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Bioquímicas hipotéticas

Las bioquímicas hipotéticas son especulaciones sobre los distintos tipos de bioquímicas que podría revestir una vida extraterrestre exótica en formas que difieren radicalmente de las conocidas sobre la Tierra, con distintos grados de plausibilidad. En estas bioquímicas hipotéticas comúnmente se emplean elementos distintos del carbono para construir las estructuras moleculares primarias y/o se produce en solventes distintos del agua. Las presentaciones de la vida extraterrestre basadas en estas bioquímicas alternativas son comunes en la ciencia ficción.

Quiralidad

Quizá el tipo de bioquímica “menos exótico” sería uno con una quiralidad alterna a la de las biomoléculas terrestres. En la bioquímica conocida, los aminoácidos son casi universalmente de tipo L “izquierdo” y los azúcares son de tipo D “derecho”. Las moléculas de quiralidad opuesta tendrían las mismas propiedades químicas que sus formas reflejadas. Así, una bioquímica que incorporara aminoácidos D y/o azúcares L, podría ser posible.

Bioquímicas sin carbono

Los científicos han especulado sobre la posibilidad de que otro átomo en lugar del carbono formara estructuras moleculares en otro tipo de bioquímica, pero nadie ha propuesto aún una teoría global coherente que utilice tales átomos para formar todos los compuestos moleculares necesarios para la vida.

Hay que tener en cuenta que toda la bioquímica terrestre está basada en el carbono y algunas consideraciones hacen pensar que solamente el carbono podría cumplir este papel, y que una hipotética vida extraterrestre, que estaría presente fuera del medio ambiente de la Tierra, no podría también sino basarse en el carbono.

Esta tesis que surge, que hace solamente al carbono “apto” para construir “la estructura molecular” de la bioquímica, con exclusión de la posibilidad de los demás elementos, es la tesis llamada chovinismo del carbono.

Bioquímica del silicio

El elemento químico básico que ha sido propuesto para un sistema bioquímico alternativo es el átomo de silicio, puesto que el silicio tiene muchas propiedades químicas similares al carbono, tiene los mismos cuatro enlaces, y está en el mismo grupo del cuadro periódico, el grupo 14.

La ciencia ficción ya había sido pionera en la utilización parcial de compuestos de silicio en un ser vivo. Como se describe en la autopsia del primer vector del monstruo en Alien: el 8º pasajero, de Ridley Scott, su sangre, formada por "ácido molecular", podía circular por el interior de su cuerpo sin destruir los tejidos gracias a las estructuras polisiliconadas de sus conducciones. También el empleo de estas siliconas en el recubrimiento externo le permitía sobrevivir en una amplia variedad de ambientes... incluyendo el vacío espacial. En la franquicia de la guerra de las galaxias los exogorth o babosas espaciales junto con los tibidees son seres de base silícica que son capaces de sobrevivir en el espacio

Una ventaja que podría acarrear el silicio son sus zeolitas, compuestos que bien utilizados podrían ser capaces de filtrar y catabolizar sustancias, del modo de las enzimas de carbono terrestres: las tareas básicas de la vida en nuestro planeta son posibles gracias a las enzimas, una serie de catalizadores con sus correspondientes soportes (las proteínas). La naturaleza ha desarrollado toda una colección de ellos, cada uno especializado en una función, como por ejemplo la hemoglobina, encargada del intercambio del oxígeno, o las ferridoxinas, cuya misión es la transferencia electrónica. La idea original consiste en sustituir estas enzimas por moléculas basadas en el silicio.

Estos materiales son una especie de arcillas que tienen una estructura molecular en forma de red en tres dimensiones, formada por tetraedros de SiO4 y AlO4 unidos entre sí. Este entramado tiene poros y cavidades de tamaño molecular, por lo que solo pueden ser atravesado por aquellas moléculas con un tamaño suficientemente pequeño. Por eso también se les llama tamizadores moleculares. Las zeolitas tienen un gran número de similitudes estructurales con las proteínas naturales. Utilizando estas similitudes pueden formase diferentes catalizadores que combinan las características de robustez y estabilidad química de las zeolitas con la gran selectividad y actividad molecular de los enzimas. En el Departamento Central de Investigación y Desarrollo de la empresa Du Pont se han conseguido zeolitas capaces de simular el comportamiento de la hemoglobina, el citocromo P450 y la proteína hierro-azufre.

Pero el silicio tiene una serie de desventajas como alternativa al carbono; los átomos de silicio son aproximadamente 50% mayores, y más de 2 veces más masivos que los del carbono. Tienen dificultad para formar dobles o triples enlaces covalentes, que son importantes para un sistema bioquímico. Los silanos, compuestos químicos de hidrógeno y silicio que son similares a los alcanos, son muy reactivos con el agua, y en largas cadenas se dividen espontáneamente a temperatura ambiente. Las moléculas que incorporan polímeros con cadenas que alternan los átomos de silicio y oxígeno, conocidos colectivamente como siliconas, son mucho más estables. Se sugirió que los productos químicos basados en las siliconas sean más estables que los hidrocarburos equivalentes en un medio ambiente rico en ácido sulfúrico, como eso se encuentra en una serie de mundos extraterrestres.

Además, la química del silicio está dominada por el enlace Si-O (los silicatos son los óxidos más abundantes en la corteza terrestre) frente a la estabilidad del enlace de carbono C-C que permite la formación de largas y complejas cadenas, de forma contraria a sus contrapartes de sílice, las cuales generalmente se van haciendo cada vez más inestables mientras más complejas y largas se vuelven.

