По результатам расчёта получена вероятность появлений простейшего репликатора (жизни) для некоторого конечного объёма Вселенной, с учётом различных начальных условий и простейшего репликатора разной сложности. Результаты превосходят почти на 1000 порядков аналогичные расчёты, ранее опубликованные в специализированной литературе. Основной спецификой проведённого исследования является представление о простейшем репликаторе как конфигурации из отдельных цепочек РНК (рибозимов), сформировавшейся благодаря панспермии. Сделаны выводы о неравномерном распределении жизни во Вселенной.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
Общеизвестно, что точного определения понятию «жизнь» не существует. Это объясняется как большим количеством элементов, составляющих жизнь, так и разнообразием их характеристик. К тому же ряд свойств живой природы зачастую встречается у объектов неживой природы. Исходя из этого, численный расчёт вероятности появления жизни носит гипотетический характер, по крайней мере, до воссоздания точного биохимического механизма образования жизни.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Жеребцов Н.А., Попова Т.Н., Артюхов В.Г. Биохимия. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 2002. 696 с.
2. Кунин Е.В. Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции. Москва: Центрполиграф, 2014. 526 с.
3. Мазур В.А. Инфляционная космология и гипотеза случайного самозарождения жизни // Доклады Академии наук. 2010. Т. 431, № 2. С. 183-187. EDN: LOKBYJ
4. Панов А.Д. Панспермия и механизмы возникновения жизни во Вселенной // Земля и Вселенная. 2014. № 1. С. 82. EDN: RZHNGV
5. Antipova O.M., Zavyalova E.G., Kopylov A.M., Golovin A.V., Pavlova G.V., Reshetnikov R.V. Advances in the application of modified nucleotides in selex technology // Biochemistry (Moscow). 2018. Т. 83, № 10. С. 1161-1172. EDN: WTOEYE
6. Greatorex J., Lever A., Gallego J., Varani G. Structure and stability of wild-type and mutant RNA internal loops from the SL-1 domain of the HIV-1 packaging signal // J. of Molecular Biology. 2002. Т. 322, № 3. С. 543-557. EDN: LUEJFF
7. Huang W., Ferris J.P. One-step, regioselective synthesis of up to 50-mers of RNA oligomers by montmorillonite catalysis // J. Am. Chem. Soc. 2006. V. 128. P. 8914-8919.
8. Li-Hung, Lin, et al. Long-Term sustainability of a high-energy, low-diversity crustal biome // Science. 2006. V. 314. P. 479-482.
9. Lincoln T.A., Joyce G.F. Self-sustained replication of an RNA enzyme // Science. 2009. V. 323. № 5918. P. 1229-1232.
10. Malcolm. W. McGeoch, S. Dikler, Julie E.M. McGeoch. Hemolithin: A Meteoritic Protein Containing Iron And Lithium // Astrobiology (https://astrobiology.com/2020/02/hemolithin-a-mete-oritic-protein-containing-iron-and-lithium).
11. Sczepanski J.T., Joyce G.F. A cross-chiral RNA polymerase ribozyme // Nature. 2014. V. 515. P. 440-442. DOI: 10.1038/nature13900/
12. Vaidya N., Manapat M.L., Chen I.A.R. Xulvi-Brunet, E.J. Hayden, N. Lehman. Spontaneous network formation among cooperative RNA replicators // Nature. 2012. V. 491. P. 72-77. DOI: 10.1038/nature11549/
Выпуск
Другие статьи выпуска
В мае 2025 г. исполнилось 180 лет со дня рождения исследователя Сибири, геолога и географа Ивана Дементьевича Черского (1845-1892). Его исследования не ограничивались геологией и географией. Значительное место в научной деятельности Черского занимали работы по палеонтологии и зоологии; он известен и как археолог. В 1871-1879 гг. Черский проводил музейную работу по каталогизации, изучению и пополнению фондов в Сибирском (Восточно-Сибирском) отделе Императорского Русского географического общества в Иркутске. В статье приводятся краткие биографические сведения из жизни И. Д. Черского. Анализируются его основные работы по изучению современных и четвертичных млекопитающих Сибири, заложившие фундамент для дальнейших исследований в этом регионе. Палеонтологические работы Черского ставят его в ряд выдающихся палеонтологов второй половины XIX в.
