美国科学家在太阳系外探测到一种对地球生命至关重要的复杂碳分子——芘。这一发现有望揭示地球生命所需化合物来源的秘密。相关论文发表于近日出版的《科学》杂志。
此前,科学家已在一氧化碳气体中发现了宇宙中最丰富的碳形式,但并不清楚这些碳分子如何转化为地球生命体内的复杂化合物。天文学家也在位于地球和火星之间的小行星“龙宫”上发现了拥有更强碳键的化合物。他们推测此类太空岩石可能为地球生命的形成提供了重要成分,但这些碳基化合物的最初来源仍是未解之谜。
在最新研究中,美国麻省理工学院科学家在金牛座分子云这一恒星形成区域检测到芘分子。该分子云距地球430光年,是离地球最近的云层之一。研究人员认为,这些芘分子可能是连接生物体内一氧化碳和复杂碳分子之间的关键桥梁。
研究人员利用位于美国的绿岸望远镜,对这一区域进行了深入探测。纯芘其实不容易被无线电波清晰捕捉,他们找到的是一种带有氰化物的芘——氰基芘,并将其与在地球实验室内合成的氰基芘进行了比较。结果显示,两者特征完全吻合。
研究人员表示,观测到的氰基芘所在云层异常寒冷,约为绝对零度以上10摄氏度(-263℃)。这意味着,这些碳基分子在恒星形成前就已经存在很长时间了。
科学家曾在太阳系内的小行星和地球上发现了生命化学成分,此次又在太阳系外看到了同样的分子。研究表明,氰基芘或是宇宙中最大的复杂碳库之一。
英国赫瑞瓦特大学的马丁·马考斯塔指出,尽管解释这些芘分子的形成机制并非易事,但找到这些分子及其所处环境,意味着化学家可以开始绘制导致地球生命构建块(如核酸)诞生的化学反应和途径。此外,最新研究也有助于加深科学家对此类芳香烃分子的理解。
美国科学家在太阳系外探测到一种对地球生命至关重要的复杂碳分子——芘。这一发现有望揭示地球生命所需化合物来源的秘密。相关论文发表于近日出版的《科学》杂志。
此前,科学家已在一氧化碳气体中发现了宇宙中最丰富的碳形式,但并不清楚这些碳分子如何转化为地球生命体内的复杂化合物。天文学家也在位于地球和火星之间的小行星“龙宫”上发现了拥有更强碳键的化合物。他们推测此类太空岩石可能为地球生命的形成提供了重要成分,但这些碳基化合物的最初来源仍是未解之谜。
在最新研究中,美国麻省理工学院科学家在金牛座分子云这一恒星形成区域检测到芘分子。该分子云距地球430光年,是离地球最近的云层之一。研究人员认为,这些芘分子可能是连接生物体内一氧化碳和复杂碳分子之间的关键桥梁。
研究人员利用位于美国的绿岸望远镜,对这一区域进行了深入探测。纯芘其实不容易被无线电波清晰捕捉,他们找到的是一种带有氰化物的芘——氰基芘,并将其与在地球实验室内合成的氰基芘进行了比较。结果显示,两者特征完全吻合。
研究人员表示,观测到的氰基芘所在云层异常寒冷,约为绝对零度以上10摄氏度(-263℃)。这意味着,这些碳基分子在恒星形成前就已经存在很长时间了。
科学家曾在太阳系内的小行星和地球上发现了生命化学成分,此次又在太阳系外看到了同样的分子。研究表明,氰基芘或是宇宙中最大的复杂碳库之一。
英国赫瑞瓦特大学的马丁·马考斯塔指出,尽管解释这些芘分子的形成机制并非易事,但找到这些分子及其所处环境,意味着化学家可以开始绘制导致地球生命构建块(如核酸)诞生的化学反应和途径。此外,最新研究也有助于加深科学家对此类芳香烃分子的理解。
竹类植物是竹亚科植物的总称,与水稻、小麦、大麦和燕麦同属于禾本科BOP分支,具有重要的经济、生态和文化价值。为更好地服务竹类植物的系统进化和功能研究,有效整理归纳盘活海量的竹类组学和分 3月18日是第24个“全国爱肝日”。今年活动的主题是,“早防早筛,远离肝硬化”。重庆多所医院开展义诊咨询活动,通过普及肝病的防治知识,让民众主动筛查、规范治疗、定期随访,提高大众爱肝护肝意识, 眼眸深邃似海、璨如星河,中国医学科学院生物医学工程研究所眼科诊疗技术研发团队(以下简称“团队”)正是眼眸“侦探”。该团队不久前被授予“国家卓越工程师团队”称号。别看人眼只有8克左右,却 从手机到手表再到电动汽车,锂离子充电电池为众多设备提供动力。但随着消费者丢弃电子产品的增加,越来越多的锂可能会进入环境。研究人员在美国化学会2024年春季会议上展示的一项研究成果,描述了 瑞士洛桑联邦理工学院工程学院研究团队制造了一种用于内存的新型纳米流体设备,这使他们第一次能连接两个“人工突触”。该设备为受大脑启发的液体硬件设计铺平了道路。这项研究发表在最新一期 3月25日消息,去年huawei在Mate 60系列上首发了玄武机身架构,采用一体化金属机身,搭配上超耐用锦纤材质,使整机的抗挤压能力提高10倍,使用更放心。“玄武”是极其坚固的代表,huawei还在问界M9上采用了“ 。本文链接:太阳系外发现复杂碳分子“芘”http://www.sushuapos.com/show-2-9091-0.html
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