На главную

Лабораторная космическая пыль раскрывает тайны происхождения жизни

1 мин
Лабораторная космическая пыль раскрывает тайны происхождения жизни

Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.

Исследователи из Сиднейского университета создали космическую пыль с нуля, воссоздав условия, близкие к космическим, внутри стеклянных трубок. Пыль содержит сложные углеродные молекулы из элементов, необходимых для жизни, и дает инфракрасные сигналы, аналогичные реальному материалу в космосе. Результаты, опубликованные в The Astrophysical Journal, дают новые подсказки о том, как органическая химия развивается вокруг звезд.

Эксперимент

Линда Лосурдо, аспирантка по материаловедению и физике плазмы в Сиднейском университете, соединила азот, углекислый газ и ацетилен для имитации энергичных условий вблизи звезд и остатков сверхновых. Затем она подвергла газы мощному электрическому разряду, создав углеродную пыль, похожую на материал, плавающий в межзвездном пространстве и сохраняющийся внутри комет, астероидов и метеоритов.

Молекулярные отпечатки

Лабораторная пыль содержит сложные комбинации углерода, водорода, кислорода и азота — известные как молекулы CHON — встречающиеся во многих органических веществах, важных для жизни. Астрономы определяют типы космической пыли по инфракрасному излучению; образцы Лосурдо дали те же характерные инфракрасные сигналы, что и в космосе, что указывает на точное воспроизведение реальных космических процессов.

Значение для происхождения жизни

"Нам больше не нужно ждать астероида или кометы, чтобы понять их историю", — сказала Лосурдо. Метод позволяет исследователям обратно восстанавливать структуру пыли по инфракрасным отпечаткам, давая представление о том, как углеродистая космическая пыль формируется в плазме старых звезд или в звездных колыбелях, потенциально распространяя молекулы, необходимые для жизни.

Микроволновый синтез космической пыли

Стивен Томпсон использует микроволновую печь в Diamond Light Source для синтеза космической пыли, моделируя первое твёрдое вещество во Вселенной. Метод позволяет контролируемо получать пыль и анализировать её химический состав с помощью синхротронного излучения. Исследование направлено на изучение смеси химических веществ, которые могли способствовать пребиотическим процессам.

2 источника

Время · отставание