Diferencia entre revisiones de «Proteinoide»

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'''Proteinoides''' también referidos como '''proteínas térmicas''', '''polímeros térmicos de aminoácidos'''<ref>{{cita libro|título=Molecular Evolution: Prebiological and Biological|autor=Dose, Klaus; Rauchfuss, Horst|editor=Rohlfing, Duane L.|editorial=Springer|año=1972|página=199-217|capítulo=On the Electrophoretic Behavior of Thermal Polymers of Amino Acids|url=http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-2019-7_17|isbn=978-1-4684-2021-0}}</ref> o '''moléculas heterocomplejas térmicas de los aminoácidos'''<ref>{{cita publicación|url=http://e-zerde.kz/kobe/papers/short/72.pdf|autor=Haruna, Taichi; Shiozaki, Junya; Tanaka, Sayaka|título=How Does Thermal Gradient Contribute to Microcapsule Formation by Proteinoids?|editor=Umano, M. et al.|página=2314-2316|publicación=Proceedings of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems|año=2012|mes=11}}</ref> son agregados, similares a las proteínas,  
 
'''Proteinoides''' también referidos como '''proteínas térmicas''', '''polímeros térmicos de aminoácidos'''<ref>{{cita libro|título=Molecular Evolution: Prebiological and Biological|autor=Dose, Klaus; Rauchfuss, Horst|editor=Rohlfing, Duane L.|editorial=Springer|año=1972|página=199-217|capítulo=On the Electrophoretic Behavior of Thermal Polymers of Amino Acids|url=http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-2019-7_17|isbn=978-1-4684-2021-0}}</ref> o '''moléculas heterocomplejas térmicas de los aminoácidos'''<ref>{{cita publicación|url=http://e-zerde.kz/kobe/papers/short/72.pdf|autor=Haruna, Taichi; Shiozaki, Junya; Tanaka, Sayaka|título=How Does Thermal Gradient Contribute to Microcapsule Formation by Proteinoids?|editor=Umano, M. et al.|página=2314-2316|publicación=Proceedings of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems|año=2012|mes=11}}</ref> son agregados, similares a las proteínas,  
formados abióticamente por [[aminoácidos]], ácidos nucleicos y [[compuestos inorgánicos]]. [[Sidney Fox]] desarrolló un trabajo pionero en la síntesis de polipéptidos térmicos. Fox calentó mezclas secas de 16 a 18 aminoácidos en 160-180 º en una atmósfera de nitrógeno durante un período de tiempo de varias horas.<ref name=pandas>{{cita libro|título=Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins|autor=Davis, Percival; [[Dean H. Kenyon|Kenyon, Dean H]]|editorial=Haughton Publishing Company|ubicación=Dallas, Texas|edición=2ª|página=51-52|isbn=0-914513-40-0}}</ref> Notó que los aminoácidos se hicieron unidos entre sí por la pérdida de moléculas de agua. Fox nombró a los productos resultantes de la síntesis "proteinoides".<ref name=thaxton>{{cita libro|autor=[[Charles Thaxton|Thaxton, Charles B.]]; Bradley, Walter L.; Olsen, Roger L|título=The Mistery of Life's Origin: Reassessing Current Theories|editorial=Philosophical Library|ubicación=New York|año=1984|página=155-156|isbn=0-8022-2447-4}}</ref> If proteinoids are dissolved in boiling water and the the solution is cooled the proteinoid molecules will coalesce to form microspheres.