener algo verdaderamente biol\u00f3gicamente relevante, tendr\u00e1n que reaccionar con otras mol\u00e9culas, cada una de las cuales forma parte de su propia y complicada mezcla de productos de reacci\u00f3n. Cuando todo esto se re\u00fana, es posible que las mol\u00e9culas clave solo representen una peque\u00f1a fracci\u00f3n de la lista total de sustancias qu\u00edmicas presentes.<\/p>\n
Por lo tanto, formar una qu\u00edmica m\u00e1s realista todav\u00eda parece un desaf\u00edo. Pero un grupo de qu\u00edmicos alemanes sugiere ahora que la propia Tierra ofrece una soluci\u00f3n. Los fluidos calientes que se mueven a trav\u00e9s de peque\u00f1as fisuras en las rocas pueden potencialmente separar mezclas de sustancias qu\u00edmicas, enriqueciendo algunas sustancias qu\u00edmicas individuales en tres \u00f3rdenes de magnitud.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nSintiendo el calor (y el disolvente)<\/h2>\n Incluso en el laboratorio, es relativamente raro que las reacciones qu\u00edmicas produzcan un solo producto. Pero hay muchas maneras de purificar exactamente lo que deseas. Incluso los productos qu\u00edmicos estrechamente relacionados a menudo difieren en su solubilidad en diferentes disolventes y en su tendencia a adherirse a distintos vidrios o cer\u00e1micas, etc. La temperatura tambi\u00e9n puede influir en todos ellos. Por lo tanto, los qu\u00edmicos pueden utilizar estas propiedades como herramientas para extraer una sustancia qu\u00edmica espec\u00edfica de una mezcla de reacci\u00f3n.<\/p>\n
Pero, en lo que respecta a la historia de la vida, los qu\u00edmicos son un desarrollo relativamente reciente: no estaban disponibles para purificar sustancias qu\u00edmicas importantes antes de que comenzara la vida. Lo que plantea la cuesti\u00f3n de c\u00f3mo los componentes qu\u00edmicos de la vida alcanzaron el tipo de concentraciones necesarias para hacer algo interesante.<\/p>\n
La idea clave detr\u00e1s de este nuevo trabajo es que algo similar a un equipo de laboratorio existe naturalmente en la Tierra. Muchas rocas est\u00e1n plagadas de grietas, canales y fisuras que permiten que el l\u00edquido fluya a trav\u00e9s de ellas. En \u00e1reas geol\u00f3gicamente activas, ese fluido suele ser c\u00e1lido, lo que crea gradientes de temperatura a medida que se aleja de la fuente de calor. Y, a medida que el fluido se mueve a trav\u00e9s de diferentes tipos de rocas, el entorno qu\u00edmico cambia. Las paredes de las fisuras tendr\u00e1n diferentes propiedades qu\u00edmicas y diferentes sales pueden acabar disueltas en el l\u00edquido.<\/p>\n
Todo eso puede crear condiciones en las que algunas sustancias qu\u00edmicas se mueven m\u00e1s r\u00e1pidamente a trav\u00e9s del fluido, mientras que otras tienden a permanecer donde comenzaron. Y eso tiene el potencial de separar sustancias qu\u00edmicas clave de las mezclas de reacciones que producen los componentes de la vida.<\/p>\n
Pero tener el potencial es muy diferente a trabajar claramente. Entonces, los investigadores decidieron poner a prueba la idea.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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