團聚體

團聚體

把磷酸化酶加到含組蛋白和阿拉伯膠的溶液中,酶就濃縮在團聚體小滴內;再把葡萄糖-1-磷酸加到溶液中,後者就會擴散進入小滴並被磷酸化酶聚合成澱粉。聚合作用所需的能量由葡萄糖-1-磷酸的磷酸鍵提供,而所釋出的磷酸根則作為"廢物"從小滴中擴散出來。 團聚體能自行製造磷酸化酶和澱粉酶(含有能"指導"合成這兩種酶的基因核酸系統),在它們周圍環境中又有足夠的葡萄糖-1-磷酸作"食物",則它們就既能合成,又能分解;如合成速度大於分解速度,團聚體就能"生長",並通過分裂而"繁殖"。由於團聚體模型能表現出這些最簡單的生物學特性

團聚體模型

團聚體團聚體
團聚體(coacervate)模型。前蘇聯生物化學家奧巴林將明膠水溶液和阿拉伯膠水溶液混在一起,在顯微鏡下看到了無數的小滴即團聚體。後來發現蛋白質與糖類、蛋白質與蛋白質、蛋白質與核酸相混,均可能形成團聚體。奧巴林把磷酸化酶加到含組蛋白和阿拉伯膠的溶液中,酶就濃縮在團聚體小滴內;再把葡萄糖-1-磷酸加到溶液中,後者就會擴散進入小滴並被磷酸化酶聚合成澱粉。
聚合作用所需的能量由葡萄糖-1-磷酸的磷酸鍵提供,而所釋出的磷酸根則作為“廢物”從小滴中擴散出來。由於阿拉伯膠是一種糖類,故合成的澱粉可使團聚體的體積增大。當團聚體變得過大時,它們就會自發地分裂成幾個小滴。若把磷酸化酶和澱粉酶一同加到團聚體的配製物中,則這兩種酶都會濃縮在小滴里,隨後就發生兩步反應:葡萄糖-1-磷酸進入小滴並被磷酸化酶聚合成澱粉;澱粉酶則把澱粉分解成麥芽糖,後者與磷酸根一道擴散回周圍溶液中。這樣的小滴可作為一個開放系統而長期保存。可以構想,如果團聚體能自行製造磷酸化酶和澱粉酶(含有能“指導”合成這兩種酶的基因核酸系統),在它們周圍環境中又有足夠的葡萄糖-1-磷酸作“食物”,則它們就既能合成,又能分解;如合成速度大於分解速度,團聚體就能“生長”,並通過分裂而“繁殖”。由於團聚體模型能表現出吸收、合成、分解、生長、生殖、類似生物學的特性。但是,團聚體模型與原始的生命體相距甚遠,而且也很不穩定。

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