Все последние события из жизни вулканологов, сейсмологов
Японцев, Американцев и прочих несчастных, которым повезло родиться, жить
и умереть в зоне сейсмической активности

Стихия

Землетрясение, Извержения вулканов, Ледяной дождь, Лесные пожары, Ливни, Наводнения, Огненный смерч, Паводок, Смерчи (Торнадо), Тайфуны, Тектонический разлом, Ураганы, Цунами, град, ледоход

Вулканы

Авачинский, Безымянный, Бромо, Везувий, Даллол, Иджен, Йеллоустоун, Кальбуко, Карымский, Килауэа, Ключевская Сопка, Мерапи, Мутновский, Невадос-де-Чильян, Ньирагонго, Толбачик, Фуэго, Хурикес, Шивелуч, Этна

Тайфуны

Тайфун Нору

Наводнения

Наводнение в Приморье

Районы вулканической активности

Вулканы Камчатки, Вулканы Мексики, Курилы

Грязевые вулканы и гейзеры

Локбатан

Природа

Вулканы, Изменение климата, Красота природы

Наука

Археология, Вулканология

Наша планета

Живая природа, Спасение животных

Ураганы

Тайфун Мэттью, Ураган Ирма, Ураган Харви, ураган Мария

Районы сейсмической активности

Землетрясение в Италии, Землетрясение в Китае, Землетрясение в Турции

Солнечная система

Венера, Марс, Меркурий, Планета Земля, Плутон, Сатурн, Юпитер

Космос

экзопланеты

Астрономические события

Лунное затмение, Метеориты, Противостояние Марса, Суперлуние

Антропогенные факторы

Климатическое оружие

Землетрясения

Прогноз землетрясений

2020-11-17 22:24

Ученые объяснили появление аминокислот в темных межзвездных облаках

Эксперименты показали, как глицин и другие «кирпичики жизни» могут синтезироваться в космосе без участия живых организмов и даже без света звезд, за счет реакций «темной химии».

Хотя в старину считалось, что органические соединения могут появляться только в живых организмах, сегодня мы понимаем, что это не так. Органика — не такая уж редкость и в космосе: она обнаруживается на спутниках других планет, кометах и астероидах, в далеких облаках межзвездного газа. Несложные соединения, включая простейшие аминокислоты и нуклеотиды, способны синтезироваться абиогенным путем, прямо в космосе.

Например, предполагается, что глицин — самая элементарная аминокислота — может образовываться из аммиака, цианида и формальдегида в присутствии воды и притока энергии в виде излучения. Однако тот же глицин был найден на комете 67Р/Чурюмова — Герасименко, состоящей из того же вещества, из которого образовалась Солнечная система и сформировалась еще до того, как зажглось Солнце.

Поэтому команда астрофизиков во главе с Серджио Иопполо (Sergio Ioppolo) из Лондонского университета королевы Марии рассмотрела альтернативные пути синтеза глицина в космосе. Теоретические расчеты и эксперименты показали, что аминокислота может появляться и при почти полном отсутствии излучения, в ходе реакций «темной химии», протекающей на частицах космической пыли. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

«Под «темной» химией понимают реакции, не нуждающиеся в притоке радиации, — объясняет Серджио Иопполо. — В лаборатории мы симулировали условия, существующие в межзвездных облаках, где холодные пылинки покрыты тонким слоем льда и «обрабатываются» ударами свободнолетающих частиц. Они фрагментируют исходные соединения, приводя к появлению реактивных промежуточных веществ и их новых комбинаций».

Для начала авторы продемонстрировали возможность образования в космосе метиламина, непосредственного предшественника глицина (он также обнаружен на комете Чурюмова — Герасименко). Затем в аналогичных условиях (включая высокий вакуум и температуру около минус 260 °C) было показано, что в богатом метиламином льду могут происходить «темные» реакции с появлением самого глицина. Процесс идет довольно медленно, однако на астрономических масштабах времени способен приводить к накоплению аминокислоты.


Источник: naked-science.ru