Otro obstáculo es que el compuesto principal de las arenas, el dióxido de silicio, el análogo del dióxido de carbono, es un sólido no soluble a la temperatura donde habitualmente el agua es líquida, dificultando la entrada del silicio en el metabolismo de los sistemas bioquímicos a base agua, aunque la gama necesaria de las moléculas bioquímicas podría construirse fuera de ellos. El problema suplementario con el sílice es que sería el producto de una respiración aerobia. Si una forma de vida basada en el silicio “respirara” utilizando el oxígeno, como lo hecho en la vida sobre la Tierra, produciría probablemente el sílice como subproducto (los residuos) de ésta, como el dióxido de carbono para la respiración terrestre.

Como el sílice es un sólido, y no un gas, los órganos excretorios serían completamente diferentes de los pulmones de los animales terrestres, así como de los estomas vegetales. Aunque los órganos absorbentes de oxígeno podrían ser más o menos comparables, la excreción del sílice sólido no podría hacerse por la misma vía sino solo para la absorción de oxígeno, como es el caso para los compuestos del carbono de la vida terrestre.

Bioquímica del boro

También el boro es un elemento que tiende a formar cadenas relativamente largas, junto con hidrógeno, llamadas boranos; junto con carbono, llamadas carboranos; y borazinas, si forma enlaces con el nitrógeno, teniendo ellas un gran número de reacciones, como el diborano, el cual es extremadamente versátil en la síntesis de organoboranos, a su vez productos intermedios muy útiles en síntesis orgánicas, además de ser reductivo. Esta bioquímica es lo suficientemente conocida como para tener grandes prospectos como sustratos para moléculas de interés bioquímico. Todavía algunos carboranos, como la borofenilalanina, están siendo estudiados para un mejor desarrollo radioterapéutico.

Bioquímica de nitrógeno y fósforo

El nitrógeno y el fósforo ofrecen también posibilidades como base para moléculas bioquímicas. Como el carbono, el fósforo puede formar largas cadenas de moléculas, que le permitirían formar macromoléculas si su naturaleza no fuese tan reactiva. Sin embargo, combinado con el nitrógeno, que es casi inerte, puede formar conexiones covalentes P-N mucho más estables y crear un abanico de moléculas, incluidos ciclos.

La atmósfera terrestre se compone de aproximadamente un 78% de nitrógeno, pero no sería directamente utilizable probablemente para una forma de vida basada en “fósforo-nitrógeno” (P-N) puesto que el nitrógeno molecular (N2) es casi inerte y difícil enérgicamente de fijar, debido a su triple enlace. Sin embargo, algunas plantas terrestres como leguminosas pueden fijar el nitrógeno, utilizando las bacterias anaerobias simbióticas contenidas en los nódulos de sus raíces. El nitrógeno se fijaría por enzimas a base de molibdeno, y se oxidaría mediante la xantina. Una atmósfera de dióxido de nitrógeno (NO2) o de amoníaco (NH3) sería más fácilmente utilizable. El nitrógeno forma también una serie de óxidos, como el monóxido de nitrógeno, el óxido diazotizado y el peróxido de nitrógeno, y todos estos óxidos estarían presentes en una atmósfera rica en óxidos nitrosos.

  • En una atmósfera de dióxido de nitrógeno, una especie de seres fósforo-nitrógeno análogos a las plantas absorben el dióxido de nitrógeno del aire y extraen el fósforo de la tierra. El dióxido de nitrógeno sería reducido, produciendo análogos a los azúcares (P-N) en el proceso, y el oxígeno se rechazaría en la atmósfera. Los animales de tipo (P-N) consumirían las plantas, absorberían el oxígeno atmosférico para metabolizar los análogos de azúcar, exhalando el dióxido de nitrógeno y excretando el fósforo, o una sustancia rica en fósforo, como residuos sólidos.
  • En una atmósfera de amoniaco, las plantas de tipo (P-N) absorben el amoniaco del aire y el fósforo de la tierra; luego oxidan el amoníaco para producir azúcares (P-N) y para liberar hidrógeno. Los animales de tipo (P-N) son ahora los reductores, respirando el hidrógeno y convirtiendo los azúcares (P-N) en amoniaco y fósforo. Es el modelo opuesto de la oxidación y la reducción de un mundo de dióxido de nitrógeno, y también del ciclo de la bioquímica terrestre. Sería similar a un ciclo del carbono con el carbono atmosférico que se presenta en forma de metano en vez del dióxido de carbono.

El debate no ha continuado, ya que varios aspectos de un ciclo biológico de tipo (P-N) serían defectuosos enérgicamente. Además, el nitrógeno y el fósforo son poco susceptibles de estar presentes en la cantidad requerida a una escala planetaria, en el Universo. Dado que se formó la mayor parte del carbono durante la fusión nuclear, es más abundante y se concentra preferentemente cerca de la superficie de un planeta.

Por otra parte, si bien una atmósfera con amoniaco sería posible y estable a la primera vista (en un medio ambiente reductor), es dudoso que una atmósfera rica en óxidos nitrosos pudiera existir. Puesto que los óxidos nitrosos son sobre todo muy energéticos frente al nitrógeno y el oxígeno moleculares, tenderían a recombinarse separadamente; sobre todo teniendo en cuenta que son muy oxidantes, y serían divididos por la radiación estelar y por catálisis sobre rocas de la superficie cuando se producen, produciendo así nitrógeno y oxígeno moleculares o de los óxidos.

Bioquímica del arsénico

El arsénico, que es químicamente similar al fósforo, aunque veneno para la mayoría de los organismos terrestres, se incorpora con todo a la bioquímica de algunos organismos.
Algunas algas marinas incorporan el arsénico a las moléculas orgánicas complejas como los azúcares arseniados y las arsenobetaínas. Setas y bacterias pueden producir compuestos arseniados metilados volátiles. Se observaron la reducción de arseniato y la oxidación de arsenito por los microbios. Del mismo modo, algunos procariotas pueden emplear el arseniato como aceptante terminal de electrón (oxidante) durante el crecimiento anaerobio y algunos pueden utilizar el arsenito como donante de electrones (reductor) para producir la energía.
Se especuló que las formas de vida primitivas aparecidas sobre la Tierra habrían podido incorporar el arsénico en vez del fósforo en los nucleótidos.

