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DEIXANDO CLARO QUE...<br />
1 - Fabricar as moléculas da vida através de processos químicos fora da célula é, na<br />
realidade, muito fácil. Qualquer químico competente pode comprar alguns elementos<br />
químicos em uma fornecedora comercial, pesá-los na proporção correta, dissolvê-los em<br />
um solvente apropriado, aquecê-los em um frasco durante um período predeterminado de<br />
tempo e purificar o produto químico desejado, separando os elementos químicos que não<br />
quer e que são produzidos por reações colaterais.<br />
2 - O químico pode não somente fabricar aminoácidos e nucleotídeos—os blocos de<br />
armar—mas também usá-los e construir os próprios edifícios: proteínas e ácidos nucléicos.<br />
Na verdade, o processo para se conseguir isso foi automatizado e máquinas que misturam<br />
e fazem com que elementos químicos reajam para gerar proteínas e ácidos nucléicos são<br />
vendidas por várias empresas.<br />
3 - Qualquer estudante de graduação pode ler o manual de instruções e produzir em um ou<br />
dois dias uma longa peça de ADN — talvez o gene que codifica uma proteína conhecida.<br />
Agora vamos aos fatos, segundo Behe, do seu livro “A Caixa Preta de Darwin”, de<br />
1997, publicado pela Zahar Editora:<br />
1 - Não havia químicos há quatro bilhões de anos.<br />
2 - Tampouco havia fornecedores de produtos químicos, retortas, nem muitos dos outros<br />
aparelhos que o químico moderno usa diariamente em seu laboratório e que são<br />
necessários para se obter bons resultados.<br />
3 - Um cenário convincente da origem da vida requer que a direção inteligente das reações<br />
químicas seja minimizada tanto quanto possível.<br />
4 - Ainda assim, a participação de algum tipo de inteligência é inevitável.<br />
5 - Se as condições na Terra primitiva se parecessem de fato com as malsucedidas<br />
tentativas de Miller, então, na realidade, nenhum aminoácido poderia ter sido produzido.<br />
6 - Além do mais, ligar muitos aminoácidos para formar uma proteína dotada de atividade<br />
biológica útil constitui um problema químico muito mais difícil do que fabricar<br />
aminoácidos.<br />
7 - A grande dificuldade em encadear aminoácidos é que, quimicamente, isso envolve a<br />
remoção de uma molécula de água em cada aminoácido ligado à cadeia em crescimento da<br />
proteína. De modo oposto, a presença de água cria enorme dificuldade ao aminoácido para<br />
formar a proteína.<br />
8 - Uma vez que a água é tão abundante na Terra, e tendo em vista que os aminoácidos<br />
nela se dissolvem facilmente, os pesquisadores da origem da vida foram obrigados a<br />
propor cenários incomuns para contornar esse problema.<br />
9 - Um cientista chamado Sidney Fox, por exemplo, sugeriu que talvez alguns aminoácidos<br />
tivessem sido jogados do oceano primordial sobre uma superfície muito quente, tal como a<br />
borda de um vulcão em atividade. Nessa altura, continua a história, eles seriam aquecidos<br />
acima do ponto de ebulição da água; desaparecida a água, os aminoácidos poderiam se<br />
interligar.<br />
10 - Infelizmente, outros pesquisadores haviam mostrado antes que aquecer aminoácidos<br />
produz um alcatrão marrom escuro, malcheiroso, e não proteínas detectáveis.<br />
11 - A circunstância especial necessária para produzi-los — condições quentes, secas<br />
(supostamente representando locais raros como bordas de vulcão), com volumes exatos de<br />
aminoácidos já purificados, pesados de antemão — lança uma escura nuvem sobre a<br />
importância desses experimentos.<br />
12 - Pior ainda, uma vez que proteinóides não são proteínas de fato, o grande problema de<br />
formar proteínas autênticas permanece insolúvel.<br />
13 - Embora um químico possa produzir com facilidade nucleotídeos em laboratório,<br />
sintetizando os componentes em separado, purificando-os e, em seguida, recombinandoos,<br />
reações químicas não dirigidas geram, esmagadoramente, produtos indesejáveis e uma<br />
massa amorfa no fundo do tubo de ensaio.<br />
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