El Auge de un Planeta Habitable: Cuatro Condiciones Requeridas para el Origen de la Vida en el Universo
Autores: Kompanichenko, Vladimir
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
2019
El Auge de un Planeta Habitable: Cuatro Condiciones Requeridas para el Origen de la Vida en el Universo
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Ciencias de la Tierra y Geología
Palabras clave
Autor
Concepto de inversión
Vida terrestre
Universo
Inversión termodinámica
Microsistemas prebióticos
Energía libre
Información
Entropía
Corredor termodinámico
Escenarios químicos
Materia orgánica
Medio acuoso
Fuente de energía
Entornos hidrotermales
Parámetros fisicoquímicos
Oscilaciones
No equilibrio
Simulaciones de laboratorio
Exploración
Oscilaciones de alta frecuencia
Escenario general
Delineado
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
La versión avanzada del concepto de inversión del autor sobre el origen de la vida terrestre y su aplicación para la vida en el Universo ha sido fundamentada. Un paso clave en la transición a la vida consiste en la inversión termodinámica de microsistemas prebiológicos no vivos cuando las contribuciones de energía libre (F) e información (I) se vuelven predominantes sobre la contribución de la entropía (S). Se basa en el corredor termodinámico que es obligatorio para todos los escenarios químicos sobre el origen de la vida: F + I < S (microsistema prebiológico) F + I ~ S (etapa intermedia, momento de inversión) F + I > S (unidad viva primaria). Un microsistema orgánico prebiológico puede alcanzar el estado intermedio entre la no vida y la vida solo bajo oscilaciones de alta frecuencia y multilevel de parámetros fisicoquímicos en entornos hidrotermales. Las oscilaciones se consideran la cuarta condición requerida para el origen de la vida, además de las tres bien conocidas: la disponibilidad de materia orgánica, un medio acuoso y una fuente de energía. La aparición de chispas de vida inicial en microsistemas prebiológicos fuera de equilibrio (estando en el estado intermedio) se produce a través de la respuesta continua (contrarresto) de los microsistemas prebiológicos a oscilaciones fisicoquímicas incesantes (estrés). El siguiente paso de las simulaciones de laboratorio sobre el origen de la vida está dirigido a la exploración de la respuesta de los microsistemas a oscilaciones de alta frecuencia (>10 s-).
Descripción
La versión avanzada del concepto de inversión del autor sobre el origen de la vida terrestre y su aplicación para la vida en el Universo ha sido fundamentada. Un paso clave en la transición a la vida consiste en la inversión termodinámica de microsistemas prebiológicos no vivos cuando las contribuciones de energía libre (F) e información (I) se vuelven predominantes sobre la contribución de la entropía (S). Se basa en el corredor termodinámico que es obligatorio para todos los escenarios químicos sobre el origen de la vida: F + I < S (microsistema prebiológico) F + I ~ S (etapa intermedia, momento de inversión) F + I > S (unidad viva primaria). Un microsistema orgánico prebiológico puede alcanzar el estado intermedio entre la no vida y la vida solo bajo oscilaciones de alta frecuencia y multilevel de parámetros fisicoquímicos en entornos hidrotermales. Las oscilaciones se consideran la cuarta condición requerida para el origen de la vida, además de las tres bien conocidas: la disponibilidad de materia orgánica, un medio acuoso y una fuente de energía. La aparición de chispas de vida inicial en microsistemas prebiológicos fuera de equilibrio (estando en el estado intermedio) se produce a través de la respuesta continua (contrarresto) de los microsistemas prebiológicos a oscilaciones fisicoquímicas incesantes (estrés). El siguiente paso de las simulaciones de laboratorio sobre el origen de la vida está dirigido a la exploración de la respuesta de los microsistemas a oscilaciones de alta frecuencia (>10 s-).