Otros elementos de bioquímicas exóticos

  • El cloro a veces se propone como alternativa biológica al oxígeno, tanto para bioquímicas basados en carbono como para bioquímicas hipotéticas no basados en el carbono.
    Pero el cloro es muy reactivo frente a los compuestos hidrogenados; es difícil decir que una bioquímica pueda producirse con compuestos organoclorados que tenderían mucho hacia conexiones estables del tipo de las de los clorofluorocarbonos.
    Además, el cloro es mucho menos abundante que el oxígeno en el Universo, y así los planetas con una atmósfera rica en cloro son susceptibles de ser muy raros, o incluso de no existir en absoluto. Ya que el cloro (gaseoso) es muy reactivo cualquiera que sea la temperatura, contrariamente al oxígeno que es relativamente poco reactivo a las “temperaturas ambiente”, en un medio ambiente planetario, dividiría todos los compuestos hidrogenados produciendo cloruro de hidrógeno; incluso el agua no podría ser estable en tal medio ambiente, ya que el cloro se disolvería formando una clase de agua de lejía, y terminaría por dividirlo liberando el oxígeno. El cloro terminaría probablemente vinculado en forma de sales y otros compuestos inertes en las rocas.
    Esto es aún más radical para el flúor o asociaciones cloro-flúor, puesto que éste es el elemento más reactivo de la tabla.
  • El azufre puede también formar moléculas de larga cadena, pero posee los mismos problemas de reactividad que el fósforo y los silanos. La utilización biológica del azufre como alternativa al carbono es puramente teórica, y podría no ser más que caprichosa (imposible, en realidad).
    Sin embargo, la utilización biológica del azufre como alternativa al oxígeno está extendida: se descubrieron algunas bacterias reductoras del azufre en lugares exóticos sobre la Tierra, y también en lugares más comunes, como los circuitos de enfriamiento desgastados. Estas bacterias pueden utilizar el azufre nativo (mineral) en vez del oxígeno, reduciéndolo en sulfuro de hidrógeno. Los ejemplos de este tipo de metabolismo son las bacterias sulfurosas verdes y las bacterias sulfurosas púrpuras. Ejemplos de los microorganismos que metabolizan el azufre mineral pueden encontrarse hasta hace 3.500 millones de años sobre la Tierra.

Bioquímicas sin agua

Además de los compuestos del carbono, toda la vida terrestre actualmente conocida exige también el agua como disolvente. Y como para el carbono, se supone a veces que el agua es el único producto químico conveniente para cumplir este papel.
Las distintas propiedades del agua que son importantes para procesos de la vida incluyen una amplia gama de temperaturas sobre la cual es líquida, una elevada capacidad térmica favoreciendo la regularización de la temperatura, un gran calor de vaporización, y la capacidad de disolver una amplia variedad de compuestos. El agua es también anfótera, lo que significa que puede dar o aceptar un protón, permitiéndole actuar como ácido o base. Esta propiedad es crucial en muchas reacciones orgánicas y bioquímicas, donde el agua sirve de disolvente, reactivo, o producto. Hay otras sustancias químicas, con las propiedades similares que a veces se propusieron como alternativas al agua (el óxido de hidrógeno).

Amoníaco

 
Interpretación artística del aspecto que podría tener un planeta con vida basada en el amoníaco.

El amoníaco (el nitruro de hidrógeno) es la alternativa ciertamente al agua, la más generalmente posible propuesta como disolvente bioquímico. Numerosas reacciones químicas son posibles en disolución en el amoníaco, y el amoníaco líquido tiene algunas semejanzas químicas con el agua. El amoníaco puede disolver la mayoría de las moléculas orgánicas al menos así como el agua, y por otro lado es capaz de disolver muchos metales elementales. A partir de este conjunto de propiedades químicas, se teorizó que las formas de vida basada en el amoníaco podrían ser posibles.

Sin embargo, el amoníaco tiene algunos problemas como disolvente bioquímico básico:
Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de amoníaco son más escasos que en el agua, lo que supone que el calor de vaporización del amoníaco es la mitad del agua. Su tensión superficial es 3 veces más pequeña, y su capacidad reductora de concentrar las moléculas no polares por un efecto hidrófobo. Por estas razones, se puede cuestionar sobre la capacidad que tendría el amoníaco de hacer tener las moléculas prebióticas conjunto con el fin de permitir la aparición de un sistema autoreproductor.
El amoníaco es también combustible y oxidable y no podría existir de manera perenne en un medio ambiente que lo oxidara. Sin embargo, sería estable en un medio ambiente reductor con una elevada concentración en hidrógeno, por ejemplo. El agua es estable en una gama más extensa de condiciones óxido-reductoras.

Una biosfera basada en amoníaco existiría probablemente a temperaturas o a presiones atmosféricas que son extremadamente poco comunes para la vida terrestre.
La vida terrestre existe habitualmente entre las temperaturas del punto de fusión y el punto de ebullición del agua a la presión normal, entre 0 °C (273 K) y 100 °C (373 K); a la presión normal, el amoníaco tiene sus puntos de fusión y ebullición entre −78 °C (195 K) y −33 °C (240 K); solamente 45 °C de gama de temperatura en el estado líquido. Tales temperaturas extremadamente frías crean problemas, ya que retrasan enormemente las reacciones bioquímicas y pueden causar la precipitación de los compuestos bioquímicos fuera de la solución. El amoníaco puede sin embargo ser un líquido a las temperaturas “normales”, pero a presiones mucho más elevadas; por ejemplo, a 60 atmósferas, con esta presión el amoníaco se funde a −77 °C (196 K) y vaporiza a 98 °C (371 K), lo que hace esta vez una gama de temperatura de 175 °C en el estado líquido.

