研究显示:宇宙尘埃揭示生命线索显著
悉尼一位博士生在实验室瓶子里重现了一小片“宇宙”,从零合成出宇宙尘埃,为生命相关化学成分在地球形成之前如何孕育提供了新线索。成果发表于美国天文学会《天体物理学杂志》。 核心数据:瓶中的 CHON 物理学院材料与等离子体物理方向博士生 Linda Losurdo 将氮、二氧化碳与乙炔混合,模拟恒星附近与超新星遗迹的能量环境,再以强电流激发气体。 过程生成富含碳的尘埃,类似漂浮于星际空间、并保存在彗星、小行星与陨石中的物质。实验室尘埃含有碳、氢、氧、氮的组合,即 CHON 分子。 CHON 是众多被认为对生命重要的有机物所共有的元素。能在瓶中复现,意味着我们不必再等天体坠落地球,便能研究其来历。 实验设计:用红外指纹反推 Losurdo 说,可在实验室搭建类似环境,用红外“指纹”对结构做逆向工程,从而洞悉碳质宇宙尘埃如何在老年恒星喷出的等离子体或恒星摇篮中形成。 太空中,宇宙尘埃在极端条件下形成:分子反复被离子与电子轰击,触发反应......阅读全文
研究显示:宇宙尘埃揭示生命线索显著
悉尼一位博士生在实验室瓶子里重现了一小片“宇宙”,从零合成出宇宙尘埃,为生命相关化学成分在地球形成之前如何孕育提供了新线索。成果发表于美国天文学会《天体物理学杂志》。 核心数据:瓶中的 CHON 物理学院材料与等离子体物理方向博士生 Linda Losurdo 将氮、二氧化碳与乙炔混合,模拟恒星附
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
用太空尘埃质谱研究宇宙起源及探测外星球生命
自从在陨石撞击地球的残余物中发现有机物后,人们猜测有机物可能在促进生命起源的、大分子和早期的生命诞生方面做出了贡献。的研究证实了存在有机化合物,特别是哈雷彗星的尘埃颗粒和土星的外环冰粒,使我们更加明白了这个问题。 如果来自太空的有机物给地球带来生命的话,它有没有可能为宇宙的其它地方带来生命呢?
用太空尘埃质谱研究宇宙起源及探测外星球生命
自从在陨石撞击地球的残余物中发现有机物后,人们猜测有机物可能在促进生命起源的化学、生物大分子和早期的生命诞生方面做出了贡献。太空的研究证实了存在有机化合物,特别是哈雷彗星的尘埃颗粒和土星的外环冰粒,使我们更加明白了这个问题。 如果来自太空的有机物给地球带来生命的话,它有没有可能为宇宙的其它
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
我空间科研瞄准宇宙和生命起源演化
继“悟空”“墨子”“慧眼”和实践十号科学卫星相继取得重大科学成果和社会影响后,“空间科学(二期)”战略性先导科技专项4日在北京正式启动。专项二期瞄准宇宙和生命起源与演化、太阳系与人类的关系两大科学前沿,在时域天文学、太阳磁场与爆发的关系、太阳风—磁层相互作用规律、引力波电磁对应体等方向开展卫星
“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
有关生命起源的分子语言成功重建
加拿大蒙特利尔大学科学家开创性地重建了生命起源的两种分子语言,并进行了数学验证。《美国化学会志》最新发表的这一突破,为纳米技术的发展打开了新的大门,其应用范围包括生物传感、药物输送和分子成像。人们可以把生物体看成由数十亿个纳米机器和纳米结构所组成的,这些纳米机器和结构之间的通信,能创建移动、思考、生
-量子效应魔力?揭“不可能”的星际化学通道
据国外媒体报道,地球上进行的化学反应需要一定的压力、温度才可以进行,那么宇宙空间中是否也有相同的化学反应呢?化学分子在不同的物化环境中将表现出何种特性呢?科学家发现星际空间如同一个量子化学实验室,一些经典的化学反应无法在星际空间中进行,这是因为星际空间的温度极低,对于大多数的化学反应而
宇宙尘埃中发现水-预示生命可能普遍存在
研究人员称,宇宙尘埃中发现有机化合物和水,或许预示着宇宙中的生命普遍存在。 研究人员声称,漂浮在我们太阳系中的尘埃颗粒已经被发现含有微型的水囊,当尘埃颗粒被来自太阳的带电粒子击中时就会形成水囊,这一现象是在实验室中创造的,但是之前并未在真正的宇宙尘埃中中得到确认。 科学家之前之前已经
化学分子的起源
