Os blocos de construção para a vida baseada em RNA são abundantes no centro de nossa galáxia
Crédito:Domínio Público CC0
Nitrilos, uma classe de moléculas orgânicas com um grupo ciano – isto é, um átomo de carbono ligado com uma ligação tripla insaturada a um átomo de nitrogênio – são tipicamente tóxicos. Mas, paradoxalmente, também são precursores chave de moléculas essenciais à vida, como os ribonucleotídeos, compostos pelas nucleobases ou "letras" A, U, C e G unidas a um grupo ribose e fosfato, que juntos formam o RNA. Agora, uma equipe de pesquisadores da Espanha, Japão, Chile, Itália e Estados Unidos mostra que uma ampla gama de nitrilas ocorre no espaço interestelar dentro da nuvem molecular G+0,693-0,027, perto do centro da Via Láctea.
Dr. Víctor M. Rivilla, pesquisador do Centro de Astrobiologia do Conselho Nacional de Pesquisa da Espanha (CSIC) e do Instituto Nacional de Tecnologia Aeroespacial (INTA) em Madri, Espanha, e primeiro autor do novo estudo publicado em
Fronteiras em Astronomia e Ciências Espaciais , disse:"Aqui mostramos que a química que ocorre no meio interestelar é capaz de formar de forma eficiente múltiplas nitrilas, que são os principais precursores moleculares do cenário 'RNA World'".
Possível mundo 'somente RNA' De acordo com esse cenário, a vida na Terra foi originalmente baseada apenas em RNA, e o DNA e as enzimas proteicas evoluíram mais tarde. O RNA pode cumprir ambas as funções:armazenar e copiar informações como DNA e catalisar reações como enzimas. De acordo com a teoria do "Mundo de RNA", nitrilas e outros blocos de construção para a vida não precisam necessariamente ter surgido na própria Terra:eles também podem ter se originado no espaço e "pedido de carona" para a jovem Terra dentro de meteoritos e cometas durante o Bombardeio Pesado", entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Em apoio, nitrilas e outras moléculas precursoras de nucleotídeos, lipídios e aminoácidos foram encontradas dentro de cometas e meteoros contemporâneos.
Mas de onde no espaço essas moléculas poderiam ter vindo? Os principais candidatos são as nuvens moleculares, que são regiões densas e frias do meio interestelar, e são adequadas para a formação de moléculas complexas. Por exemplo, a nuvem molecular G+0,693-0,027 tem uma temperatura em torno de 100 K e tem aproximadamente três anos-luz de diâmetro, com uma massa aproximadamente mil vezes maior que a do nosso sol. Não há evidências de que estrelas estejam se formando dentro de G+0,693-0,027, embora os cientistas suspeitem que possa evoluir para se tornar um berçário estelar no futuro.
"O conteúdo químico de G+0,693-0,027 é semelhante ao de outras regiões de formação de estrelas em nossa galáxia, e também ao de objetos do sistema solar, como cometas. Isso significa que seu estudo pode nos dar informações importantes sobre os ingredientes químicos que estavam disponíveis na nebulosa que deu origem ao nosso sistema planetário", explicou Rivilla.
Espectros eletromagnéticos estudados Rivilla e seus colegas usaram dois telescópios na Espanha para estudar os espectros eletromagnéticos emitidos por G+0,693-0,027:o telescópio IRAM de 30 metros de largura Granada e o telescópio Yebes de 40 metros de largura em Guadalajara. Eles detectaram os nitrilos cianoaleno (CH
2 CCHCN), cianeto de propargil (HCCCH
2 CN) e cianopropino, que ainda não havia sido encontrado em G+0,693-0,027, embora já tivessem sido relatados em 2019 na nuvem escura TMC-1 nas constelações de Touro e Auriga, uma nuvem molecular com condições muito diferentes de G +0,693-0,027.
Rivilla e a equipe também encontraram possíveis evidências para a ocorrência em G+0,693-0,027 de cianoformaldeído (HCOCN) e glicolonitrila (HOCH
2 CN). O cianoformaldeído foi detectado pela primeira vez nas nuvens moleculares TMC-1 e Sgr B2 na constelação de Sagitário, e glicolonitrila na protoestrela semelhante ao Sol IRAS16293-2422 B na constelação de Ophiuchus.
Outros estudos recentes também relataram outros precursores de RNA dentro de G+0,693-0,027, como glicolaldeído (HCOCH
2 OH), uréia (NH
2 CONH
2 ), hidroxilamina (NH
2 OH) e 1,2-etenodiol (C
2 H
4 O
2 ), confirmando que a química interestelar é capaz de fornecer os ingredientes mais básicos para o "Mundo de RNA".
Nitril entre as famílias químicas mais abundantes no espaço O autor final Dr. Miguel A Requena-Torres, professor da Universidade Towson em Maryland, EUA, disse:"Graças às nossas observações nos últimos anos, incluindo os resultados atuais, agora sabemos que as nitrilas estão entre as famílias químicas mais abundantes no universo. Nós os encontramos em nuvens moleculares no centro de nossa galáxia, protoestrelas de diferentes massas, meteoritos e cometas, e também na atmosfera de Titã, a maior lua de Saturno."
O segundo autor Dr. Izaskun Jiménez-Serra, também pesquisador do CSIC e do INTA, olhou para o futuro:"Nós detectamos até agora vários precursores simples de ribonucleotídeos, os blocos de construção do RNA. Mas ainda faltam moléculas-chave que são difíceis de detectar Por exemplo, sabemos que a origem da vida na Terra provavelmente também exigiu outras moléculas, como os lipídios, responsáveis pela formação das primeiras células. meio interestelar."
+ Explorar mais Poderia o gelo interestelar fornecer a resposta para o nascimento do DNA?