Esta “alta” presión podría ser consistente con una presencia de amoníaco en gran cantidad a una escala planetaria, ya que una atmósfera gruesa se conserva sobre todo en torno a los planetas masivos que están más en condiciones de conservar una parte de su hidrógeno, y en consecuencia las condiciones reductoras favorables a la conservación del amoníaco. Además una atmósfera gruesa protege mejor el amoníaco contra la fotólisis, siendo esta molécula más frágil que la del agua.

El amoníaco y las mezclas con amoníaco siguen siendo líquidas a las temperaturas por debajo del punto de congelación del agua pura; así tales tipos de bioquímicas podrían adaptarse a los planetas y a las lunas que están más allá de la órbita donde el Agua es líquida. Tales condiciones pueden existir, por ejemplo, bajo la superficie de Titán, la más grande luna de Saturno.

El fluoruro de hidrógeno

El fluoruro de hidrógeno (HF), como el agua, es una molécula polar, y es gracias a su polaridad que puede disolver muchos compuestos iónicos. Su punto de fusión es de -84°C y su punto de ebullición es de 19,54°C (a presión atmosférica); la diferencia entre los dos es algo más de 100°C. El fluoruro de hidrógeno puede formar también puentes de hidrógeno con sus moléculas vecinas como el agua y el amoníaco. Todas estas propiedades incitarían a hacer del fluoruro de hidrógeno un candidato para acoger la vida sobre otros planetas.

Se hicieron pocas investigaciones sobre la capacidad que tiene el fluoruro de hidrógeno líquido de disolver y reaccionar con las moléculas no polares. Es posible que un biotopo en un océano de fluoruro de hidrógeno pudiera emplear el flúor como aceptor de electrones (oxidante) para una actividad fotosintética.

El fluoruro de hidrógeno es muy peligroso para los sistemas moleculares de la vida terrestre, pero las parafinas son estables con él. En todo caso, no se conoce cómo las parafinas podrían formar una bioquímica.

Pero la presencia de grandes cantidades de fluoruro de hidrógeno a una escala planetaria, como el agua sobre la Tierra, es dudosa, incluso casi imposible: ciertamente el agua estaría presente, formando una solución de ácido fluorhídrico que cambiaría todas sus propiedades. El hipotético planeta contendría también seguramente silicatos (y otros compuestos minerales) en su corteza, que reaccionarían con el fluoruro de hidrógeno formando compuestos inertes como fluoruros de silicio, en cuanto el fluoruro de hidrógeno estuviera presente, lo que impediría su concentración en gran cantidad en un medio ambiente planetario hipotético.

La abundancia cósmica del flúor es bastante baja, y se fija rápidamente en los compuestos inertes, en las partículas de las nebulosas interestelares, exactamente después de ser expulsado fuera de las estrellas que se mueren, ya que es el elemento más reactivo.

Otros disolventes

A veces se proponen otros disolventes, como la formamida, el metanol, el sulfuro de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno sufre de la baja abundancia cósmica del cloro, mientras que el sulfuro de hidrógeno sufre de su elevada reactividad. Y los dos primeros (la formamida y el metanol) no podrían estar presentes en extensas cantidades a una escala planetaria; solamente habrían podido formar parte de la fisiología interna de los organismos.

Una mezcla de hidrocarburos, como los lagos de metano/etano detectados sobre Titán por la sonda Cassini, podría actuar como disolvente sobre determinado abanico de temperaturas, pero carecería de polaridad.

Isaac Asimov, bioquímico y autor de ciencia ficción, sugirió que los polilípidos pudieran ser un sustituto a las proteínas en un solvente no polar, como el metano o el hidrógeno líquidos. Pero en el estado actual de conocimientos, esta sustitución es muy altamente especulativa, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera se conoce bien el mecanismo de la aparición de la vida sobre la Tierra.

Se piensa que deben existir en la Galaxia (y el Universo) mundos con mares u océanos de metano o hidrógeno líquidos; se sabe que hay grandes lagos de una mezcla de metano/etano sobre Titán. Las condiciones son las de un frío profundo: hasta -183°C y -259°C para el metano y el hidrógeno respectivamente, lo que conllevaría problemas de enlentecimiento o de bloqueo de las reacciones bioquímicas y de precipitación de los compuestos bioquímicos, incluso más importantes que en el caso del amoníaco líquido a presión atmosférica. Tanto más teniendo en cuenta la baja masa volumétrica de estos líquidos: menos de la mitad de la del agua para el metano líquido, y menor de un 10% de la del agua para el hidrógeno líquido.

Más aún, si bien los mundos cubiertos por hidrocarburos líquidos pueden tener una síntesis de lípidos por la radiación estelar (como quizá sobre Titán), los mundos con hidrógeno líquido no podrían tener tal síntesis, puesto que a las temperaturas del hidrógeno líquido (entre -240 y -259°C) todos los elementos distintos del neón, el helio y el propio hidrógeno son sólidos. Los otros compuestos serían precipitados en forma de polvo, por un ciclo del hidrógeno en un medio ambiente planetario, y se incorporarían en el suelo y el sótano en una ganga de hielos (distintas) dura e inerte.

Se propuso que si hubiera vida sobre Marte, podría emplear una mezcla de agua y peróxido de hidrógeno como su disolvente. Una mezcla del 61,2% (en masa) de agua y peróxido de hidrógeno tiene un punto de congelación de -56,5°C, y tiende también a la sobrefusión antes que a cristalizarse. Es también higroscópico, una ventaja en un ambiente seco.