<ref name=how>{{cite book|author=Dembski, William A.; Wells, Jonathan|title=How to Be an Intellectually Fulfilled Atheist (or not)|publisher=ISI Books|location=Wilmington, Delaware|year=2008|page=57-61|isbn=978-1-933859-84-2}}</ref> The theory of [[abiogenesis]] proposed by Sidney Fox in the '60s, and who does not find many followers in the scientific community nowadays,<ref name=Berlinski>{{cita libro |autor=Berlinski, David|título=The Deniable Darwin and Other Essays|editorial=Discovery Institute Press|ubicación=Seattle|año=209|página=126-127|isbn=978-0-9790141-2-3}}</ref> stated that the agglomeration of proteinoid microspheres would have given rise to the precursors of the first living cells. Fox claimed that his proteinoid microspheres constitute protocells which were a vital link between the primordial chemical environment and true living cells.<ref>{{cite journal|url=http://www.icr.org/article/life-fox-thermal-model-origin-life/|title= Origin of Life: The Fox Thermal Model of the Origin of Life|author=Gish, Duane|authorlink=Duane Gish|publisher=Institute for Creation Research|year=1976|journal=[[Acts|Acts & Facts]]|volume=5|issue=3|issn=0196-8068 }}</ref>
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formados abióticamente por [[aminoácidos]], ácidos nucleicos y [[compuestos inorgánicos]]. [[Sidney Fox]] desarrolló un trabajo pionero en la síntesis de polipéptidos térmicos. Fox calentó mezclas secas de 16 a 18 aminoácidos en 160-180 º en una atmósfera de nitrógeno durante un período de tiempo de varias horas.<ref name=pandas>{{cita libro|título=Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins|autor=Davis, Percival; [[Dean H. Kenyon|Kenyon, Dean H]]|editorial=Haughton Publishing Company|ubicación=Dallas, Texas|edición=2ª|página=51-52|isbn=0-914513-40-0}}</ref> Notó que los aminoácidos se hicieron unidos entre sí por la pérdida de moléculas de agua. Fox nombró a los productos resultantes de la síntesis "proteinoides".<ref name=thaxton>{{cita libro|autor=[[Charles Thaxton|Thaxton, Charles B.]]; Bradley, Walter L.; Olsen, Roger L|título=The Mistery of Life's Origin: Reassessing Current Theories|editorial=Philosophical Library|ubicación=New York|año=1984|página=155-156|isbn=0-8022-2447-4}}</ref> Si se disuelven proteinoides en agua hirviendo y la solución se enfría, las moléculas proteinoides se fusionarán para formar microesferas.<ref name=how>{{cita libro|autor=Dembski, William A.; Wells, Jonathan|título=How to Be an Intellectually Fulfilled Atheist (or not)|editorial=ISI Books|ubicación=Wilmington, Delaware|año=2008|página=57-61|isbn=978-1-933859-84-2}}</ref> La teoría de la [[abiogénesis]] propuesta por Sidney Fox en los años 60, y que no encuentra muchos adeptos en la comunidad científica en la actualidad,<ref name=Berlinski>{{cita libro |autor=Berlinski, David|título=The Deniable Darwin and Other Essays|editorial=Discovery Institute Press|ubicación=Seattle|año=209|página=126-127|isbn=978-0-9790141-2-3}}</ref> declaró que la aglomeración de las microesferas proteinoides habría dado lugar a los precursores de las primeras células vivientes. Fox afirmó que su microesferas proteinoides constituyen protocélulas que eran un vínculo vital entre el ambiente químico primordial y células vivas verdaderas.<ref>{{cita publicación|url=http://www.icr.org/article/life-fox-thermal-model-origin-life/|título= Origin of Life: The Fox Thermal Model of the Origin of Life|autor=Gish, Duane|authorlink=Duane Gish|editorial=Institute for Creation Research|año=1976|publicación=[[Acts|Acts & Facts]]|volume=5|número=3|issn=0196-8068 }}</ref>
  
