天文学者たちが見つかりたこと
検出された分子は、C4H8O4という配方を持つ4炭素糖であるエリトルロゼです.糖質はフラクトゼと同じような広い糖類である. エリトルロゾーは小さく、化学的に区別されているが、。
エリトルロゼは、地球上でもラスベリーや自己染色剤で含まれています.慣れ親しんだ用途は驚くほどではありません。驚異は天文学者が地球から26,700光年離れた銀河中心地域にある分子雲 G+0.693-0.027で発見したことです。
雲には生命が存在しないため冷たい温度、放射線、衝撃にさらされています。しかし、複雑な有機分子に異常に富んでいます.エリトロールロース信号を雲の混雑な化学から分離するために使用されたモデルには180以上の分子種と同位体変異が含まれていた.
| 探す | 証拠は何を示していますか | 示すことはない |
|---|---|---|
| エリトルロースは宇宙で | 星間介質には4炭素糖が存在します。 | その生物学がそれを生み出した。 |
| 複数のラジオ線 | 予想される分子指紋は調査中に出ました。 | 糖分分子の一つの可視画像. |
| 粉粒の化学 | モデルではより単純な化合物から形成を再現できます。 | 初期の地球に到達した程度です。 |
| prebiotic関連性 | 分子は早期核酸化学に関連する反応を供給することができます. | 雲に形成されたRNAやDNAや細胞です。 |
なぜこれが星間で見つかった最初の真の砂糖なのか
砂糖関連分子が宇宙で発見されています。20年以上前に銀河中心近くで見つかったグリコラルデヒドは単純な砂糖としてよく説明されています。
化学的に、グリコラルデヒドは真のサカリドではなく、水素である.エリトルロゼはより厳格な定義を満たします.研究チームはこれを星間介質で発見された最初の砂糖と太陽系外でも知られている最も複雑な砂糖だと説明しています。
論文によると 14つの原子がエリトルロゼを恒星間宇宙でこれまでに発見された最大の非循環分子ともしています。酸素原子が4つで発見されたのは初めてです。
ラジオテレスコプが砂糖分子を見つかりた方法
天文学者は砂糖の粒を撮ったわけではありません.宇宙で回転する分子が正確な周波数でラジオ波を発射し吸収します。周波数は指紋を形成し実験室で測定してテレスコップデータで検索できます。
チームはエベス天文台で40メートル長なラジオ望遠鏡とスペインの30メートルのIRAM望遠鏡を使用しました。観測は複数のラジオ帯を介して 91ギガヘルツ以上をカバーしました。
研究者はエリトルロースの12つのセットを特定し 17つの個別な移行を表しています。6つの分子は他の分子による汚染から完全に解放されました。論文ではその6つの強烈な試合が偶然に一致する確率は 0.2% と計算されています。
検出は天文学的探査の前に完成した研究室作業に依存していた.エリトルロスは加熱すると脆弱で、そのガス相回転スペクトルを測定するのが困難だった.超高速レーザー蒸発により研究者が最終的に銀河センター調査と比較できる指紋が生み出されました。
糖が冷凍する分子の雲で形成されること
モデルによるとエリトルロスは星間塵の微小粒子の上で形成される.単純な炭素化合物は粒子の上に凍結し、放射線と化学反応がそれらをより大きな分子に再編する.
エリトルロースの場合、おそらく発端材料はグリコラルデヒドとエチレングリコルの断片である.両方ともG+0.693に豊富です.チームによるシミュレーションでは 20〜30ケルビン程度の塵温で効率的に結合することが分かりましたつまり約253~243度から。
雲も大規模な衝突によって混乱しています。低速ショックによって凍った物質の一部を塵粒から取り出しガスに放出できるのでラジオ望遠鏡はその分子サインを検出できます。
これは全く生体的な道ではない.化学は自然に複雑な糖を作るのに細胞や海洋や暖かい惑星が必要ないことを示しています。
RNA と関連と命の出現
糖は核酸の構造骨組みとなります。リボスはRNAの一部であり、デオキシリボスはDNAに同じ役割を果たします.エリトルロスはこれらの分子のうちのいずれでもないが、関連糖を産む反応に参加することができます.
