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    Partículas em solução carregada formam aglomerados que se reproduzem

    Crédito:Física Molecular

    O Dr. Martin Sweatman, da Escola de Engenharia da Universidade de Edimburgo, descobriu um princípio físico simples que pode explicar como a vida começou na Terra.

    Ele mostrou que as partículas que ficam carregadas em solução, como muitas moléculas biológicas, pode formar aglomerados gigantes que podem se reproduzir. Mostra-se que a reprodução é impulsionada pela física simples - um equilíbrio de forças entre a atração de curto alcance e a repulsão de longo alcance. Uma vez que a reprodução do cluster começa, ele sugere que a evolução química dos aglomerados pode seguir, levando eventualmente à vida.

    Muitas moléculas biológicas, como DNA e proteínas, pode mostrar esse comportamento. Mesmo os blocos de construção da vida, aminoácidos e nucleobases, pode mostrar esse comportamento. A reprodução em células modernas pode até ser impulsionada por este mecanismo físico simples, ou seja, a química não é tão importante.

    A pesquisa do Dr. Sweatman usa métodos teóricos e simulações de computador de partículas simples. Eles mostram claramente que aglomerados gigantes de moléculas com o equilíbrio certo de forças podem se reproduzir. Nenhuma química está envolvida. Contudo, essas previsões teóricas ainda precisam ser confirmadas por experimentos.

    Dr. Sweatman disse, "Embora seja difícil ver esse comportamento para soluções de pequenas biomoléculas, deve ser possível confirmar este comportamento experimentalmente com partículas muito maiores que podem ser vistas ao microscópio, como colóides carregados.

    “Se este comportamento for confirmado, em seguida, damos mais um passo em direção à ideia de Darwin de que a vida começa em um pequeno lago quente. Um simples ciclo de evaporação e condensação em uma lagoa pode ser suficiente para conduzir a reprodução do agrupamento inicialmente. A sobrevivência dos grupos mais aptos de produtos químicos pode, então, levar à vida. "

    A pesquisa foi publicada na revista internacional Física Molecular .

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