地球可能已向金星播撒生命数十亿年:泛种论新证据浮现
泛种论作为天体生物学中一个既古老又富有争议的假说,主张生命的种子或其必需的有机化学前体可以通过小行星、彗星以及行星撞击抛射的岩石碎片在恒星系统内部乃至星际空间中传播。当一颗已孕育生命的行星遭受足够大的天体撞击时,部分表面岩屑可以携带潜在微生物或复杂有机分子被弹射到太空中,在经历可能非常漫长的星际旅行后降落在另一颗行星的表面或大气层中。长年以来,科学界主要围绕地球和火星之间的双向物质交换可能进行过深入讨论。近年来,随着对金星浓厚云层中可能存在微生物生命这一振奋人心假说的重新关注,泛种论的讨论范围已自然扩展到地球、金星和火星三者的三角关系。美国约翰霍普金斯大学应用物理实验室和桑迪亚国家实验室的研究团队在2026年月球与行星科学会议上发表了一项开创性的定量研究,系统评估了地球起源的有机或生命物质通过陨石输运到达金星并成功存活的可能性。他们使用的核心分析框架是此前由Izenberg等人在2021年提出的金星生命方程,一个模拟著名的德雷克......阅读全文
地球可能已向金星播撒生命数十亿年:泛种论新证据浮现
泛种论作为天体生物学中一个既古老又富有争议的假说,主张生命的种子或其必需的有机化学前体可以通过小行星、彗星以及行星撞击抛射的岩石碎片在恒星系统内部乃至星际空间中传播。当一颗已孕育生命的行星遭受足够大的天体撞击时,部分表面岩屑可以携带潜在微生物或复杂有机分子被弹射到太空中,在经历可能非常漫长的星际旅行
博弈论或许能解释生命的起源
乍一看你会觉得奇怪:用来描述商业竞争,打击恐怖分子以及玩扑克的数学理论竟然也能和生命起源有关系?你绝对想不到。 博弈论——用来描述策略互动的一个数学分支——通常被认为是解释室内游戏的一种演算。起初,这个概念用于分析那种结果是失败一方把东西输给胜利一方的双人游戏(零和游戏)。
星际空间发现碳分支结构新分子-暗示生命起源
天文学家在27000光年远的星际空间发现巨大气体云里包含一个罕见的基于碳的分子——而且是具有分支结构的分子。天文学家就像大海捞针般最终探测到了异丁腈释放的无线电波。这项发现表明生命所需的复杂分子可能起源于星际空间。 大型毫米/亚毫米波射电望远镜阵 利用位于智利阿塔卡马的大型毫米/亚毫米波
《天体生物学》—尹磊明等—早期生命研究
最近,美国《天体生物学》 (ASTROBIOLOGY) 杂志在特种论文栏目刊载了中科院南京古生物所尹磊明研究员等多位中美科学家共同完成的科研成果:“太古宙—古元古代石墨颗粒的超微结构和地球化学特性:意在认识高变质岩中的生命遗迹”(第7卷4期)。 尹磊明等系统研究了从我国山西五台山地区太古宙—古元古代
天文+生物-会擦出怎样的火花
在人们印象中,美国国家航空航天局(NASA)一向把目光投向深邃的宇宙。近日,它却爆出了一项生物学研究突破——由其资助的研究合成了一个类似于DNA的分子系统。这种分子系统能存储和传递信息。它虽然并不是一种全新的生命形式,却告诉正在寻找地外生命的科学家,生命在其他星球可能以另一种形式存在,需要重新思
科学家认为地球生命或来自于太空微生物
这个理论是由严密的计算推导而来,科学家通过计算,发现有这样一种非常大的可能性,就是很久之前其他恒星星系的岩石碎片登录了地球,带来了生命。 依据专家在天体生物学杂志中所写的,一些岩石碎片可能携带着微生物。 研究发现休眠中的微生物可以在漫长的太空旅行中存活下来,除非遇到了大量的宇宙辐射。
天体生物学家解读岩质行星上是否存在地外生命
3月26日,由天体生物学领域的知名学者、美国华盛顿大学西雅图分校地球与空间科学系教授戴维·C.卡特林撰写的《天体生物学》新书发布会在安徽黄山举行,美国气象学会会士、北京大学博雅特聘教授胡永云担任主持。新书发布会之后,卡特林以《岩质行星上存在地外生命吗》为主题,给现场观众带来了一场别开生面的天文科普讲
人造生命技术有望揭示生命起源
自克雷格·文特尔宣布制造了首个人造合成生命后,以他的名字命名的基因研究机构进一步的阐述这项突破对制药、能源和材料的重大意义。 文特尔在解释其合成细菌的方法过程中,重点提到了合成组织的运用:例如生命试管,这些人造的细菌可以为科学实验提供一定的平台,减少对生物系统的影响。首先,人工合成的细胞能够让
为何我们可能正在错过外星生命证据?天体生物学家的紧急呼吁
在全球投入数百亿美元探测火星、分析系外行星大气、搜寻宇宙中生命迹象的同时,一个令人不安的问题正浮出水面:如果外星生命的证据就在我们眼前,而我们却未能认出来,该怎么办?这个被称为"假阴性"的问题,正在成为天体生物学界不得不正视的新挑战。 案例详情:假阴性的多重危险 一篇发表于《Nature Ast
星际天体奥陌陌加速源于储冰产生的氢气
国际著名学术期刊《自然》最新发表一篇天文学研究论文指出,星际天体奥陌陌(‘Oumuamua)之前原因不明的加速其实是源于储冰产生的氢气。 该论文介绍,奥陌陌是人类探测到的首个起源于太阳系外并穿越太阳系的已知星际天体。奥陌陌的小幅非引力加速通常与某种物质释放的俘获气体有关,就像在彗星中看到的那样。
金星的重大发现!科学家:金星有生命存在可能
发表在《自然天文学》上的一篇论文显示,科学家在金星的高层大气中发现了磷化氢的存在! 这次的发现并不是围绕金星轨道运行的探测器对金星大气成分分析发现的,而是通过在地球表面上仅仅利用望远镜的观察发现的。 地面望远镜能看到行星大气中包含了何种化学物质?完全可以!而且还能看到化学物质的含量是多少!
