Abstract

The origin of life revisited: from metabolites to cells

Highlights

  • Qui plus est, elle est un sous-produit accidentel de la synthèse de peptides... (Figure 1)

  • Chaque molécule d’eau produite va en effet pouvoir s’échapper dans le milieu où baigne cette surface, et comme l’eau est très organisée (c’est la raison pour laquelle elle est liquide), cela apporte une gigantesque contribution entropique à la réaction, favorisant la polymérisation

  • Cette dernière forme d’évolution a conduit à une autonomie particulière de ces organismes, qui ont alors perdu la possibilité de devenir pathogènes, et acquis en parallèle celle de conquérir plus facilement des environnements extrêmes (Figure 3)

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Summary

Des métabolites aux cellules

Dans l’eau, à la surface de la Terre, réunis au sein de vésicules se scindant et fusionnant tour à tour, une famille de réactions chimiques se reproduisait en une descendance semblable, mais non identique à ses parents. Le grand excès d’eau dans la cellule est à l’origine des réactions d’hydrolyse qui réduisent les plus grandes molécules en petits fragments. Chaque molécule d’eau produite va en effet pouvoir s’échapper dans le milieu où baigne cette surface, et comme l’eau est très organisée (c’est la raison pour laquelle elle est liquide), cela apporte une gigantesque contribution entropique à la réaction, favorisant la polymérisation. À partir d’une certaine taille, ces ARN ont découvert et sélectionné leur aptitude non seulement à lier très spécifiquement certaines petites molécules, mais aussi à catalyser directement toutes sortes de réactions. Ils ont aussi d’autres caractères primitifs, comme leur structure même, qui résulte d’une duplication ancestrale, donc d’une molécule plus simple, ou le fait qu’ils interviennent dans nombre de réactions qui n’ont rien à voir avec le rôle majeur qu’ils ont aujourd’hui. D’ailleurs, de nombreux organismes actuels réalisent cette même synthèse sans plus avoir recours à un ARNt

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