Lompat ke isi

Percobaan Miller–Urey: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 27532762; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Percobaan Miller–Urey''' (atau '''percobaan Urey–Miller''') adalah [[percobaan]] yang menyimulasikan keadaan [[Bumi purba]] dan menguji terjadinya [[abiogenesis]]. Lebih tepatnya, percobaan ini menguji hipotesis [[Alexander Oparin]] dan [[J. B. S. Haldane]] bahwa keadaan Bumi purba mendukung reaksi kimia yang dapat menyintesis [[senyawa organik]] yang lebih kompleks dari pendahulu organik yang sederhana. Percobaan yang dianggap sebagai percobaan klasik dalam [[abiogenesis]] eksperimental ini dilakukan pada tahun 1953 oleh [[Stanley Miller]] dan [[Harold Urey]] di [[Universitas Chicago]] dan nantinya [[Universitas California, San Diego]]. Hasilnya diterbitkan satu tahun kemudian.
[[File:Miller-Urey_experiment-en.svg|thumb|right|280px|Miller-Urey experiment-en]]


Setelah kematian Miller pada tahun 2007, ilmuwan memeriksa botol kecil yang digunakan oleh Miller dan menemukan bahwa terdapat lebih dari 20 macam [[asam amino]] yang dihasilkan dalam percobaan ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari yang dilaporkan oleh Miller, dan lebih dari 20 di antaranya muncul secara alami dalam kehidupan. Lebih lagi, beberapa bukti menunjukkan bahwa atmosfer Bumi purba mungkin memiliki komposisi yang berbeda dari gas yang digunakan dalam percobaan Miller-Urey. Bukti-bukti menunjukkan terjadinya letusan vulkanik 4 miliar tahun yang lalu, yang mengeluarkan [[karbon dioksida]] (CO<sub>2</sub>), [[nitrogen]] (N<sub>2</sub>), [[hidrogen sulfida]] (H<sub>2</sub>S), dan [[sulfur dioksida]] (SO<sub>2</sub>) ke atmosfer. Percobaan yang menggunakan gas-gas tersebut dan gas dalam percobaan Miller-Urey berhasil menghasilkan molekul yang lebih beragam.
'''Percobaan Miller–Urey'''<ref>Hill HG, Nuth JA. ''The catalytic potential of cosmic dust: implications for prebiotic chemistry in the solar nebula and other protoplanetary systems''. ''Astrobiology''. 2003. Vol. 3 (2). hlm. 291–304. doi:10.1089/153110703769016389.</ref> (atau '''percobaan Urey–Miller''')<ref>Balm SP, Hare J.P., Kroto HW. ''The analysis of comet mass spectrometric data''. ''Space Science Reviews''. 1991. Vol. 56. hlm. 185–9. doi:10.1007/BF00178408.</ref> adalah [[percobaan]] yang menyimulasikan keadaan [[Bumi purba]] dan menguji terjadinya [[abiogenesis]]. Lebih tepatnya, percobaan ini menguji hipotesis [[Alexander Oparin]] dan [[J. B. S. Haldane]] bahwa keadaan Bumi purba mendukung reaksi kimia yang dapat menyintesis [[senyawa organik]] yang lebih kompleks dari pendahulu organik yang sederhana. Percobaan yang dianggap sebagai percobaan klasik dalam [[abiogenesis]] eksperimental ini dilakukan pada tahun 1953<ref>Jeffrey L. Bada. [http://www.issol.org/miller/70thB-Day.pdf Stanley Miller's 70th Birthday]. ''Origins of Life and Evolution of the Biosphere''. Kluwer Academic Publishers. 2000. Vol. 30. hlm. 107–12. doi:10.1023/A:1006746205180.</ref> oleh [[Stanley Miller]] dan [[Harold Urey]] di [[Universitas Chicago]] dan nantinya [[Universitas California, San Diego]]. Hasilnya diterbitkan satu tahun kemudian.<ref>Stanley L. Miller. [http://www.abenteuer-universum.de/pdf/miller_1953.pdf Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions]. ''Science''. May 1953. Vol. 117 (3046). hlm. 528–9. doi:10.1126/science.117.3046.528.</ref><ref>Stanley L. Miller. [https://archive.org/details/sim_science_1959-07-31_130_3370/page/n3 Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth]. ''Science''. July 1959. Vol. 130 (3370). hlm. 245–51. doi:10.1126/science.130.3370.245. Miller states that he made "A more complete analysis of the products" in the 1953 experiment, listing additional results.</ref><ref>A. Lazcano, J. L. Bada. ''The 1953 Stanley L. Miller Experiment: Fifty Years of Prebiotic Organic Chemistry''. ''Origins of Life and Evolution of Biospheres''. June 2004. Vol. 33 (3). hlm. 235–242. doi:10.1023/A:1024807125069.</ref>
 