Véase también

Enlaces externos

  • Astronomy FAQ (en inglés)
  • Ammonia-based life (en inglés)
  • Silicon-based life (en inglés)
  •   Datos: Q218004

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Este articulo o seccion necesita referencias que aparezcan en una publicacion acreditada Este aviso fue puesto el 10 de agosto de 2010 Las bioquimicas hipoteticas son especulaciones sobre los distintos tipos de bioquimicas que podria revestir una vida extraterrestre exotica en formas que difieren radicalmente de las conocidas sobre la Tierra con distintos grados de plausibilidad En estas bioquimicas hipoteticas comunmente se emplean elementos distintos del carbono para construir las estructuras moleculares primarias y o se produce en solventes distintos del agua Las presentaciones de la vida extraterrestre basadas en estas bioquimicas alternativas son comunes en la ciencia ficcion Indice 1 Quiralidad 2 Bioquimicas sin carbono 2 1 Bioquimica del silicio 2 2 Bioquimica del boro 2 3 Bioquimica de nitrogeno y fosforo 2 4 Bioquimica del arsenico 2 5 Otros elementos de bioquimicas exoticos 3 Bioquimicas sin agua 3 1 Amoniaco 3 2 El fluoruro de hidrogeno 3 3 Otros disolventes 4 Vease tambien 5 Enlaces externosQuiralidad EditarQuiza el tipo de bioquimica menos exotico seria uno con una quiralidad alterna a la de las biomoleculas terrestres En la bioquimica conocida los aminoacidos son casi universalmente de tipo L izquierdo y los azucares son de tipo D derecho Las moleculas de quiralidad opuesta tendrian las mismas propiedades quimicas que sus formas reflejadas Asi una bioquimica que incorporara aminoacidos D y o azucares L podria ser posible Bioquimicas sin carbono EditarLos cientificos han especulado sobre la posibilidad de que otro atomo en lugar del carbono formara estructuras moleculares en otro tipo de bioquimica pero nadie ha propuesto aun una teoria global coherente que utilice tales atomos para formar todos los compuestos moleculares necesarios para la vida Hay que tener en cuenta que toda la bioquimica terrestre esta basada en el carbono y algunas consideraciones hacen pensar que solamente el carbono podria cumplir este papel y que una hipotetica vida extraterrestre que estaria presente fuera del medio ambiente de la Tierra no podria tambien sino basarse en el carbono Esta tesis que surge que hace solamente al carbono apto para construir la estructura molecular de la bioquimica con exclusion de la posibilidad de los demas elementos es la tesis llamada chovinismo del carbono Bioquimica del silicio Editar El elemento quimico basico que ha sido propuesto para un sistema bioquimico alternativo es el atomo de silicio puesto que el silicio tiene muchas propiedades quimicas similares al carbono tiene los mismos cuatro enlaces y esta en el mismo grupo del cuadro periodico el grupo 14 La ciencia ficcion ya habia sido pionera en la utilizacion parcial de compuestos de silicio en un ser vivo Como se describe en la autopsia del primer vector del monstruo en Alien el 8º pasajero de Ridley Scott su sangre formada por acido molecular podia circular por el interior de su cuerpo sin destruir los tejidos gracias a las estructuras polisiliconadas de sus conducciones Tambien el empleo de estas siliconas en el recubrimiento externo le permitia sobrevivir en una amplia variedad de ambientes incluyendo el vacio espacial En la franquicia de la guerra de las galaxias los exogorth o babosas espaciales junto con los tibidees son seres de base silicica que son capaces de sobrevivir en el espacioUna ventaja que podria acarrear el silicio son sus zeolitas compuestos que bien utilizados podrian ser capaces de filtrar y catabolizar sustancias del modo de las enzimas de carbono terrestres las tareas basicas de la vida en nuestro planeta son posibles gracias a las enzimas una serie de catalizadores con sus correspondientes soportes las proteinas La naturaleza ha desarrollado toda una coleccion de ellos cada uno especializado en una funcion como por ejemplo la hemoglobina encargada del intercambio del oxigeno o las ferridoxinas cuya mision es la transferencia electronica La idea original consiste en sustituir estas enzimas por moleculas basadas en el silicio Estos materiales son una especie de arcillas que tienen una estructura molecular en forma de red en tres dimensiones formada por tetraedros de SiO4 y AlO4 unidos entre si Este entramado tiene poros y cavidades de tamano molecular por lo que solo pueden ser atravesado por aquellas moleculas con un tamano suficientemente pequeno Por eso tambien se les llama tamizadores moleculares Las zeolitas tienen un gran numero de similitudes estructurales con las proteinas naturales Utilizando estas similitudes pueden formase diferentes catalizadores que combinan las caracteristicas de robustez y estabilidad quimica de las zeolitas con la gran selectividad y actividad molecular de los enzimas En el Departamento Central de Investigacion y Desarrollo de la empresa Du Pont se han conseguido zeolitas capaces de simular el comportamiento de la hemoglobina el citocromo P450 y la proteina hierro azufre Pero el silicio tiene una serie de desventajas como alternativa al carbono los atomos de silicio son aproximadamente 50 mayores y mas de 2 veces mas masivos que los del carbono Tienen dificultad para formar dobles o triples enlaces covalentes que son importantes para un sistema bioquimico Los silanos compuestos quimicos de hidrogeno y silicio que son similares a los alcanos son muy reactivos con el agua y en largas cadenas se dividen espontaneamente a temperatura ambiente Las moleculas que incorporan polimeros con cadenas que alternan los atomos de silicio y oxigeno conocidos colectivamente como siliconas son mucho mas estables Se sugirio que los productos quimicos basados en las siliconas sean mas estables que los hidrocarburos equivalentes en un medio ambiente rico en acido sulfurico como eso se encuentra en una serie de mundos extraterrestres Ademas la quimica del silicio esta dominada por el enlace Si O los