组成生命的分子能在星际空间形成
星际空间是宇宙中最不宜居的蛮荒之地,仅次于黑洞中心或其他宇宙恐怖之处,但法国和丹麦科学家在近日出版的《科学》杂志上撰文指出,他们通过实验证明,大量组成生命的分子能在类似星际空间的环境内生成。因此,星际空间或是一切的开始之处。 太空生物学者一直想厘清氨基酸和糖等组成生命的分子的起源。在最新论文
Science:是谁播下了生命的种子
捷克的一项高能激光实验表明,小行星或彗星撞击地球时产生的恐怖条件可能催生了生命的关键性基础元件。 研究人员用激光器模拟陨石撞击地球时的高温高压环境,结果同时获得了RNA的四种有机物:腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶。RNA被认为是最先编码遗传信息的分子。 “这是首次在一组反应条件下同时生成四种
天文学家确认发现第三颗星际天体
它不是鸟,不是飞机,也不是超人,而是一颗从太阳系外的星际深处疾驰而来的“宇宙雪球”。据物理学家组织网3日消息,国际天文学联合会小行星中心当地时间2日正式确认,迄今为止第三颗被证实的星际天体——3I/Atlas,正以惊人的速度掠过太阳系。这颗星际天体最初由智利里奥乌尔塔多的ATLAS望远镜于2日捕捉到
原始生命起源于什么?
原始生命是生命起源的化学进化过程的产物;有些多分子体系经过长期不断地演变,特别是由于核酸和蛋白质这两大主要成分的相互作用,终于形成了具有原始新陈代谢作用和能够进行繁殖的物质;原始生命体是由膜或膜样的结构包围非生物生产的有机分子的集合体;现已有实验证明,它们可以在与早期地球上的环境条件相似的情况下被自
生命起源有了新假说
要解释生命如何在地球上出现这个悬而未决的大问题,就像是回答先有鸡还是先有蛋的悖论:诸如氨基酸和核苷酸这样的基本生化物质,是如何在生物催化剂(蛋白质或核酶)出现之前而完成其构造的?在最新一期《生物学通报》上,科学家发表论文指出,或是第三种类型的催化剂启动了深海热泉中的新陈代谢以及生命
原始生命起源于什么?
原始生命是生命起源的化学进化过程的产物;有些多分子体系经过长期不断地演变,特别是由于核酸和蛋白质这两大主要成分的相互作用,终于形成了具有原始新陈代谢作用和能够进行繁殖的物质;原始生命体是由膜或膜样的结构包围非生物生产的有机分子的集合体;现已有实验证明,它们可以在与早期地球上的环境条件相似的情况下被自
新模型阐明生命可能起源
数十亿年前的地球是什么样子?哪些特征有助于生命的形成?在《科学》杂志最近发表的一篇论文中,美国罗切斯特大学和科罗拉多大学博尔德分校研究人员揭示了寻找答案的关键信息。该研究对发现生命起源、寻找其他行星上的生命都具有重要意义。 对生命及其起源的研究通常涉及多种学科,包括基因组学、蛋白质组学及一个名为
为何星际旅行不能说走就走?
