Un modelo de la Tierra hádica identifica ~4,33 Ga como una ventana de máxima compatibilidad térmica para un hipotético mundo de ARN.
No han fechado el nacimiento de la vida. Han calculado cuándo la Tierra pudo empezar a mantener de forma persistente la química necesaria para un escenario de mundo de ARN. Un modelo térmico sitúa alrededor de 4.330 millones de años una ventana especialmente favorable para un hipotético mundo de ARN, después de que los impactos dejaran de esterilizar repetidamente la corteza. Un modelo de la Tierra hádica identifica ~4,33 Ga como una ventana de máxima compatibilidad térmica para un hipotético mundo de ARN. En la práctica: Un modelo térmico tridimensional de la Tierra del Hádico identifica alrededor de 4.330 millones de años como una ventana especialmente favorable para un hipotético mundo de ARN.
La Tierra recién formada pudo ser químicamente rica pero demasiado hostil para mantener moléculas biológicas durante mucho tiempo.
Un nuevo modelo global de la corteza hádica intenta localizar cuándo cambió esa situación.
Los autores simulan el calor generado por impactos, depósitos de eyecta, condensación de vapor de roca y gradientes geotérmicos.
Antes de aproximadamente 4.400 millones de años, los episodios de esterilización habrían sido demasiado frecuentes.
Después, la superficie empieza a contener zonas hidrotermales donde las moléculas podían persistir de forma más estable.
El modelo sitúa alrededor de 4.330 millones de años el máximo de condiciones favorables para un escenario de mundo de ARN.
Ese intervalo queda unos 130 millones de años antes de una estimación media para LUCA cercana a 4.200 millones de años.
La cronología es compatible con una larga fase evolutiva previa a LUCA, pero no constituye evidencia directa de organismos de ARN.
Un modelo térmico tridimensional de la Tierra del Hádico identifica alrededor de 4.330 millones de años como una ventana especialmente favorable para un hipotético mundo de ARN.
Antes de unos 4.400 millones de años, los impactos y gradientes térmicos extremos habrían dificultado la persistencia de biomoléculas.
Después, el descenso del bombardeo habría permitido nichos hidrotermales interconectados capaces de conservar ARN, ribonucleoproteínas y ADN.
Las estimaciones sobre el origen de la vida abarcan desde más de 4.000 millones de años hasta fechas posteriores del Eoarcaico.
El trabajo compara la estabilidad térmica de biomoléculas con la evolución del bombardeo tardío y del calor de la corteza.
Fuentes: Nature Communications — Hadean timeline for RNA World
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