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聚氨基酸已通过在模拟益生元条件下加热适当比例的氨基酸来制备 , 这些聚合物在许多方面类似于现代蛋白质 , 被视为益生元蛋白质的模型 。 然而 , 在模拟益生元合成的产品中 , 用作反应物的氨基酸的比例和种类尚未见报道 , 这些氨基酸比例[包括非蛋白质氨基酸 , 可能影响了原始蛋白质的组成 。 因此 , 我们将五种“益生元”合成的产物中发现的氨基酸的确切比例以及作为两个月球样本的成分 , 和默奇森陨石 。 将氨基酸混合物在175℃和氮气流下聚合1.5至6小时 。 将大部分或完全溶于水或稀碱中的产物在蒸馏去离子水的连续流动下透析48小时 , 然后在通过过滤除去任何不溶性物质后将不可扩散部分冻干 。
部分聚合物在6NHCl中 , 在N2下 , 在密封管中 , 在1090至1100℃ , 48至53小时水解 。 用氨基酸分析仪分析水解产物;正亮氨酸用作内标 。 我们从所有测试的反应物中获得聚合物材料 , 产率为0.3至5.7% , 每种聚合物都含有肽键 , 在1650(酰胺I)、1550(酰胺II)和3300cm-1(酰胺A)处的吸光度峰以及正缩二脲反应 。 双缩脲颜色强度范围为每克聚合物每升0.9至1.7个吸光度单位;在这些条件下获得的结晶牛白蛋白值为1.6 。 对分子大小范围的粗略估计表明每种聚合物的某些百分比的分子量至少为10000;八种制剂的极值分别为24%和65% 。
在每种制备中 , 在聚合物的水解产物中发现了存在于反应物中的每种氨基酸的一些量 , 除了α-氨基异丁酸和可能的丝氨酸和苏氨酸 。 如果有的话 , 二羧酸氨基酸以酰胺的形式存在的程度尚未确定 。 在大多数制剂的水解产物中发现了少量未知化合物;在三个案例中初步鉴定出新生的α-氨基-正丁酸 。 甘氨酸是我们的反应物和所有产物中除一种之外的所有成分的主要成分 。 在大多数情况下 , 丙氨酸是第二常见的氨基酸 。
除了一些结构蛋白外 , 大部分这些氨基酸在现代蛋白质中并不常见 。 此外 , 当存在于反应物中时 , 在产物中发现了非蛋白质氨基酸 。 这些结果表明 , 如果用作反应物的氨基酸比例代表非生物环境中的比例 , 则益生元蛋白质可能富含甘氨酸和丙氨酸 , 并且可能含有非蛋白质氨基酸 。 可能已经选择非蛋白质氨基酸的进化阶段尚未解决 。 制剂的非扩散部分的甘氨酸富集可能是由于甘氨酸的优先掺入 , 而不是丙氨酸的分解 , 因为粗制产物含有约92%的丙氨酸 , 与其在反应物中的比例相当 。 这些结果表明在热聚合过程中氨基酸的非随机掺入并进一步表明原始蛋白质中存在高比例的甘氨酸 。
【?聚氨基酸:从“益生元”和外星氨基酸的报告比例制备】
研究人员的研究表明 , 聚氨基酸是由通过火花放电、热量或紫外线对五种不同地质上可能的大气或水圈的作用获得的氨基酸比例热形成的 。 聚氨基酸是由它们报告的氨基酸比例形成的 , 关于原始大气成分的不确定性也不适用于我们的“陨石”和“月球”准备工作 。 然而 , 我们使用的氨基酸是样品水解后量化的氨基酸 。 尽管已经报道了一些游离氨基酸 , 但月球上的原生化合物可能主要作为氨基酸前体存在 。 然而 , 这项研究确实表明 , 如果氨基酸曾经以游离形式存在 , 它们可能会发生热聚合 。 这些结果得到了月球热历史证据的支持 , 表明类蛋白质聚合物可能存在于地外 。
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