水が利用可能なとき、ケトーゼ糖はアルドーゼ形に変換できます.エリトルロスは、トローゼとエリトロゼに同位化することができる.実験室の研究者が RNAベースの世界より 1 歩先を踏み出すように提案されたより単純な遺伝子ポリマーである TNA を構築したため、Treoseは特に興味深いものです。
発見により、可視な宇宙的な糖原料が追加されました.雲に核酸が形成されたことを示していない.水、濃度、鉱物表面、エネルギー源など多くの反応が必要になります.
星間糖が地球に届いたのか?
砂糖と関連有機分子は隕石やベヌ小惑星から返された物質で測定されました NASAのOSIRIS-RExミッション。これらの発見は、壊れやすい生命誕生前の化合物でも、宇宙から惑星表面へ至る旅の少なくとも一部を生き延びられることを示しています。
新しい論文では選択した仮定により 0.5億〜50億キログラムのエリトルロスが初期地球に届いた可能性があると推定されています。これはモデル化された範囲で直線測定ではありません。輸入有機物質の量と早期影響の強度に関する不確実な推定に依存する.
化学的なバージョンの 性症生物ではなく物質を供給する場所です。複雑な化学は太陽系を形成した雲に存在し小さな体に組み込まれ若い地球へと運ばれたのかもしれません。
この意味の命は他の場所であるか?
違うわ。エリトルロゼはチームモデルのアビオティックな形成であり、G+0.693では生物、化石または生物学的なプロセスが検出されなかった.
この発見により、生命誕生前の化学反応が存在し得る範囲はさらに広がりました。重要な材料となる分子群は、地球や温暖な惑星、さらには太陽系だけに限られません。銀河系の別の場所にある同様の雲でも、恒星や惑星が形成を終える前に糖が作られる可能性があります。
他の宇宙生命信号は同じ証拠の軌跡に沿って座っている.観測は K2-18bは大気生物署名に関する疑問を投げかけています忍耐力が発見した 古代火星岩の複雑な有機炭素やってくれ。両方とも興味深い化学的な手がかりですがどちらも生物学を裏付けるものではありません。
A について テクノシグネチャー 化学のみではなく技術を指す測定可能な信号やパターンです.エリトルロゼはそうではありません。生命の存在なしに宇宙で生じる生物の原材料の一部が存在することが示されています。
地域では異常に思えるような生命の原料は少なくなります。細胞や知的な生物が自転複製化工学になるという頻度については何も書かれていません。
科学者たちが次のように探すこと
直接的な標的は糖分です。エリトルロゼは調査で検出できなかった小さな3炭素糖より少なくとも8倍多く含まれています。研究者はこのパターンが G+0.693 に唯一なのか他の分子雲に共通しているのかを知る必要がある.
エリトルロゼはキラルであり、その構造は鏡像形式で存在することが可能である.地球上の生命は分子的な手持ちを強く支持します。現在のラジオ検出は分子を特定しますが、一つの鏡形が支配していることが確認されません. したがって生物学的手柄とのつながりは開かれています.
将来の調査では他の雲を探し、豊富な量測定を精錬し、関連化合物を探すことができます.返回された小惑星サンプルと隕石は、現地比較を提供しますが、 星間彗星3I/ATLAS 恒星系からの化学が私たちのシステムに短期間入る方法を示します。
よく聞かれる質問
宇宙でどんな砂糖が見つかりましたか?
天文学者はエリトルロースを検出した 4炭素のケトーゼ C4H8O4配方です。星間介質で発見される砂糖の厳格な化学定義を満たす最初の分子です。
エリトルロゼはどこから見つかりましたか?
銀河系の中心部から地球から約26,700光年離れたところにある分子雲G+0.693-0.027で検出されました.
エリトルロゼは異星生命の証拠か?
違うわ。実験ではエリトルロスが冷たい星間粉粒で生体化外化学によって形成されることが示されています。
砂糖はどのように見つかりましたか?
イエベス40メートルとIRAM30メートルのラジオ望遠鏡はエリトルロズの実験指紋に一致するスペクトラル線を測定しました。
源道
判決
星間で見つけた最初の本当の砂糖は宇宙生命の兆候ではありません。星間化学が天文学者が直ぐに観察したよりも生命の分子ツールキットを作り出すことが証明されています。
エリトルロゼは生理学のない冷たい雲で形成された.もし類似の糖類が彗星や小惑星の中で生き残ったなら若い地球は恒星の間の空間からその前生菌化学の一部を受け取ったのかもしれません.


