Кремнийорганическая гипотеза

Содержание

Слайд 2

В начале был углерод

В начале был углерод

Слайд 3

Ранние предположения 1891 год немецкий астрофизик Julius Scheiner Джеймс Рейнольдс Эмерсон

Ранние предположения

1891 год немецкий астрофизик Julius Scheiner

Джеймс Рейнольдс Эмерсон (1844-1920)
в

1893 году отметил, что термостабильность соединений кремния может позволить жизни существовать при очень высоких температурах (термофилы).
Слайд 4

В статье 1894 года Герберт Джордж Уэллс, писал, о его фантастических грезах.

В статье 1894 года Герберт Джордж Уэллс, писал, о его фантастических

грезах.
Слайд 5

J. B. S. Haldane предположил о существовании жизни глубоко внутри планеты

J. B. S. Haldane предположил о существовании жизни глубоко внутри планеты

на основе частично расплавленных силикатов, окисленном железе, которое предположительно обеспечивает эту жизнь энергией.
Слайд 6

Карл Саган «Углеродный шовинизм» Углеродный шовинизм — неологизм, использующийся для пренебрежительного

Карл Саган «Углеродный шовинизм»

Углеродный шовинизм — неологизм, использующийся для пренебрежительного отзыва о

теории универсальности водноуглеродной жизни ввиду исключительных химических и термодинамических свойств углерода, делающих его намного предпочтительнее всех прочих элементов.
Слайд 7

Слайд 8

И как же выглядит жизнь в далекой, далекой галактике…..?

И как же выглядит жизнь в далекой, далекой галактике…..?

Слайд 9

Возможно научная фантастика поможет нам с представлением о жизни среди звезд…..

Возможно научная фантастика поможет нам с представлением о жизни среди звезд…..

Слайд 10

1999 год журнал «Reason» Кеннет Силбер, рассуждая о теории идеально устроенной

1999 год журнал «Reason» Кеннет Силбер, рассуждая о теории идеально устроенной

вселенной:
Нет причин, «предполагать, что существует только один возможный тип жизни» — мы слишком мало знаем о жизни в нашей собственной вселенной, не говоря уже о «других» вселенных, чтобы прийти к такому выводу.
Слайд 11

Кремниевая биохимия Среди наиболее вероятных претендентов на роль структурообразующего атома в альтернативной биохимии называют кремний.

Кремниевая биохимия

Среди наиболее вероятных претендентов на роль структурообразующего атома в альтернативной

биохимии называют кремний.
Слайд 12

Однако… Атомы кремния имеют бо́льшую массу и радиус. Они сложнее образуют

Однако…

Атомы кремния имеют бо́льшую массу и радиус.
Они сложнее образуют двойную

или тройную ковалентную связь, что может помешать образованию биополимеров.
Соединения кремния не могут быть настолько разнообразны, как соединения углерода.
Слайд 13

Силаны и силиконы Силаны — соединения кремния и водорода, являющиеся аналогом

Силаны и силиконы

Силаны — соединения кремния и водорода, являющиеся аналогом алканов,

менее устойчивы, чем углеводороды.
В то же время, силиконы — полимеры, включающие цепочки чередующихся атомов кремния и кислорода, более жаропрочны.
Слайд 14

И так факты, которые говорят о невозможности существования кремниевой жизни. Когда

И так факты, которые говорят о невозможности существования кремниевой жизни.

Когда углерод

окисляется в ходе дыхательного процесса, образуется двуокись углерода, который легко удаляется чтобы удалить из своего тела.
Однако в ходе окисления кремния образуется диоксид кремния каждый атом кремния будет окружен четырьмя атомами кислорода. Утилизация такого вещества будет серьезной проблемой.
Кремний не способен образовывать тоже самое множество соединений, что усложняет понимание того, как он может служить основой для многих реакций, которые необходимы для поддержания жизни.