Может ли космическая молекула раскрыть тайну происхождения жизни на земле?

Немецкие исследователи из Института внеземной физики Макса Планка сделали важное открытие, обнаружив однодейтерированный метилмеркаптан (CH2DSH) вблизи молодой звезды, похожей на наше Солнце. Это открытие, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, может стать ключом к пониманию химических процессов, которые привели к зарождению жизни на Земле.
Может ли космическая молекула раскрыть тайну происхождения жизни на земле?
Изображение носит иллюстративный характер

Сера играет фундаментальную роль во всех известных формах жизни, являясь важнейшим строительным блоком белков и аминокислот. Изучение серосодержащих молекул в космическом пространстве позволяет ученым глубже понять химические процессы, которые могли способствовать возникновению жизни на нашей планете.

Для создания «молекулярного отпечатка» CH2DSH исследовательская группа под руководством доктора Хейли Бунн использовала Канадский источник света (CLS) в Университете Саскачевана (USask). Ученые анализировали реакцию молекулы на ультраяркий синхротронный свет, что позволило создать уникальный идентификационный профиль данного соединения.

Использование синхротрона CLS было критически важным для исследования, поскольку вибрационные сигналы этой молекулы чрезвычайно трудно обнаружить обычными методами. Стоит отметить, что только около четырех синхротронов во всем мире способны выполнять необходимую высокоразрешающую терагерцовую спектроскопию для подобных исследований.

Результаты исследования показали удивительно сложную картину вибрационных и вращательных паттернов молекулы. Полученные данные предоставляют четкую информацию для идентификации этой молекулы в космическом пространстве, хотя многие вопросы о лежащей в основе химии все еще остаются без ответа.

Международные исследователи уже используют этот молекулярный отпечаток для поиска подобных молекул в дальнем космосе. Такие исследования могут помочь восстановить картину того, как молекулы, необходимые для жизни, формировались на Земле миллиарды лет назад.

Основная цель этих исследований — понять, насколько далеко могут прогрессировать химические процессы в направлении образования более крупных биологических молекул в космических условиях. В конечном итоге ученые стремятся выяснить, как эти молекулы включаются в состав планет и потенциально становятся основой для возникновения жизни, что может пролить свет на один из самых фундаментальных вопросов науки — как зародилась жизнь на нашей планете и возможно ли ее существование в других уголках Вселенной.


Новое на сайте

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка