1. Молекулы серы обнаружены в межзвездном пространстве.
В самом сердце нашей галактики ученые обнаружили первую серосодержащую шестичленную кольцевую молекулу, скрытую в межзвездном облаке.
Впервые в межзвездном пространстве обнаружена сложная кольцеобразная молекула, содержащая 13 атомов, включая серу, на основе лабораторных измерений.
Фото: MPE/ NASA/JPL-Caltech
Исследователи из Института внеземной физики Общества Макса Планка совместно с учеными из Центра астробиологии в Испании идентифицировали самую крупную серосодержащую молекулу, когда-либо обнаруженную в космосе: 2,5-циклогексадиен-1-тион (C₆H₆S). Эта молекула, состоящая из 13 атомов, образующих стабильное шестичленное кольцо, была найдена в молекулярном облаке на расстоянии около 27 000 световых лет от Земли вблизи центра Млечного Пути.
«Это первое однозначное обнаружение сложной кольцевой серосодержащей молекулы в межзвездном пространстве — и важнейший шаг к пониманию химической связи между космосом и строительными блоками жизни», — заявил Мицунори Араки, ведущий автор исследования. Результаты, опубликованные в Nature Astronomy, устанавливают то, что исследователи описывают как прямой химический «мост» между межзвездной средой и веществами, обнаруженными в кометах и метеоритах в нашей Солнечной системе.
До настоящего времени астрономы обнаруживали в космосе лишь небольшие соединения серы, в основном содержащие шесть атомов или меньше. Сера играет центральную роль в белках и ферментах, что делает это открытие важным для вопросов о химических предшественниках жизни.
2. Гидротермальные источники создали исходные материалы для возникновения жизни.
Гидротермальный источник «Черный курильщик» на глубине 3300 метров в Логачевском гидротермальном поле на Срединно-Атлантическом хребте. Фото: Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Университет Бремена.
Отдельная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Альберты представила доказательства того, что подводные гидротермальные системы на ранней Земле могли производить аммиак посредством небиологических химических реакций. Анализируя образцы минералов из глубоководного бурения в бассейне Южно-Китайского моря, исследователи обнаружили характерные изотопные сигнатуры азота, соответствующие абиотическому восстановлению азота.
Аммиак, образовавшийся в результате этих минерально-катализируемых реакций, мог помочь разрешить так называемый «парадокс слабого молодого Солнца» — загадку того, как Земля поддерживала теплые, пригодные для жизни условия, несмотря на то что получала лишь около 70 процентов от текущей солнечной энергии в период своей ранней истории. Эти открытия подкрепляют теории о том, что гидротермальные источники служили инкубаторами для первых химических реакций, приведших к возникновению жизни.
3. Прочтение древних свидетельств.
Строительные блоки жизни, возможно, формируются в глубоком космосе задолго до рождения планет.
Графическое изображение глицина на поверхности межзвездной среды, подвергающейся бомбардировке космическими лучами для образования пептидов — строительных блоков белков. Автор изображения: Альфред Томас Хопкинсон. Звезды взяты из изображения Космических скал, полученного с помощью NIRCam (NASA, ESA, CSA и STScI).
Между тем, Американская академия микробиологии отметила достижения в интерпретации окаменелостей микроорганизмов возрастом более 3,4 миллиарда лет. Ученые сочетают высокоразрешающую визуализацию с изотопной геохимией для выявления тонких химических сигнатур в древних породах — соотношения изотопов углерода в графите из Гренландии возрастом 3,7 миллиарда лет указывают на раннюю биологическую фиксацию углерода.
Исследователи из Орхусского университета также продемонстрировали, что аминокислоты могут объединяться в пептиды на межзвездной пыли в условиях экстремального холода и радиации, что позволяет предположить, что сложные молекулы, необходимые для то жизни, формируются естественным образом в космосе задолго до возникновения планет. «Такие исследования, как наше, показывают, что многие сложные молекулы, необходимые для жизни, создаются естественным образом в космосе», — заявил исследователь Серджио Иопполо.
Исследование проводилось в передовых лабораториях Орхусского университета и в европейском исследовательском центре в Венгрии (HUN-REN Atomki). Эксперименты возглавляли исследователи Серджио Иопполо и Альфред Томас Хопкинсон.
Ультравакуумная камера Ice Chamber for Astrophysics–Astrochemistry (ICA) в Атомки, Венгрия. Эта камера использовалась для обработки глицина высокоэнергетическими протонами. Фото: Бела Сулик / Институт ядерных исследований HUN-REN (Атомки)
На заднем плане доцент Серджио Иопполо (слева) и научный сотрудник Альфред Томас Хопкинсон (справа) обсуждают планы эксперимента. На переднем плане — две камеры сверхвысокого вакуума, используемые для исследования реакций в условиях межзвездной среды. Фото: д-р Сигне Киркьебё, Орхусский университет.
1
2
3
4. В обзоре нет этого исследования:
5.
Контекстное видео, более раннее:
Комментариев нет:
Отправить комментарий