==Comparison between true proteins and proteinoids==
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==Comparación entre las verdaderas proteínas y proteinoides==
Spontaneous combinations of biomonomers may lead to proteinlike substances called proteinoids.<ref name=smith>{{cite book|author=Wilder-Smith, A. E.|title=The Creation of Life: A Cybernetic Approach to Evolution|year=1970|isbn=0-87788-144-8|location=Wheaton, Illinois|publisher=Harold Shaw Publishers|page=55}}</ref> Proteinoids are not fully functioning proteins. The following table illustrates some of the major differences:
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Combinaciones espontáneas de bio-monómeros pueden dar lugar a sustancias similares a las proteínas llamadas proteinoides.<ref name=smith>{{cita libro|autor=Wilder-Smith, A. E.|título=The Creation of Life: A Cybernetic Approach to Evolution|año=1970|isbn=0-87788-144-8|ubicación=Wheaton, Illinois|editorial=Harold Shaw Publishers|página=55}}</ref>  
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Proteinoides no son proteínas completamente funcionales. Muestran capacidad catalítica, aunque extremadamente débiles.<ref name=eigen>{{cita libro|autor=Eigen, Manfred|título=Steps Towards Life: A Perspective on Evolution|año=1992|ubicación=Oxford|editorial=Oxford University Press|página=32|isbn=0-19-854751-X}}</ref> Como Wysong describe muy bien comparativamente:
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La siguiente tabla muestra algunas de las principales diferencias:
  
 
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|Cadenas antinaturales, cadenas "retorcidas", incluso cadenas ramificadas se producen en vez de ser lineales<ref name=how /><ref name=shapiro>{{cita libro|autor=Shapiro, Robert|título=Origins: A Skeptic's Guide to the Creation of Life on Earth|editorial=Bantam Books|ubicación=Toronto|año=1987|página=193-194|isbn=0-553-34355-6}}</ref> Enlaces peptídicos secundarios a través los grupos carboxilo no-alfa de los ácidos aspártico y glutámico se pueden esperar.<ref name=Aw>{{cita libro|author=Aw, S. E|título=Chemical Evolution|editorial=Master Books|ubicación=San Diego, California|año=1982|página=91|isbn=0-89051-082-2}}</ref>
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|Enlaces peptídicos β, γ y ε predominan ampliamente sobre los enlaces peptídicos α<ref name=thaxton />
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|Form of amino acids
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|Forma de los aminoácidos
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|Aproximadamente el mismo número de D-aminoácidos (a la derecha) y L-aminoácidos (a la izquierda).<ref name=thaxton /><ref name=how /> Incluso si el experimento comienza con L-aminoácidos solamente, algunos se convierten a la forma de la mano derecha<ref name=shapiro /> y los L-aminoácidos se someten racémicos<ref name=Aw />
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|Solamente L-aminoácidos ([[Homoquiralidad]]-L)
 
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|Coding sequences
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|Los aminoácidos se unen al azar.<ref group=nota>Fox afirmó que encontró algún grado de orden en proteinoides formados por él, pero esta orden no es biológicamente significativa, ni tampoco se ha encontrado en las secuencias de aminoácidos de los tejidos vivos en {{cita libro|autor=Wysong, R. L|título=The Creation-Evolution Controversy|editorial=Inquiry Press|ubicación=Midland, Michigan|página=125|ano=1976|isbn=0-918112-02-8}}</ref>
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|Pigments
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|Pigmentos
|Some amino acids are converted to colored substances, pigments, which are incorporated into the chains.<ref name=shapiro />
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|Algunos aminoácidos se convierten en sustancias de color, pigmentos, que se incorporan en las cadenas.<ref name=shapiro />
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|Antigenicity tests
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|Pruebas de antigenicidad
|Show no antigenicity with guinea pig, rabbit or uterine strip tests<ref name=smith />
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|No muestran antigenicidad con cuy, conejo o las tiras de prueba uterinas<ref name=smith />
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|Las proteínas (generalmente con un peso molecular de al menos 8.000 Da) muestran antigenicidad en pruebas
 
