Джеффри Л. Си
Джеффри Л. Си | |
---|---|
Рожденный | Сан-Диего , Калифорния | 10 сентября 1942 г.
Национальность | Американский |
Гражданство | НАС |
Альма-матер | Государственный университет Сан-Диего (BS) Калифорнийский университет, Сан-Диего (доктор философии) |
Известный | Изучаем происхождение жизни |
Научная карьера | |
Поля | Химия Астробиология |
Учреждения | Калифорнийский университет, Сан-Диего |
Докторантура | Стэнли Миллер |
Веб-сайт | Домашняя страница SCRIPPS |
Джеффри Л. Бада (родился 10 сентября 1942 г.) [1] — американский химик, известный своими работами в области изучения происхождения жизни . Он заслуженный профессор-исследователь в области морской химии и бывший директор НАСА Специализированного исследовательского и учебного центра Скриппса (NSCORT) по экзобиологии при Океанографическом институте Калифорнийского университета в Сан-Диего . Бада сыграл новаторскую роль в разработке пакета инструментов Mars Organic Detector (MOD), который предназначен для поиска аминокислот и других органических соединений непосредственно на поверхности Марса во время будущих миссий ЕКА и НАСА. [2]
Образование и карьера
[ редактировать ]Бада учился в Государственном университете Сан-Диего и получил степень бакалавра химии в 1965 году. Он хотел стать химиком-теоретиком, применяя квантовую механику к химии, и ранее не интересовался химией пребиотиков. Затем он встретил Стэнли Миллера в Калифорнийском университете в Сан-Диего (UCSD), который вдохновил его сделать шаг вперед в эксперименте с искровым разрядом и изучить стабильность аминокислот. Бада защитил докторскую диссертацию по химии в 1968 году под руководством Миллера. [3] В течение одного года он работал научным сотрудником в лаборатории Хоффмана факультета геологических наук Гарвардского университета. [1] В 1968 году он поступил на химический факультет Калифорнийского университета в качестве преподавателя, а в 1969 году стал доцентом кафедры морской химии. Он стал доцентом в 1974 году и профессором в 1980 году. С 1980 по 2009 год он был директором Специализированного центра исследований и обучения НАСА ( NSCORT) в экзобиологии. В 2009 году ему было присвоено звание заслуженного профессора, а в 2010 году — заслуженного профессора-исследователя. Имеет более 200 технических публикаций. [2]
Профессиональные достижения
[ редактировать ]Геохимия
[ редактировать ]Будучи морским геохимиком, Бада провел значительные исследования в области геохронологии. В 1970-х и 1980-х годах он разработал важный метод датирования морских отложений путем измерения скорости рацемизации аминокислот. Этот метод полезен для датирования больших промежутков геологического времени. Это полезно в морской биологии, палеонтологии и археологии для датирования органических материалов возрастом миллионы лет на основе содержания в них аминокислот. [1] [4]
Экзобиология
[ редактировать ]Бада — ведущий учёный в области изучения органических соединений за пределами Земли. Среди его работ был анализ марсианского метеорита Нахла, упавшего в Египте в 1911 году. Его команда обнаружила аспарагиновую кислоту, глутаминовую кислоту, глицин, аланин, бета-аланин и гамма-аминомасляную кислоту как наиболее распространенные аминокислоты в метеорите. . [5] Это подтверждает идею о том, что органические строительные блоки жизни могли быть синтезированы естественным путем и присутствовали при формировании Солнечной системы. Он и его команда также разработали органический анализатор Mars (MOA), который представляет собой микрофабрикат для капиллярного электрофореза (CE) для чувствительного анализа биомаркеров аминокислот. [6] Устройство полезно при исследовании планет, например, для анализа даже следовых количеств аминокислот, моно- и диаминоалканов, аминосахаров, нуклеиновых оснований и продуктов распада нуклеиновых оснований из живых и неживых материалов. [7]
Пребиотическая химия
[ редактировать ]Джеффри Бада наиболее известен своими исследованиями происхождения жизни, следуя за своим наставником Миллером, чью лабораторию он унаследовал. Фактически, его самые известные работы, пожалуй, — это переоценка и подтверждение оригинальных экспериментов Миллера . [8] [9] В 1999 году у Миллера случился инсульт, и, думая о своем состоянии здоровья, он пожертвовал все, что было в своем кабинете, лаборатории Бады. [3] Незадолго до смерти Миллера в 2007 году в его лаборатории в Калифорнийском университете в Сан-Франциско было обнаружено несколько картонных коробок с флаконами с высушенными остатками. На этикетках указывалось, что некоторые из них были взяты из оригинальных экспериментов Миллера 1952–1954 годов, проведенных с использованием трех разных аппаратов, и одного эксперимента 1958 года, в котором H 2 S впервые включался в газовую смесь, а результат никогда не публиковался. В 2008 году Бада и его команда сообщили о повторном анализе образцов 1952 года с использованием более чувствительных методов, таких как высокоэффективная жидкостная хроматография и жидкостная хроматография – времяпролетная масс-спектрометрия. Их результат показал синтез 22 аминокислот и 5 аминов, показав, что первоначальный эксперимент Миллера дал гораздо больше соединений, чем считалось ранее. [10] В отчете Миллера 1953 года упоминается синтез только глицина , α- и β- аланина с неопределенными аспарагиновой кислотой и ГАМК . [11] Кроме того, Бада также проанализировал 1958 незарегистрированных образцов в 2011 году, в которых были обнаружены 23 аминокислоты и 4 амина, в том числе 7 сероорганических соединений . [12] [13] [14] [15]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с Линда Эллис (2000). Археологический метод и теория: Энциклопедия . Тейлор и Фрэнсис . п. 67. ИСБН 9780203801567 .