80 лет назад в СССР двое учёных биологов одновременно и независимо друг от друга начали исследования механизмов выработки гормонов нервными клетками (т. е. процессов нейросекреции) - Л. Б. Левинсон (МГУ) и Н. Л. Гербильский (ЛГУ). Работы имели большое прикладное значение; в частности, под руководством Н. Л. Гербильского изучалась роль нейрогормонов в процессах миграции и нереста у костистых и осетровых рыб, находившихся под угрозой исчезновения в связи с началом строительства гидроэлектростанций в 1920-х-1930-х гг. Это научное направление раскрывало взаимосвязь морфофункциональной организации нервной, эндокринной и половой систем у животных с экологическими особенностями их видов и получило название «экологической гистофизиологии». Результатом научных исследований Н. Л. Гербильского стала разработка методики получения гормонов, вырабатывающихся в головном мозге рыб, с целью последующего введения их другим особям для стимуляции у них репродуктивных процессов в практике рыборазведения. В статье показан вклад Н. Л. Гербильского и его учеников в разработку биотехнических методов управления миграционным поведением и нерестом у костистых и осетровых видов рыб.
Международная обстановка влияет на самые разные аспекты нашей жизни, в т. ч. и на экспозиции музеев. Чем теснее связи между странами, тем больше соответствующих экспонатов можно увидеть в витринах. Из стран - членов БРИКС в Музее землеведения МГУ лучше всего представлен Китай; здесь есть многочисленные и разнообразные образцы горных пород и минералов, фоссилии, почвенные монолиты, гербарии. Совместные геологические работы отражены также в коллекциях пород и руд из Ирана и Индии. С остальными странами - членами БРИКС у Музея пока были связи лишь частного характера, благодаря которым он располагает коллекциями бабочек, гербариями и отдельными образцами горных пород и минералов. Тем не менее наиболее характерные экспонаты из большинства этих стран в Музее присутствуют.
За десять полевых сезонов в формате научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университетов», основу концепции которой составляет синтез наук и искусств, на территории Поволжья, Прикаспия, Подонья и Приуралья реализовано множество научно-исследовательских и научно-образовательных, волонтёрских и издательских проектов и мероприятий. Исследовательские направления десятого полевого сезона 2024 года (Самарско-Саратовское Поволжье) были сосредоточены на: а) стратиграфическом анализе разрезов верхнемеловых и палеогеновых отложений, б) изучении роли живого вещества в эволюции гео-экосистем с особым вниманием к биокосным телам (палеопочвы, хардграунды), в) анализе распределения космического вещества в природных средах в зоне «Саратовского метеоритного дождя» 1918 года, г) истории Больших академических экспедиций XVIII века (поволжских маршрутов И. И. Лепёхина, П. С. Палласа, И. П. Фалька). Ключевыми научно-просветительскими проектами стали полевое заседание Комиссии РАН по изучению наследия выдающихся учёных (секция В. И. Вернадского) и полевая сессия Московского общества испытателей природы (секции музеологии, геологии, палеонтологии) на участке Вольск-Саратов магистрального маршрута экспедиции.
Приводятся научно-художественные описания картин, составляющих триптих «Преобразование речной сети Русской равнины» (зал № 21 «Русская равнина, Урал, Крым, Карпаты» Музея землеведения МГУ): Г. Э. Сателя «Канал имени Москвы» и М. А. Суздальцева «На строительстве Волжской ГЭС» и «Цимлянское водохранилище (море)». Рассматривается творческий путь художников Г. Э. Сателя и М. А. Суздальцева, предыстория создания их совместного триптиха, взаимодействие и. о. директора Музея Ю. К. Ефремова с художниками, претендующими на выполнение заказа, его мнение о получившихся картинах. Показана связь картин триптиха с естественнонаучной экспозицией зала. Сделаны сравнения с близкими по тематике картинами «Обь» И. В. Титкова и «Енисей» Я. Д. Ромаса из зала № 23 «Сибирь и Дальний Восток».
Сооружения очистки сточных вод являются центрами перераспределения потоков биогенных элементов, т. к. на выходе из сооружений формируются три потока веществ (жидкий, твёрдый и газообразный), в которых долевое содержание биогенных элементов зависит от технологии очистки сточных вод. Принципы циркулярной экономики требуют учёта этих потоков для формирования стратегии по использованию биогенных элементов для нужд возрастающего городского населения. Выделение бассейнов канализования в рамках речного бассейна является инструментом для расчёта этих потоков. В рамках каждого бассейна канализования определяется максимально возможное количество биогенных элементов (углерода, азота, фосфора), которые перенаправляются очистными сооружениями в местный водоприёмник, в атмосферу и в осадок сточных вод. Автором предложено использовать метод ГИС для выделения внутри бассейна реки бассейнов канализования. Обозначенный подход позволяет рассчитать максимальные потоки по биогенным элементам исходя из количества жителей в каждом бассейне канализования, что даёт представление об экологической нагрузке как на отдельный бассейн, так и на всю территорию бассейна реки в целом. Приведены методика выделения бассейнов канализования внутри бассейна реки Москва, расчёт количества жителей в их границах, а также суточная нагрузка по двум показателям - общему азоту и фосфору фосфатов. С помощью геоинформационного обеспечения создана карта бассейнов канализования, выявлены наиболее и наименее обеспеченные очистными сооружениями участки бассейна реки Москва.
