아미노산은 아미노 및 카르 복실 산 기능성 그룹을 함유하는 유기 화합물이며, 자연에는 500 개 이상의 아미노산이 있지만, 22 개의 α- 아미노산만이 생명에 중요합니다.이 22 개의 아미노산은 매혹적인 키랄 특성을 나타내며, 대부분은 왼손잡이이며 과학계에서 많은 호기심과 토론을 불러 일으켰습니다.
α- 아미노산의 일반적인 공식은 H2NCHRCOOH이며, 여기서 r은 측쇄를 나타낸다.비록 많은 아미노산이 자연에 존재하지만, 추가 연구에 따르면 이들 22 개의 아미노산만이 단백질 합성에서 중요한 역할을한다는 것이 밝혀졌다.이 아미노산은 인간 근육과 다른 조직에서 두 번째로 큰 성분을 차지하며 물은 첫 번째로 큰 성분입니다.氨基酸的特性和相互作用影響著它們的功能性與生物學作用。
키랄성은 물질의 두 가지 비 겹치는 거울 형태의 존재를 말합니다.아미노산에서, α- 탄소 원자는 아미노기와 카르 복실 그룹 사이에 위치하며, 이는 3D 공간에 있으며, 여기서 L 형태와 d 형태가 존재한다.그러나, 본질적으로, 대부분의 아미노산은 L의 형태로 존재하며, 이는 진화 과정과 생물학적 발달에 대한 많은 의문을 제기한다.
흥미로운 주장은 대부분의 생명 형태의 덱스 트로 아미노산이 단백질의 구성에 관여하지 않으며 초기 지구의 환경, 화학 반응 및 생합성 과정과 밀접한 관련이있을 수 있다는 것입니다.
과학 연구에 따르면,이 현상은 우주 방사선과 같은 초기 우주의 물리적 조건과 운석의 가능한 키랄 선택 압력에 기인 할 수 있습니다.이로 인해 L- 아미노산은 D- 아미노산보다 특히 우수하고 궁극적으로 생명의 기본 부분이됩니다.이 선택적 비대칭 합성은 삶의 기원에서 중요한 역할을합니다.
아미노산은 극성 아미노산이 물과 수소 결합을 형성하여 용해도를 향상시킬 수있는 극성 및 비극성 아미노산을 포함하여 측쇄의 특성에 따라 상이한 범주로 분류 될 수있다.세린 및 트레오닌과 같은 아미노산은 화학 반응을 통해 생물학적 과정에도 참여할 수 있습니다.이들 아미노산 조성물의 다양성은 단백질의 구조 및 기능에 가능한 변화를 제공하여 환경과 그 자체의 요구에 따라 동일한 단백질을 조정할 수있게한다.
아미노산의 세계에서 왼쪽과 오른쪽의 선택은 생명의 기원에 대한 더 많은 생각을 촉발했습니다.이 현상은 자연의 신비를 나타내는 것뿐만 아니라 생물학적 분자의 진화를 이해할 수있는 창을 제공합니다.그렇다면이 아미노산의 키랄성은 삶의 진화의 우발적 인 결과입니까?