
伽馬射線和隕石:可能引發(fā)地球上生命如何開始的看似不可能的組合
(神秘的地球uux.cn)據(jù)cnBeta:即使詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡拍攝的遙遠(yuǎn)星系的詳細(xì)圖像向我們展示了更大的宇宙,科學(xué)家們?nèi)匀粚?duì)地球上的射線石可生命始生命是如何開始的有不同意見。一種假設(shè)是和隕何開,隕石將氨基酸--生命的發(fā)地構(gòu)成要素送到了我們的星球?,F(xiàn)在,球上研究人員在《ACS中央科學(xué)》雜志上報(bào)告說,組合氨基酸可能在這些早期隕石中由太空巖石內(nèi)部產(chǎn)生的伽馬伽馬射線驅(qū)動(dòng)的反應(yīng)形成。
自從地球是射線石可生命始一個(gè)新形成的無菌星球以來,隕石就一直以高速穿過大氣層向地球表面飛去。和隕何開如果最初的發(fā)地太空碎片包括碳質(zhì)軟玉石--一類隕石,其成員含有大量的球上水和小分子,如氨基酸--那么它可能有助于地球上的組合生命進(jìn)化。然而,伽馬隕石中氨基酸的射線石可生命始來源一直難以確定。
在以前的和隕何開實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)中,Yoko Kebukawa及其同事表明,簡(jiǎn)單分子之間的反應(yīng),如氨和甲醛可以合成氨基酸和其他大分子,但需要液態(tài)水和熱量。放射性元素,如鋁-26(26Al)--已知存在于早期碳質(zhì)軟骨巖中,在衰變時(shí)釋放伽馬射線,一種高能輻射。這一過程可能提供了制造生物大分子所需的熱量,因此,Kebukawa和一個(gè)新的團(tuán)隊(duì)想觀察輻射是否可能促進(jìn)了早期隕石中氨基酸的形成。
研究人員將甲醛和氨溶解在水中,將溶液密封在玻璃管中,然后用鈷60衰變產(chǎn)生的高能伽馬射線照射這些玻璃管。他們發(fā)現(xiàn),隨著總伽馬射線劑量的增加,α-氨基酸(如丙氨酸、甘氨酸、α-氨基丁酸和谷氨酸)和β-氨基酸(如β-丙氨酸和β-氨基丁酸)在輻照溶液中的產(chǎn)量上升。
根據(jù)這些結(jié)果和來自隕石中26Al衰變的預(yù)期伽馬射線劑量,研究人員估計(jì),產(chǎn)生1969年在澳大利亞降落的默奇森隕石中發(fā)現(xiàn)的丙氨酸和β-丙氨酸的數(shù)量需要1000到100000年。研究人員說,這項(xiàng)研究提供了伽馬射線催化反應(yīng)可以產(chǎn)生氨基酸的證據(jù),可能有助于地球上生命的起源。