合成高分子的历史不过八十年,所以高分子化学真正成为一门科学还不足六十年,但它的发展非常迅速。目前它的内容已超出化学范围,因此,现在常用高分子科学这一名词来更合逻辑地称呼这门学科。狭义的高分子化学,则是指高分子合成和高分子化学反应。
地球生命可能源自彗星再添新证
探讨地球生命的起源是个古老的话题。据物理学家组织网近日报道,美国加州大学伯克利分校、夏威夷大学马诺阿分校的研究人员在模拟太空条件下,创建出含有两个氨基酸分子的二肽,这是所有生物共享的重要基础组成分子。这一发现开启了生命基础分子能够搭乘彗星或者陨石来到地球的可能性之门,由此可形成生命所需要的蛋白(
宇宙脏雪球撞击可产生氨基酸:或促成生命起源
最新研究显示彗星体发生的撞击事件可能会产生氨基酸等与生命有关的关键性物质 北京时间9月23日消息,据美国探索杂志网站报道,我们先前已经知道彗星和其它一些含有冰冻物质的天体拥有一些组成生命体的基本原始材料,但是它们还需要在猛烈的撞击过程中才能完成演化关键的下一步。就在近期,科学家们宣布
生命起源假说:源自矿物晶体而非DNA有机分子
北京时间9月5日消息,据国外媒体报道,1966年,一位年轻的化学家提出了一个颇有争议的地球生命起源假说。50年过去了,他的理论是否得到了某种程度的验证?从表面上看,毫无生气的石头似乎怎么也无法和生命联系在一起,毕竟只有在受到冲击的时候,石头才会移动一下。但是,石头内部的矿物是否与生命的起源存在联
模拟深空条件下首次合成DNA关键组分
美国研究人员在最新一期《美国国家科学院院刊》上发表论文称,他们首次在实验室模拟的深空环境——太空冷分子云内冰冻的星际纳米颗粒内合成出了DNA和RNA的关键组成部分二胺基甲烷,有望为生命起源提供重要见解。 氮是地球大气内最丰富的元素。在星际介质中发现的大约300个分子中,有近1/3的分子中含有这
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
学者综述星际分子极紫外光化学研究
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/502712.shtm近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员袁开军团队和英国布里斯托大学Mike Ashfold教授受邀,在《国家科学评论》发表了星际分子极紫外光化学研究综述文章。其系统介绍了团队近几年基
宇宙起源难题终于有解了
研究背景:宇宙起源的理论困境 宇宙如何从无到有?这是人类最古老的追问之一。爱因斯坦的广义相对论在过去一个多世纪里表现卓越,精确描述了从行星运动到黑洞的宏大现象。然而,当物理学家试图将其应用于宇宙诞生时那一刻——能量密度极端到无法想象的瞬间——理论便崩溃了。数学出现无穷大,方程失去意义。为了修补这一
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
生命起源化学过程研究获重大突破-地热热流推动分子分离和富集
《自然》3日发表的实验室研究发现,穿过岩石裂缝的热流,如火山或地热系统中的热流,能净化与生命的化学起源相关的分子。该研究可解释生命最初的基本成分如何从复杂的化学混合物中形成。由相互连接的岩石裂缝组成的地下网络,在热流的推动下积累并富集了生命起源前的化合物,从而促进了生命出现的早期化学过程。图片来源:
模拟深空条件下首次合成DNA关键组分
科技日报北京12月15日电 (记者刘霞)美国研究人员在最新一期《美国国家科学院院刊》上发表论文称,他们首次在实验室模拟的深空环境——太空冷分子云内冰冻的星际纳米颗粒内合成出了DNA和RNA的关键组成部分二胺基甲烷,有望为生命起源提供重要见解。 氮是地球大气内最丰富的元素。在星际介质中发现的大约3
科学家首次获得7颗星际尘埃微粒
科学家首次获得7颗星际尘埃微粒。图片来源:NASA 经过长达数年的大量工作,研究人员终于从返回地球的星尘号探测器中采集到7颗星际尘埃微粒。科学家在上周于美国得克萨斯州林地市召开的月球与行星科学大会上报告说,尽管整个样本的重量只有几百万兆分之一克,但这却是科学家第一次将自己的手放在自太阳系形
银河系外发现氧气!这意味着什么?
