米勒的实验证明了.docx米勒的实验证明了米勒的实验证明了现在远离太阳、历史上可能变化较小的巨行星,它们的大气都是没有游离氧的还原性大气,其主要成分是氢、氨、甲烷和氨;由此推测原始地球的大气,大概也是这样的还原性大气。据测定,现在能作用于地球大气层的能源,主要是太阳辐射中的紫外线、雷电和宇宙射线等。其中宇宙射线不足以合成有机物,还原性气体仅吸收短波紫外线,但短波紫外线在太阳辐射紫外线中仅占极微量,可作有机合成能源的量极少;而每年雷电次数较多,可作有机合成的能量较大,又在靠近海洋表面处释放,这样在原始地球还原性大气中合成的产物就很容易溶于原始海洋之中。基于上述考虑,米勒在实验室内进行了模拟原始地球还原性大气中雷鸣闪电的实验,看看能否合成有机物,特别是氨基酸、核糖、卩密噪、瞟吟等组成蛋白质和核酸的生物小分子。编辑本段实验步骤及结果实验装置及操作如图所示。米勒的实验将水注入左下方的500毫升烧瓶内。先将玻璃仪器中的空气抽去。然后打开左方的活塞,泵入CH4、NH3和H2的混合气体。再将500毫升烧瓶内的水煮沸,使水蒸汽和混合气体同在密闭的玻璃管道内不断循环,并在另一容量为5升的大烧瓶中,经受火花放电一周,最后生成的有机物,经过冷却后,积聚在仪器底部的溶液内。实验结果此实验结果共生成20种有机物。其中11种氨基酸中有4种是生物的蛋白质所含有的。以后,米勒认为,设想原始地球还原性大气的成分是CH4、N2、微量的NH3和H20的混合气体更为合理,因为NH3不可能在大气中大量存在,它会溶于海水中。他和他的合作者于1972年在上述混合气体中进行火花放电,结果得到35种有机物,其中有10种组成蛋白质的氨基酸,即甘氨酸、丙氨酸、绳氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、脯氨酸、天冬氨酸、谷氨酸、丝氨酸和苏氨酸。若在分析之前进行水解,还可生成天冬酰胺和谷氨酰胺。若增加H2S,则可生成甲硫氨酸。在CH4、NH3、H20和H2S混合气体中进行光解作用,可以找到半胱氨酸。对CH4及其它碳氢化合物在高温下进行热解,可以得到苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸。到目前为止,用米勒模拟实验和其它类似实验,已能合成出20种天然氨基酸中的17种;其余三种相信在改进技术之后,不久亦能合成。由此实验可以证明:有无机物合成小分子有机物是完全有可能的。机理分析氨基酸生成的可能机理:米勒在火花放电的头125小时内,不断打开“U”形管的活塞抽样,进行分析,发现首先合成了大量的氤化物和醛类;以后它们的合成速度逐渐下降,而在整个实验期间,均以近乎恒定的速度合成氨基酸,就是说,首先甲烷与氨作用生成氧,甲烷与水作用生成醛类;然后氧、醛类与氨作用生成氨基月青;氨基月青水解就生成氨基酸。星际分子和陨石资料的佐证上述过程现今在宇宙和其他天体还在发生,星际分子和陨石中有机物的发现可以证明。据我国天文工作者统计,到1985年为止,已发现星际分子66种,其中除氨、氤等十几种无机分子外,大都是含C的有机化合物如甲醛、甲醇、甲酸、乙醇、丙烘月青等。星际分子中甲醛和氤的量很大,与米勒放电实验中最初的中间产物相同。当它们与氨反应再经水解就能生成氨基酸。1969年9月280,一颗碳质球粒陨石堕落在澳大利亚的麦启逊镇,经克文沃尔登等化验,发现含有18种氨基酸,其中有6种是生物所含有的,其种类与含量同米勒放电实验生成的颇为相似。此外,1971年沃森用紫外线照射含有NH3、CH20H和HC
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