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==See also==
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==Véase también==
* [http://www.icr.org/article/life-fox-thermal-model-origin-life/ Origin of Life: Critique of Early Stage Chemical Evolution Theories ] by [[Duane Gish]], Ph.D.  
+
* [http://www.icr.org/article/life-fox-thermal-model-origin-life/ Origin of Life: The Fox Thermal Model of the Origin of Life ] por [[Duane Gish]], Ph.D.  
* [http://www.icr.org/article/77/ Origin of Life: Critique of Early Stage Chemical Evolution Theories] by [[Duane Gish]], Ph.D.  
+
* [http://www.icr.org/article/77/ Origin of Life: Critique of Early Stage Chemical Evolution Theories ] por [[Duane Gish]], Ph.D.  
* [http://www.icr.org/article/life-theories-origin-biological-order/  The Origin of Life: Theories on the Origin of Biological Order] by [[Duane Gish]], Ph.D.  
+
* [http://www.icr.org/article/life-theories-origin-biological-order/  The Origin of Life: Theories on the Origin of Biological Order ] por [[Duane Gish]], Ph.D.  
* [http://www.darwinismrefuted.com/molecular_biology_13.html Fox's Experiment] by darwinismrefuted.com
+
* [http://www.darwinismrefuted.com/molecular_biology_13.html Fox's Experiment] por darwinismrefuted.com
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* [http://www.icr.org/article/evolution-hopes-you-dont-know-chemistry-problem-wi/ Evolution Hopes You Don't Know Chemistry: The Problem with Chirality] por Charles McCombs, Ph.D.
  
 
== Notas ==
 
== Notas ==

Revisión actual del 11:55 31 oct 2013

Proteinoides también referidos como proteínas térmicas, polímeros térmicos de aminoácidos[1] o moléculas heterocomplejas térmicas de los aminoácidos[2] son agregados, similares a las proteínas, formados abióticamente por aminoácidos, ácidos nucleicos y compuestos inorgánicos. Sidney Fox desarrolló un trabajo pionero en la síntesis de polipéptidos térmicos. Fox calentó mezclas secas de 16 a 18 aminoácidos en 160-180 º en una atmósfera de nitrógeno durante un período de tiempo de varias horas.[3] Notó que los aminoácidos se hicieron unidos entre sí por la pérdida de moléculas de agua. Fox nombró a los productos resultantes de la síntesis "proteinoides".[4] Si se disuelven proteinoides en agua hirviendo y la solución se enfría, las moléculas proteinoides se fusionarán para formar microesferas.[5] La teoría de la abiogénesis propuesta por Sidney Fox en los años 60, y que no encuentra muchos adeptos en la comunidad científica en la actualidad,[6] declaró que la aglomeración de las microesferas proteinoides habría dado lugar a los precursores de las primeras células vivientes. Fox afirmó que su microesferas proteinoides constituyen protocélulas que eran un vínculo vital entre el ambiente químico primordial y células vivas verdaderas.[7]

Comparación entre las verdaderas proteínas y proteinoides

Combinaciones espontáneas de bio-monómeros pueden dar lugar a sustancias similares a las proteínas llamadas proteinoides.[8] Proteinoides no son proteínas completamente funcionales. Muestran capacidad catalítica, aunque extremadamente débiles.[9] Como Wysong describe muy bien comparativamente:

Fox argumenta que los proteinoides él ha formados tienen "cualitativamente prácticamente todas las propiedades de las proteínas contemporáneas." Esto puede ser cierto, pero también lo tiene un depósito de chatarra por la presencia de hierro, vidrio, plástico y cromo las "cualidades" de un automóvil;[10]


La siguiente tabla muestra algunas de las principales diferencias:

Característica Proteinoide Proteína verdadera
Tipo de cadena Cadenas antinaturales, cadenas "retorcidas", incluso cadenas ramificadas se producen en vez de ser lineales[5][11] Enlaces peptídicos secundarios a través los grupos carboxilo no-alfa de los ácidos aspártico y glutámico se pueden esperar.[12] Lineal
Enlaces peptídicos Enlaces peptídicos β, γ y ε predominan ampliamente sobre los enlaces peptídicos α[4] Enlaces peptídicos α
Forma de los aminoácidos Aproximadamente el mismo número de D-aminoácidos (a la derecha) y L-aminoácidos (a la izquierda).[4][5] Incluso si el experimento comienza con L-aminoácidos solamente, algunos se convierten a la forma de la mano derecha[11] y los L-aminoácidos se someten racémicos[12] Solamente L-aminoácidos (Homoquiralidad-L)
Secuencias codificantes Los aminoácidos se unen al azar.[nota 1] Los aminoácidos se unen ordenadamente sobre la base del código contenido en el ADN.
Pigmentos Algunos aminoácidos se convierten en sustancias de color, pigmentos, que se incorporan en las cadenas.[11] Los aminoácidos se mantienen tal cual, sin convertir a los pigmentos
Pruebas de antigenicidad No muestran antigenicidad con cuy, conejo o las tiras de prueba uterinas[8] Las proteínas (generalmente con un peso molecular de al menos 8.000 Da) muestran antigenicidad en pruebas