- ^ Перейти обратно: а б «Биографическая справка: Джеффри Л. Бада» (PDF) . Океанографический институт Скриппса, Калифорнийский университет в Сан-Диего. 2013 . Проверено 9 сентября 2013 г.
- ^ Перейти обратно: а б Клаудия Дрейфус (17 мая 2010 г.). «Морской химик изучает, как зародилась жизнь» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 10 сентября 2013 г.
- ^ Бада Дж.Л. (1970). «Морские отложения: датирование по рацемизации аминокислот». Наука . 170 (3959): 730–732. Бибкод : 1970Sci...170..730B . дои : 10.1126/science.170.3959.730 . ПМИД 5479627 . S2CID 6124313 .
- ^ Главин Д.П., Бада Дж.Л., Бринтон К.Л., Макдональд Г.Д. (1999). «Аминокислоты в марсианском метеорите Нахла» . Proc Natl Acad Sci США . 96 (16): 8835–8839. Бибкод : 1999PNAS...96.8835G . дои : 10.1073/pnas.96.16.8835 . ПМК 17693 . ПМИД 10430856 .
- ^ Скелли А.М., Шерер-младший, Обри А.Д., Гровер В.Х., Айвестер Р.Х., Эренфройнд П., Грюнтанер Ф.Дж., Бада Дж.Л., Мэтис Р.А. (2005). «Разработка и оценка микроустройства для обнаружения и анализа аминокислотных биомаркеров на Марсе» . Proc Natl Acad Sci США . 102 (4): 1041–1046. Бибкод : 2005PNAS..102.1041S . дои : 10.1073/pnas.0406798102 . ПМЦ 545824 . ПМИД 15657130 .
- ^ Скелли А.М., Кливс Х.Дж., Джаяраджа К.Н., Бада Дж.Л., Мэтис Р.А. (2006). «Применение органического анализатора Mars для обнаружения нуклеиновых оснований и биомаркеров аминов». Астробиология . 6 (6): 824–837. Бибкод : 2006AsBio...6..824S . дои : 10.1089/ast.2006.6.824 . ПМИД 17155883 .
- ^ Дуглас Фокс (28 марта 2007 г.). «Первобытный суп готов: ученые повторяют самый известный эксперимент эволюции» . Научный американец . Проверено 10 сентября 2013 г.
- ^ Амина Хан (26 марта 2011 г.). «Новые данные, полученные в результате исторического исследования «первобытного супа»» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 10 сентября 2013 г.
- ^ Джонсон А.П., Кливс Х.Дж., Дворкин Дж.П., Главин Д.П., Ласкано А., Бада Дж.Л. (2008). «Эксперимент Миллера по вулканическому искровому разряду». Наука . 322 (5900): 404. Бибкод : 2008Sci...322..404J . дои : 10.1126/science.1161527 . ПМИД 18927386 . S2CID 10134423 .
- ^ Миллер С.Л. (1953). «Производство аминокислот в возможных примитивных земных условиях». Наука . 117 (3046): 528–529. Бибкод : 1953Sci...117..528M . дои : 10.1126/science.117.3046.528 . ПМИД 13056598 .
- ^ Бада Дж.Л. (2013). «Новое понимание химии пребиотиков из экспериментов Стэнли Миллера с искровым разрядом». Chem Soc Rev. 42 (5): 2186–2196. дои : 10.1039/c3cs35433d . ПМИД 23340907 .
- ^ Паркер Э.Т., Кливс Х.Дж., Дворкин Дж.П., Главин Д.П., Каллахан М., Обри А., Ласкано А., Бада Дж.Л. (2011). «Первоначальный синтез аминов и аминокислот в H 2 эксперименте Миллера 1958 года с искровым разрядом, богатым S» . Proc Natl Acad Sci США . 108 (12): 5526–5531. Бибкод : 2011PNAS..108.5526P . дои : 10.1073/pnas.1019191108 . hdl : 2060/20110013464 . ПМК 3078417 . ПМИД 21422282 .
- ^ Кейм, Брэндон (16 октября 2008 г.). «Забытый эксперимент может объяснить происхождение жизни» . Проводной журнал . Проверено 22 марта 2011 г.
- ^ Штайгервальд, Билл (16 октября 2008 г.). «Вулканы могли дать искры и химию для первой жизни» . Центр космических полетов имени Годдарда НАСА . Проверено 22 марта 2011 г.