Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Сандра Пиццарелло, доктор биологических наук - венецианский биохимик, известный своим совместным открытием избытка энантиомеров аминокислот в углеродистых хондритовых метеоритах . Ее исследовательские интересы касаются характеристики метеоритных органических соединений при выяснении эволюции планетарной гомохиральности . Пиццарелло - сотрудник проекта и со-исследователь Института астробиологии НАСА (NAI), президент Международного общества изучения происхождения жизни и почетный профессор Университета штата Аризона (ASU).

Ранняя жизнь и образование [ править ]

Сандра Пиццарелло родилась в Венеции , Италия, в 1933 году. В 1955 году она с отличием окончила Падуанский университет, получив степень доктора биологических наук под руководством профессора Ронкато. Пиццарелло продолжал работать научным сотрудником по разработке транквилизаторов для исследовательских лабораторий Farmitalia в отделении нейрофармакологии. В течение нескольких лет Пиццарелло перешел от исследования к созданию семьи. Получив возможность карьерного роста для своего мужа, авиационного инженера и специалиста по информатике, она переехала с семьей в Феникс, штат Аризона, в 1970 году.

После того, как младшая из четырех детей Пиццарелло закончила начальную школу, ее внимание вернулось к карьере после десятилетия отсутствия научных исследований . Она проходила курс семинара по биохимии в АГУ, где встретила профессора Джона Кронина, будущего соавтора открытия избытка энантиомеров аминокислот в метеоритах . Из-за ее выдающейся успеваемости на курсе ей предложили работу с Кронином в университете в качестве профессора-исследователя по анализу недавно обнаруженного метеорита Мерчисон .

Исследование [ править ]

Исследования Сандры Пиццарелло за последние сорок лет включали анализ органических соединений в нескольких углеродистых хондритах , в частности молекулярные , хиральные и изотопные характеристики аминокислот . Поскольку образование этих богатых органикой метеоритов предшествовало возникновению жизни , они изучались как потенциальные места появления первичных органических соединений, которые могли бы пролить свет на абиогенез , в частности, на происхождение биологической гомохиральности . [1]Однако такие исследования были безрезультатными до 1997 года, когда Кронин и Пиццарелло обнаружили 7-9% L- энантиомерный избыток трех абиологических аминокислот при анализе метеорита Мерчисон . [1]

Учитывая историю земных ударов метеоритов и наблюдение, что метеоры содержат избыток биологически значимого L- стереоизомера определенных аминокислот , Пиццарелло изучил влияние метеоритных аминокислот в энантиомерном избытке на образование других биологических молекул . [2] В одном исследовании Пиццарелло обнаружил, что нерацемические растворы абиологического изовалина и протеиногенного аланина могут направлять конденсацию гликолевого альдегида с образованием нерацемических растворов треозы и эритрозы посредством альдольной реакции.пришли к выводу, что аминокислоты могут действовать как асимметричные катализаторы в синтезе углеводов . [2] Эти данные подтверждают гипотезу происхождения жизни о том, что гомохиральность возникла до появления жизни и из внеземного происхождения. [2] Однако теоретические исследования космохимической эволюции Пиццарелло остаются предметом дискуссий, основанных на подозрительных аналитических свидетельствах метеоритных энантиомерных эксцессов . [3] [4] [5]

Внешние ссылки [ править ]

  1. http://issol.org/
  2. https://nai.nasa.gov/directory/pizzarello-sandra/
  3. https://webapp4.asu.edu/directory/person/274781

Ссылки [ править ]

  1. ^ a b Кронин, Джон Р .; Пиццарелло, Сандра (14 февраля 1997). «Энантиомерные избытки в метеоритных аминокислотах». Наука . 275 (5302): 951–955. Bibcode : 1997Sci ... 275..951C . DOI : 10.1126 / science.275.5302.951 . ISSN  0036-8075 . PMID  9020072 . S2CID  10979716 .
  2. ^ a b c Пиццарелло, Сандра; Вебер, Артур Л. (20 февраля 2004 г.). «Пребиотические аминокислоты как асимметричные катализаторы». Наука . 303 (5661): 1151. CiteSeerX 10.1.1.1028.833 . DOI : 10.1126 / science.1093057 . ISSN 0036-8075 . PMID 14976304 . S2CID 42199392 .    
  3. ^ Эльсила, Джейми Э .; Glavin, Daniel P .; Дворкин, Джейсон П .; Мартинс, Зита; Бада, Джеффри Л. (27 ноября 2012 г.). «Неубедительные доказательства внеземных избытков энантиомеров изолейцина в примитивных метеоритах» . Труды Национальной академии наук . 109 (48): E3288. Bibcode : 2012PNAS..109E3288E . DOI : 10.1073 / pnas.1213261109 . ISSN 0027-8424 . PMC 3511738 . PMID 23064644 .   
  4. ^ Пиццарелло, Сандра; Монро, Адам А. (27 ноября 2012 г.). «Ответ Эльсиле и др.: Большие энантиомерные избытки в примитивных метеоритах, аналитическое и вычислительное приложение» . Труды Национальной академии наук . 109 (48): E3289. Bibcode : 2012PNAS..109E3289P . DOI : 10.1073 / pnas.1213714109 . ISSN 0027-8424 . PMC 3511719 .  
  5. ^ Пиццарелло, Сандра; Schrader, Devin L .; Монро, Адам А .; Лауретта, Данте С. (24.07.2012). «Большие энантиомерные избытки в примитивных метеоритах и ​​разнообразные эффекты воды в космохимической эволюции» . Труды Национальной академии наук . 109 (30): 11949–11954. Bibcode : 2012PNAS..10911949P . DOI : 10.1073 / pnas.1204865109 . ISSN 0027-8424 . PMC 3409747 . PMID 22778439 .