== Catatan kaki ==


Setelah kematian Miller pada tahun 2007, ilmuwan memeriksa botol kecil yang digunakan oleh Miller dan menemukan bahwa terdapat lebih dari 20 macam [[asam amino]] yang dihasilkan dalam percobaan ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari yang dilaporkan oleh Miller, dan lebih dari 20 di antaranya muncul secara alami dalam kehidupan.<ref>BBC: ''[http://www.bbc.co.uk/programmes/b00mbvfh The Spark of Life]''. TV Documentary, BBC 4, 26 August 2009.</ref> Lebih lagi, beberapa bukti menunjukkan bahwa atmosfer Bumi purba mungkin memiliki komposisi yang berbeda dari gas yang digunakan dalam percobaan Miller-Urey. Bukti-bukti menunjukkan terjadinya letusan vulkanik 4 miliar tahun yang lalu, yang mengeluarkan [[karbon dioksida]] (CO<sub>2</sub>), [[nitrogen]] (N<sub>2</sub>), [[hidrogen sulfida]] (H<sub>2</sub>S), dan [[sulfur dioksida]] (SO<sub>2</sub>) ke atmosfer. Percobaan yang menggunakan gas-gas tersebut dan gas dalam percobaan Miller-Urey berhasil menghasilkan molekul yang lebih beragam.<ref>Douglas Fox. [http://www.sciam.com/article.cfm?id=primordial-soup-urey-miller-evolution-experiment-repeated Primordial Soup's On: Scientists Repeat Evolution's Most Famous Experiment]. Scientific American Inc. 2007-03-28. [http://www.astro.ulg.ac.be/~mouchet/BIOC0701-1/Cleaves-etal-2008.pdf pdf]</ref>


== Pranala luar ==
== Pranala luar ==
*
*  
* [http://millerureyexperiment.com A simulation of the Miller–Urey Experiment along with a video Interview with Stanley Miller] by Scott Ellis from CalSpace (UCSD)
* [http://millerureyexperiment.com A simulation of the Miller–Urey Experiment along with a video Interview with Stanley Miller] by Scott Ellis from CalSpace (UCSD)
* [http://pubs.acs.org/cen/news/86/i42/8642notw4.html Origin-Of-Life Chemistry Revisited: Reanalysis of famous spark-discharge experiments reveals a richer collection of amino acids were formed.]
* [http://pubs.acs.org/cen/news/86/i42/8642notw4.html Origin-Of-Life Chemistry Revisited: Reanalysis of famous spark-discharge experiments reveals a richer collection of amino acids were formed.]
* http://www.chem.duke.edu/~jds/cruise_chem/Exobiology/miller.html  - Miller–Urey experiment explained.
* http://www.chem.duke.edu/~jds/cruise_chem/Exobiology/miller.html  - Miller–Urey experiment explained.
* http://www.althofer.de/miller-experiment-with-lego.html - Miller experiment with Lego bricks.
* http://www.althofer.de/miller-experiment-with-lego.html - Miller experiment with Lego bricks.
* [http://news.sciencemag.org/2011/03/long-neglected-experiment-gives-new-clues-origin-life?ref=hp Long-Neglected Experiment Gives New Clues to Origin of Life]
* [http://news.sciencemag.org/2011/03/long-neglected-experiment-gives-new-clues-origin-life?ref=hp Long-Neglected Experiment Gives New Clues to Origin of Life]  
* [http://www.pnas.org/content/early/2011/03/14/1019191108 Primordial synthesis of amines and amino acids in a 1958 Miller H2S-rich spark discharge experiment ]
* [http://www.pnas.org/content/early/2011/03/14/1019191108 Primordial synthesis of amines and amino acids in a 1958 Miller H2S-rich spark discharge experiment ]