silicatos son los oxidos mas abundantes en la corteza terrestre frente a la estabilidad del enlace de carbono C C que permite la formacion de largas y complejas cadenas de forma contraria a sus contrapartes de silice las cuales generalmente se van haciendo cada vez mas inestables mientras mas complejas y largas se vuelven Otro obstaculo es que el compuesto principal de las arenas el dioxido de silicio el analogo del dioxido de carbono es un solido no soluble a la temperatura donde habitualmente el agua es liquida dificultando la entrada del silicio en el metabolismo de los sistemas bioquimicos a base agua aunque la gama necesaria de las moleculas bioquimicas podria construirse fuera de ellos El problema suplementario con el silice es que seria el producto de una respiracion aerobia Si una forma de vida basada en el silicio respirara utilizando el oxigeno como lo hecho en la vida sobre la Tierra produciria probablemente el silice como subproducto los residuos de esta como el dioxido de carbono para la respiracion terrestre Como el silice es un solido y no un gas los organos excretorios serian completamente diferentes de los pulmones de los animales terrestres asi como de los estomas vegetales Aunque los organos absorbentes de oxigeno podrian ser mas o menos comparables la excrecion del silice solido no podria hacerse por la misma via sino solo para la absorcion de oxigeno como es el caso para los compuestos del carbono de la vida terrestre Bioquimica del boro Editar Tambien el boro es un elemento que tiende a formar cadenas relativamente largas junto con hidrogeno llamadas boranos junto con carbono llamadas carboranos y borazinas si forma enlaces con el nitrogeno teniendo ellas un gran numero de reacciones como el diborano el cual es extremadamente versatil en la sintesis de organoboranos a su vez productos intermedios muy utiles en sintesis organicas ademas de ser reductivo Esta bioquimica es lo suficientemente conocida como para tener grandes prospectos como sustratos para moleculas de interes bioquimico Todavia algunos carboranos como la borofenilalanina estan siendo estudiados para un mejor desarrollo radioterapeutico Bioquimica de nitrogeno y fosforo Editar El nitrogeno y el fosforo ofrecen tambien posibilidades como base para moleculas bioquimicas Como el carbono el fosforo puede formar largas cadenas de moleculas que le permitirian formar macromoleculas si su naturaleza no fuese tan reactiva Sin embargo combinado con el nitrogeno que es casi inerte puede formar conexiones covalentes P N mucho mas estables y crear un abanico de moleculas incluidos ciclos La atmosfera terrestre se compone de aproximadamente un 78 de nitrogeno pero no seria directamente utilizable probablemente para una forma de vida basada en fosforo nitrogeno P N puesto que el nitrogeno molecular N2 es casi inerte y dificil energicamente de fijar debido a su triple enlace Sin embargo algunas plantas terrestres como leguminosas pueden fijar el nitrogeno utilizando las bacterias anaerobias simbioticas contenidas en los nodulos de sus raices El nitrogeno se fijaria por enzimas a base de molibdeno y se oxidaria mediante la xantina Una atmosfera de dioxido de nitrogeno NO2 o de amoniaco NH3 seria mas facilmente utilizable El nitrogeno forma tambien una serie de oxidos como el monoxido de nitrogeno el oxido diazotizado y el peroxido de nitrogeno y todos estos oxidos estarian presentes en una atmosfera rica en oxidos nitrosos En una atmosfera de dioxido de nitrogeno una especie de seres fosforo nitrogeno analogos a las plantas absorben el dioxido de nitrogeno del aire y extraen el fosforo de la tierra El dioxido de nitrogeno seria reducido produciendo analogos a los azucares P N en el proceso y el oxigeno se rechazaria en la atmosfera Los animales de tipo P N consumirian las plantas absorberian el oxigeno atmosferico para metabolizar los analogos de azucar exhalando el dioxido de nitrogeno y excretando el fosforo o una sustancia rica en fosforo como residuos solidos En una atmosfera de amoniaco las plantas de tipo P N absorben el amoniaco del aire y el fosforo de la tierra luego oxidan el amoniaco para producir azucares P N y para liberar hidrogeno Los animales de tipo P N son ahora los reductores respirando el hidrogeno y convirtiendo los azucares P N en amoniaco y fosforo Es el modelo opuesto de la oxidacion y la reduccion de un mundo de dioxido de nitrogeno y tambien del ciclo de la bioquimica terrestre Seria similar a un ciclo del carbono con el carbono atmosferico que se presenta en forma de metano en vez del dioxido de carbono El debate no ha continuado ya que varios aspectos de un ciclo biologico de tipo P N serian defectuosos energicamente Ademas el nitrogeno y el fosforo son poco susceptibles de estar presentes en la cantidad requerida a una escala planetaria en el Universo Dado que se formo la mayor parte del carbono durante la fusion nuclear es mas abundante y se concentra preferentemente cerca de la superficie de un planeta Por otra parte si bien una atmosfera con amoniaco seria posible y estable a la primera vista en un medio ambiente reductor es dudoso que una atmosfera rica en oxidos nitrosos pudiera existir Puesto que los oxidos nitrosos son sobre todo muy energeticos frente al nitrogeno y el oxigeno moleculares tenderian a recombinarse separadamente sobre todo teniendo en cuenta que son muy oxidantes y serian divididos por la radiacion estelar y por catalisis sobre rocas de la superficie cuando se producen produciendo asi nitrogeno y oxigeno moleculares o de los oxidos Bioquimica del arsenico Editar Articulo principal Bioquimica del arsenico El arsenico que es quimicamente similar al fosforo aunque veneno para la mayoria de los organismos terrestres se incorpora con todo a la bioquimica de algunos organismos Algunas algas marinas incorporan el arsenico a las moleculas organicas complejas como los azucares arseniados y las arsenobetainas Setas y bacterias pueden producir compuestos arseniados metilados volatiles Se observaron la reduccion de