在距地球5.6亿光年的类星体“马卡良231”内,中外科学家联手首次发现了氧气。这是人类天文学家首次在银河系外发现氧气的踪迹,也是迄今为止在太阳系外探测到最多的氧气。近日,这项研究发表于国际期刊《天体物理学》上。 论文第一作者、中国科学院上海天文台研究员王均智表示,氧气是对宇宙星际空间中物质演化
我国学者在复杂有机分子研究方面取得重要进展
在国家自然科学基金项目(项目编号:11590780,11773054)等资助下,中国科学院上海天文台沈志强研究员团队与国家天文台李菂研究员、南京大学郑兴武教授合作,基于上海天文台65米口径的天马射电望远镜的观测数据,在复杂有机分子研究方面取得新进展。左图:天马射电望远镜在Sgr B2中观测得到的
科学家首捕获7粒系外尘埃:有助了解星系演化
在“星尘”号飞船收集器上发现尺寸最大的星际尘埃痕迹,一个长35微米的洞,由一粒微小的宇宙尘埃在高速飞行时撞击形成。 左图展示了星际尘埃撞击“星尘”号飞船铝箔片时留下的小坑,直径大约280纳米。在相当于一根头发的宽度内,科学家发现400个这个撞击坑。右图展示了带有结晶质矿物橄榄石(粉红色)的星尘
超灵敏相机助望远镜“看透”宇宙星际
超灵敏相机助望远镜“看透”宇宙星际 将开展迄今最大规模宇宙观测 大型毫米波望远镜(资料图) 科技日报北京10月25日电 (记者张梦然)美国《大众科学》杂志25日消息称,伴随望远镜的重磅升级,天文学家计划“一眼看透”宇宙星际气体。其技术核心是世界上最灵敏的毫米波极化相机,完成后将联合大型毫米
科学家回信|平劲松:行星或存在细胞级别生命体
编者按:2023年5月起,“学习强国”学习平台与中国科学报社联合发起“科学家回信”活动,邀请广大读者向自己心中向往尊敬的科学家、科技工作者提问、留言。活动启动后,“学习强国”“科学网App”收到了读者的踊跃留言。我们精选了读者盛寿君的提问,请中国科学院国家天文台研究员平劲松发出第六十五期手书回信。
这种有机分子可以成为所有生命的基础吗?
最近,在一个有据可查的年轻恒星周围的恒星材料中发现了有机化合物乙醇腈。它在恒星早期历史中的存在可以帮助研究人员确定恒星和其他类似有机分子如何最终进入地球,从而导致我们所知道的生命的发展。乙腈是一种益生元分子,也就是说,一种有机分子早于活生物体的出现。它的化学式为HOCH2CN,表示其碳,氢,氮和氧原
中科院化学所:分子科学从这里起源
开栏寄语:2016年10月,中国科学院化学研究所将迎来60周岁生日。60年来,几代化学所人不懈努力,顽强拼搏,勇攀高峰,形成了创新、求是、团结、奉献的优秀文化,为我国科技事业、国民经济和国防建设作出了重要贡献。如今,化学所以基础研究为主,正在有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究,
数千光年外的手性分子,或将解锁生命起源之谜
在全球最精密的望远镜的帮助下,两名天文学家在数千光年外一片正在形成恒星的星云中发现了一种新型有机分子。这项史无前例的发现可能会帮助揭开地球上生命起源的神秘面纱。 这种新发现的有机分子是环氧丙烷(CH3CHOCH2),它具有手性——也就是说它有左手性和右手性两种构型,两种构型互为镜面对称,它们具