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Percobaan+Miller%E2%80%93Urey&oldid=27532762 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27532762 (2025-07-12T03:19:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Percobaan+Miller%E2%80%93Urey&oldid=27532762 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 27532762 (2025-07-12T03:19:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 18.00

Miller-Urey experiment-en

Percobaan Miller–Urey[1] (atau percobaan Urey–Miller)[2] adalah percobaan yang menyimulasikan keadaan Bumi purba dan menguji terjadinya abiogenesis. Lebih tepatnya, percobaan ini menguji hipotesis Alexander Oparin dan J. B. S. Haldane bahwa keadaan Bumi purba mendukung reaksi kimia yang dapat menyintesis senyawa organik yang lebih kompleks dari pendahulu organik yang sederhana. Percobaan yang dianggap sebagai percobaan klasik dalam abiogenesis eksperimental ini dilakukan pada tahun 1953[3] oleh Stanley Miller dan Harold Urey di Universitas Chicago dan nantinya Universitas California, San Diego. Hasilnya diterbitkan satu tahun kemudian.[4][5][6]

Setelah kematian Miller pada tahun 2007, ilmuwan memeriksa botol kecil yang digunakan oleh Miller dan menemukan bahwa terdapat lebih dari 20 macam asam amino yang dihasilkan dalam percobaan ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari yang dilaporkan oleh Miller, dan lebih dari 20 di antaranya muncul secara alami dalam kehidupan.[7] Lebih lagi, beberapa bukti menunjukkan bahwa atmosfer Bumi purba mungkin memiliki komposisi yang berbeda dari gas yang digunakan dalam percobaan Miller-Urey. Bukti-bukti menunjukkan terjadinya letusan vulkanik 4 miliar tahun yang lalu, yang mengeluarkan karbon dioksida (CO2), nitrogen (N2), hidrogen sulfida (H2S), dan sulfur dioksida (SO2) ke atmosfer. Percobaan yang menggunakan gas-gas tersebut dan gas dalam percobaan Miller-Urey berhasil menghasilkan molekul yang lebih beragam.[8]

Pranala luar

Referensi

  1. Hill HG, Nuth JA. The catalytic potential of cosmic dust: implications for prebiotic chemistry in the solar nebula and other protoplanetary systems. Astrobiology. 2003. Vol. 3 (2). hlm. 291–304. doi:10.1089/153110703769016389.
  2. Balm SP, Hare J.P., Kroto HW. The analysis of comet mass spectrometric data. Space Science Reviews. 1991. Vol. 56. hlm. 185–9. doi:10.1007/BF00178408.
  3. Jeffrey L. Bada. Stanley Miller's 70th Birthday. Origins of Life and Evolution of the Biosphere. Kluwer Academic Publishers. 2000. Vol. 30. hlm. 107–12. doi:10.1023/A:1006746205180.
  4. Stanley L. Miller. Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions. Science. May 1953. Vol. 117 (3046). hlm. 528–9. doi:10.1126/science.117.3046.528.
  5. Stanley L. Miller. Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth. Science. July 1959. Vol. 130 (3370). hlm. 245–51. doi:10.1126/science.130.3370.245. Miller states that he made "A more complete analysis of the products" in the 1953 experiment, listing additional results.
  6. A. Lazcano, J. L. Bada. The 1953 Stanley L. Miller Experiment: Fifty Years of Prebiotic Organic Chemistry. Origins of Life and Evolution of Biospheres. June 2004. Vol. 33 (3). hlm. 235–242. doi:10.1023/A:1024807125069.
  7. BBC: The Spark of Life. TV Documentary, BBC 4, 26 August 2009.
  8. Douglas Fox. Primordial Soup's On: Scientists Repeat Evolution's Most Famous Experiment. Scientific American Inc. 2007-03-28. pdf

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 27532762 (2025-07-12T03:19:14Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.