每一个大技术变革时代,总会带来交通工具的巨大更新。轮船、飞机和载人飞船让人类的足迹从地表延伸到了太空。尤其是载人飞船和与它配套的运载火箭等技术的出现,让人类有了挑战地球重力的能力。 但离开地球引力的束缚后,星际旅行也并非是一片坦途。逃离地月系统后,我们将面对的是更加复杂的引力世界,既有地球质量
生命起源之谜有新解-阳光或孕育地球生命
地球上生命的出现本身就是个悖论:所有生物需要能量,但是对于利用能量,活生物体依赖酶。而酶在进化了数十亿年时间以实现呼吸作用、光合作用,以及DNA修复等。因此,地球上最早出现的是酶,还是微生物呢? 近日,一项新研究表明,40多亿年前,漂浮在地球原始海洋上的许多重要的酶,其中心存在铁硫簇,它们仅是
孕育地球早期生命的硫可能来自太空
研究示意图。图片来源:《自然·通讯》杂志美国夏威夷大学科学家开展的一项最新研究显示,在没有生命存在的情况下,含硫有机分子烷基磺酸能在太空中自然形成,并由彗星和小行星携带到地球。这表明地球上最初生命形式的关键元素硫可能来自太空。相关论文发表于新一期《自然·通讯》杂志。含硫有机分子对于维持蛋白质结构与功
银河系或存在数万亿颗“奥陌陌”
据美国太空网日前报道,2017年,雪茄形状的“奥陌陌”闯入太阳系,成为科学家发现的首个星际访客,引发了不小的轰动。尽管它是小行星、彗星还是外星飞船还是个未知数,但美国科学家近日表示,类似“奥陌陌”这样的“天外飞仙”并不那么特别,单在银河系可能就有数万亿颗。 2017年10月19日,天文学家使用
Science:发现一种最原始的三羧酸循环-揭示早期生命起源
一项针对从琉球海槽南部(Southern Okinawa Trough)的一个热液田(hydrothermal field)中分离出来的热硫化物杆菌(Thermosulfidibacter)的多组学研究使得发现最为原始的三羧酸(TCA)循环成为可能。相关研究结果发表在2018年2月2日的Scie
“当科学与艺术相遇——科学元典名篇赏读沙龙”举行
5月10日,由国家大剧院、北京市科学技术协会、北京大学出版社、北京科技记者编辑协会共同主办的“当科学与艺术相遇——科学元典名篇赏读沙龙”在国家大剧院举行,中国科学院院士、进化古生物学家舒德干教授,“科学元典丛书”主编任定成教授,与音乐美学家周海宏教授展开对谈。科学元典名篇赏读沙龙现场。北京科技记者编
发现20余种氨基酸,地外生命真的存在?
近日,日本文部科学省称,科学家在小行星探测器“隼鸟2号”采集的样本中,检测到了20多种氨基酸。这些样本来自2020年对小行星“龙宫”的探测。 这个发现,让网友脑洞大开:“外星人来了”“星际之恋代入”……根据日本横滨国立大学天体生物学名誉教授小林宪正的观点,在地球以外天体上发现多种氨基酸“史
地球生命起源于氢能
生命起源时的第一个化学反应是如何开始的?它们的能量来源是什么?德国杜塞尔多夫大学(HHU)的研究人员重建了现代生物分化前的最后共同祖先“露卡”(缩写为LUCA)的新陈代谢。他们发现并确定了长期寻求的、推动这些反应向前发展所需的能量来源,它就是一直隐藏在众目睽睽之下的氢气。 在实验室中,HHU分
NASA天体生物学:芯片上的离子色谱
分析测试百科网讯 在太阳系的行星和月亮中搜索生命的迹象,是人类追求未知的停不下来的脚步,但是这需要有新的知识和技术支持从岩石、土壤和冰川中鉴定生物信息。美国NASA喷气推进实验室(JPL)正在研发一种小型仪器用来分析星球物质中的有机化合物。 最近,该团队公布了该项目进程方向是基于水分
地球微生物或可污染地外天体环境
导语:地球微生物可污染地外天体环境?据国外媒体报道,外层空间对生命而言是个非常极端的环境,但科学家发现一些顽强的生命能够在外太空生存。而这些微生物可能会污染地外天体环境,导致不清楚地外生命的起源。 据国外媒体报道,地球生命是否能够在外太空存活?外层空间对生命而言是个非常极端的环境,但科学家发
“调研”宇宙“化工厂”
星际空间中复杂有机分子与恒星形成、生命起源等重大问题息息相关。因此,开展宇宙复杂有机分子研究,对富含有机分子的热核进行观测,是研究天体化学、大质量恒星形成及宇宙生命起源的基础。近日,由中科院上海天文台研究员刘铁牵头的“大质量恒星形成区3毫米观测(ATOMS)”项目组,通过分析阿塔卡玛大型毫米波/亚毫
磷化氢昼伏夜出,金星上有无生命仍未知
金星与地球大小相似,但表面如同炼狱,温度足以熔化铅,云层由腐蚀性硫酸组成。4年前,英国伦敦帝国理工学院天体物理学家戴夫·克莱门茨带领的团队,在金星的大气层中意外发现了一种在地球上象征着生命的气体——磷化氢,这一发现引发了争议,随后的观测未能证实这一发现,质疑声随之而来。如今,当初发现磷化氢的同一研究