В связи с большим объёмом угледобычи в РФ и других странах существует серьёзная проблема образования терриконов из углеотвалов, представляющих значительную угрозу для окружающей среды прилегающих территорий. Один из таких районов - Донецкий угольный бассейн площадью более 60 тыс. км2. Целью исследований является разработка биогеохимической технологии рекультивации углеотвалов Донбасса, основанной на проведении фиторекультивации на фоне различных добавок. В экспериментах использовали образцы почвогрунта, отобранного из верхнего слоя террикона шахты Аютинская Донецкого угольного бассейна, а также зонального чернозёма обыкновенного. В качестве добавок использовали биочар из древесины и другие сорбенты, в т. ч. минеральные (диатомит и вермикулит) и органические (торф кислый и нейтрализованный), а также чернозём обыкновенный и карьерный песок - чистый и с добавками биогумуса. Все добавки оказывали положительное действие на рост зелёной массы засухоустойчивого газона, измеренной в ходе 3-х укосов в течение вегетационного сезона 2024 г. Наилучшие результаты получены при внесении торфа нейтрализованного и чернозёма в дозах 25 %, а также карьерного песка в дозах 25 и 50 % с добавками биогумуса.
На основе ранее выполненных с высоким пространственным и временным разрешением по данным высокоточных астрономических эфемерид расчётов облучения проведён анализ изменения интенсивности летнего облучения в полярных и экваториальных пятиградусных широтных зонах Северного полушария. За период с 1900 по 2050 гг. отмечается уменьшение интенсивности летнего облучения в полярной и увеличение в экваториальной области. Следствием этого является увеличение меридионального градиента инсоляции и усиление интенсивности меридионального переноса радиационного тепла, с которым связано увеличение приповерхностной температуры воздуха и температуры поверхности океана в Арктике. Опережающий рост температуры в Арктике по сравнению с другими районами объясняется тем, что энергия (тепло) переносится с большей площади (источника тепла) на меньшую (области стока тепла). В летнее полугодие площадь области источника радиационного тепла в 4,5 раза превышает площадь области его стока. В результате этого удельные значения тепловой энергии - температуры - возрастают. Показано, что с использованием найденных связей характеристик природной среды в Арктике с характеристиками её облучения возможен прогноз изменения климата и состояния природной среды в Арктике на основе рассчитываемых в будущее характеристик облучения.
Обсуждаются вопросы единства происхождения дисциплин почвоведения и геохимии ландшафта. Их близость заключается в общих объектах исследования (почвы и ландшафты) и общем методологическом подходе, основанном на системном анализе, эволюционно-историческом принципе и приоритете научного подхода при решении практических задач, заложенных В. В. Докучаевым. Выдающиеся естествоиспытатели А. Е. Ферсман и В. И. Вернадский подчёркивали генетическую связь и взаимное обогащение этих наук теоретическими положениями и экспериментальными данными. Рассмотрены общие проблемы двух дисциплин; показано, что особое значение принадлежит биологическому круговороту как основному закону функционирования экосистем. При классификации почв и почвенно-геохимических катен особое значение имеет их позиция в системе географических ландшафтов. В настоящее время приоритетными являются проблемы антропогенного воздействия и мониторинга окружающей среды, включающие исследования миграции элементов в биосфере, а также стремление к математическому моделированию.
Представлены результаты исследований, проведённых на стыке геологии, спелеологии и археологии. Пещера рассматривается как составная часть вмещающей геологической системы. На представительных примерах показан характер взаимосвязей пещер со структурами континентальной коры Евразии, Африки и Северной Америки. Работа выполнена в рамках модели пульсационно расширяющейся Земли. По этой модели на рубеже плейстоцен-голоцен наша планета подверглась бомбардировке потоком астероидов, после чего перешла в режим импульсного сжатия, с резкой активизацией орогенеза в начале голоцена. Пещеры с находившимися в них культурными слоями палеолита-неолита были при этом деформированы. Их деформации рассматриваются в качестве индикаторов голоценовой активизации.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2026 год.
Издательство
- Издательство
- МГУ им. М.В.Ломоносова
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- оссийская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1
- Юр. адрес
- оссийская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1
- ФИО
- Садовничий Виктор Антонович (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- info@rector.msu.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9391000
- Сайт
- https://msu.ru/