arseniato y la oxidacion de arsenito por los microbios Del mismo modo algunos procariotas pueden emplear el arseniato como aceptante terminal de electron oxidante durante el crecimiento anaerobio y algunos pueden utilizar el arsenito como donante de electrones reductor para producir la energia Se especulo que las formas de vida primitivas aparecidas sobre la Tierra habrian podido incorporar el arsenico en vez del fosforo en los nucleotidos Otros elementos de bioquimicas exoticos Editar El cloro a veces se propone como alternativa biologica al oxigeno tanto para bioquimicas basados en carbono como para bioquimicas hipoteticas no basados en el carbono Pero el cloro es muy reactivo frente a los compuestos hidrogenados es dificil decir que una bioquimica pueda producirse con compuestos organoclorados que tenderian mucho hacia conexiones estables del tipo de las de los clorofluorocarbonos Ademas el cloro es mucho menos abundante que el oxigeno en el Universo y asi los planetas con una atmosfera rica en cloro son susceptibles de ser muy raros o incluso de no existir en absoluto Ya que el cloro gaseoso es muy reactivo cualquiera que sea la temperatura contrariamente al oxigeno que es relativamente poco reactivo a las temperaturas ambiente en un medio ambiente planetario dividiria todos los compuestos hidrogenados produciendo cloruro de hidrogeno incluso el agua no podria ser estable en tal medio ambiente ya que el cloro se disolveria formando una clase de agua de lejia y terminaria por dividirlo liberando el oxigeno El cloro terminaria probablemente vinculado en forma de sales y otros compuestos inertes en las rocas Esto es aun mas radical para el fluor o asociaciones cloro fluor puesto que este es el elemento mas reactivo de la tabla El azufre puede tambien formar moleculas de larga cadena pero posee los mismos problemas de reactividad que el fosforo y los silanos La utilizacion biologica del azufre como alternativa al carbono es puramente teorica y podria no ser mas que caprichosa imposible en realidad Sin embargo la utilizacion biologica del azufre como alternativa al oxigeno esta extendida se descubrieron algunas bacterias reductoras del azufre en lugares exoticos sobre la Tierra y tambien en lugares mas comunes como los circuitos de enfriamiento desgastados Estas bacterias pueden utilizar el azufre nativo mineral en vez del oxigeno reduciendolo en sulfuro de hidrogeno Los ejemplos de este tipo de metabolismo son las bacterias sulfurosas verdes y las bacterias sulfurosas purpuras Ejemplos de los microorganismos que metabolizan el azufre mineral pueden encontrarse hasta hace 3 500 millones de anos sobre la Tierra Bioquimicas sin agua EditarAdemas de los compuestos del carbono toda la vida terrestre actualmente conocida exige tambien el agua como disolvente Y como para el carbono se supone a veces que el agua es el unico producto quimico conveniente para cumplir este papel Las distintas propiedades del agua que son importantes para procesos de la vida incluyen una amplia gama de temperaturas sobre la cual es liquida una elevada capacidad termica favoreciendo la regularizacion de la temperatura un gran calor de vaporizacion y la capacidad de disolver una amplia variedad de compuestos El agua es tambien anfotera lo que significa que puede dar o aceptar un proton permitiendole actuar como acido o base Esta propiedad es crucial en muchas reacciones organicas y bioquimicas donde el agua sirve de disolvente reactivo o producto Hay otras sustancias quimicas con las propiedades similares que a veces se propusieron como alternativas al agua el oxido de hidrogeno Amoniaco Editar Interpretacion artistica del aspecto que podria tener un planeta con vida basada en el amoniaco El amoniaco el nitruro de hidrogeno es la alternativa ciertamente al agua la mas generalmente posible propuesta como disolvente bioquimico Numerosas reacciones quimicas son posibles en disolucion en el amoniaco y el amoniaco liquido tiene algunas semejanzas quimicas con el agua El amoniaco puede disolver la mayoria de las moleculas organicas al menos asi como el agua y por otro lado es capaz de disolver muchos metales elementales A partir de este conjunto de propiedades quimicas se teorizo que las formas de vida basada en el amoniaco podrian ser posibles Sin embargo el amoniaco tiene algunos problemas como disolvente bioquimico basico Los puentes de hidrogeno entre las moleculas de amoniaco son mas escasos que en el agua lo que supone que el calor de vaporizacion del amoniaco es la mitad del agua Su tension superficial es 3 veces mas pequena y su capacidad reductora de concentrar las moleculas no polares por un efecto hidrofobo Por estas razones se puede cuestionar sobre la capacidad que tendria el amoniaco de hacer tener las moleculas prebioticas conjunto con el fin de permitir la aparicion de un sistema autoreproductor El amoniaco es tambien combustible y oxidable y no podria existir de manera perenne en un medio ambiente que lo oxidara Sin embargo seria estable en un medio ambiente reductor con una elevada concentracion en hidrogeno por ejemplo El agua es estable en una gama mas extensa de condiciones oxido reductoras Una biosfera basada en amoniaco existiria probablemente a temperaturas o a presiones atmosfericas que son extremadamente poco comunes para la vida terrestre La vida terrestre existe habitualmente entre las temperaturas del punto de fusion y el punto de ebullicion del agua a la presion normal entre 0 C 273 K y 100 C 373 K a la presion normal el amoniaco tiene sus puntos de fusion y ebullicion entre 78 C 195 K y 33 C 240 K solamente 45 C de gama de temperatura en el estado liquido Tales temperaturas extremadamente frias crean problemas ya que retrasan enormemente las reacciones bioquimicas y pueden causar la precipitacion de los compuestos bioquimicos fuera de la solucion El amoniaco puede sin embargo ser un liquido a las temperaturas normales pero a presiones mucho mas elevadas por ejemplo a 60 atmosferas con esta presion el amoniaco se funde a 77 