Véase también

Notas

  1. Fox afirmó que encontró algún grado de orden en proteinoides formados por él, pero esta orden no es biológicamente significativa, ni tampoco se ha encontrado en las secuencias de aminoácidos de los tejidos vivos en Wysong, R. L. The Creation-Evolution Controversy. Midland, Michigan: Inquiry Press. p. 125. ISBN 0-918112-02-8. 

Referencias

  1. Dose, Klaus; Rauchfuss, Horst (1972). «On the Electrophoretic Behavior of Thermal Polymers of Amino Acids». En Rohlfing, Duane L.. Molecular Evolution: Prebiological and Biological. Springer. p. 199-217. ISBN 978-1-4684-2021-0. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-2019-7_17. 
  2. Haruna, Taichi; Shiozaki, Junya; Tanaka, Sayaka (11 2012). Umano, M. et al.. ed. «How Does Thermal Gradient Contribute to Microcapsule Formation by Proteinoids?». Proceedings of the 6th International Conference on Soft Computing and Intelligent Systems and 13th International Symposium on Advanced Intelligent Systems:  p. 2314-2316. http://e-zerde.kz/kobe/papers/short/72.pdf. 
  3. Davis, Percival; Kenyon, Dean H. Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins (2ª edición). Dallas, Texas: Haughton Publishing Company. p. 51-52. ISBN 0-914513-40-0. 
  4. 4,0 4,1 4,2 Thaxton, Charles B.; Bradley, Walter L.; Olsen, Roger L (1984). The Mistery of Life's Origin: Reassessing Current Theories. New York: Philosophical Library. p. 155-156. ISBN 0-8022-2447-4. 
  5. 5,0 5,1 5,2 Dembski, William A.; Wells, Jonathan (2008). How to Be an Intellectually Fulfilled Atheist (or not). Wilmington, Delaware: ISI Books. p. 57-61. ISBN 978-1-933859-84-2. 
  6. Berlinski, David (209). The Deniable Darwin and Other Essays. Seattle: Discovery Institute Press. p. 126-127. ISBN 978-0-9790141-2-3. 
  7. Gish, Duane (1976). «Origin of Life: The Fox Thermal Model of the Origin of Life». Acts & Facts (Institute for Creation Research) 5 (3). ISSN 0196-8068. http://www.icr.org/article/life-fox-thermal-model-origin-life/. 
  8. 8,0 8,1 Wilder-Smith, A. E. (1970). The Creation of Life: A Cybernetic Approach to Evolution. Wheaton, Illinois: Harold Shaw Publishers. p. 55. ISBN 0-87788-144-8. 
  9. Eigen, Manfred (1992). Steps Towards Life: A Perspective on Evolution. Oxford: Oxford University Press. p. 32. ISBN 0-19-854751-X. 
  10. Wysong, R. L. The Creation-Evolution Controversy. Midland, Michigan: Inquiry Press. p. 226. ISBN 0-918112-02-8. 
  11. 11,0 11,1 11,2 Shapiro, Robert (1987). Origins: A Skeptic's Guide to the Creation of Life on Earth. Toronto: Bantam Books. p. 193-194. ISBN 0-553-34355-6. 
  12. 12,0 12,1 Chemical Evolution. San Diego, California: Master Books. 1982. p. 91. ISBN 0-89051-082-2.