C 196 K y vaporiza a 98 C 371 K lo que hace esta vez una gama de temperatura de 175 C en el estado liquido Esta alta presion podria ser consistente con una presencia de amoniaco en gran cantidad a una escala planetaria ya que una atmosfera gruesa se conserva sobre todo en torno a los planetas masivos que estan mas en condiciones de conservar una parte de su hidrogeno y en consecuencia las condiciones reductoras favorables a la conservacion del amoniaco Ademas una atmosfera gruesa protege mejor el amoniaco contra la fotolisis siendo esta molecula mas fragil que la del agua El amoniaco y las mezclas con amoniaco siguen siendo liquidas a las temperaturas por debajo del punto de congelacion del agua pura asi tales tipos de bioquimicas podrian adaptarse a los planetas y a las lunas que estan mas alla de la orbita donde el Agua es liquida Tales condiciones pueden existir por ejemplo bajo la superficie de Titan la mas grande luna de Saturno El fluoruro de hidrogeno Editar El fluoruro de hidrogeno HF como el agua es una molecula polar y es gracias a su polaridad que puede disolver muchos compuestos ionicos Su punto de fusion es de 84 C y su punto de ebullicion es de 19 54 C a presion atmosferica la diferencia entre los dos es algo mas de 100 C El fluoruro de hidrogeno puede formar tambien puentes de hidrogeno con sus moleculas vecinas como el agua y el amoniaco Todas estas propiedades incitarian a hacer del fluoruro de hidrogeno un candidato para acoger la vida sobre otros planetas Se hicieron pocas investigaciones sobre la capacidad que tiene el fluoruro de hidrogeno liquido de disolver y reaccionar con las moleculas no polares Es posible que un biotopo en un oceano de fluoruro de hidrogeno pudiera emplear el fluor como aceptor de electrones oxidante para una actividad fotosintetica El fluoruro de hidrogeno es muy peligroso para los sistemas moleculares de la vida terrestre pero las parafinas son estables con el En todo caso no se conoce como las parafinas podrian formar una bioquimica Pero la presencia de grandes cantidades de fluoruro de hidrogeno a una escala planetaria como el agua sobre la Tierra es dudosa incluso casi imposible ciertamente el agua estaria presente formando una solucion de acido fluorhidrico que cambiaria todas sus propiedades El hipotetico planeta contendria tambien seguramente silicatos y otros compuestos minerales en su corteza que reaccionarian con el fluoruro de hidrogeno formando compuestos inertes como fluoruros de silicio en cuanto el fluoruro de hidrogeno estuviera presente lo que impediria su concentracion en gran cantidad en un medio ambiente planetario hipotetico La abundancia cosmica del fluor es bastante baja y se fija rapidamente en los compuestos inertes en las particulas de las nebulosas interestelares exactamente despues de ser expulsado fuera de las estrellas que se mueren ya que es el elemento mas reactivo Otros disolventes Editar A veces se proponen otros disolventes como la formamida el metanol el sulfuro de hidrogeno y el cloruro de hidrogeno El cloruro de hidrogeno sufre de la baja abundancia cosmica del cloro mientras que el sulfuro de hidrogeno sufre de su elevada reactividad Y los dos primeros la formamida y el metanol no podrian estar presentes en extensas cantidades a una escala planetaria solamente habrian podido formar parte de la fisiologia interna de los organismos Una mezcla de hidrocarburos como los lagos de metano etano detectados sobre Titan por la sonda Cassini podria actuar como disolvente sobre determinado abanico de temperaturas pero careceria de polaridad Isaac Asimov bioquimico y autor de ciencia ficcion sugirio que los polilipidos pudieran ser un sustituto a las proteinas en un solvente no polar como el metano o el hidrogeno liquidos Pero en el estado actual de conocimientos esta sustitucion es muy altamente especulativa sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera se conoce bien el mecanismo de la aparicion de la vida sobre la Tierra Se piensa que deben existir en la Galaxia y el Universo mundos con mares u oceanos de metano o hidrogeno liquidos se sabe que hay grandes lagos de una mezcla de metano etano sobre Titan Las condiciones son las de un frio profundo hasta 183 C y 259 C para el metano y el hidrogeno respectivamente lo que conllevaria problemas de enlentecimiento o de bloqueo de las reacciones bioquimicas y de precipitacion de los compuestos bioquimicos incluso mas importantes que en el caso del amoniaco liquido a presion atmosferica Tanto mas teniendo en cuenta la baja masa volumetrica de estos liquidos menos de la mitad de la del agua para el metano liquido y menor de un 10 de la del agua para el hidrogeno liquido Mas aun si bien los mundos cubiertos por hidrocarburos liquidos pueden tener una sintesis de lipidos por la radiacion estelar como quiza sobre Titan los mundos con hidrogeno liquido no podrian tener tal sintesis puesto que a las temperaturas del hidrogeno liquido entre 240 y 259 C todos los elementos distintos del neon el helio y el propio hidrogeno son solidos Los otros compuestos serian precipitados en forma de polvo por un ciclo del hidrogeno en un medio ambiente planetario y se incorporarian en el suelo y el sotano en una ganga de hielos distintas dura e inerte Se propuso que si hubiera vida sobre Marte podria emplear una mezcla de agua y peroxido de hidrogeno como su disolvente Una mezcla del 61 2 en masa de agua y peroxido de hidrogeno tiene un punto de congelacion de 56 5 C y tiende tambien a la sobrefusion antes que a cristalizarse Es tambien higroscopico una ventaja en un ambiente seco Vease tambien EditarAstrobiologia Habitabilidad planetaria Vida extraterrestre Protobionte Analogos de acidos nucleicosEnlaces externos EditarAstronomy FAQ en ingles Ammonia based life en ingles Silicon based life en ingles Datos Q218004Obtenido de https es wikipedia org w index php title Bioquimicas hipoteticas amp oldid 132693446, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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