地球上的生命之母是如何建立起来的?一个长期的观点是,他们本可以通过电子邮件发送现在,剑桥大学的研究人员已经表明,有多少方法可以在银河系中沉积类似的构建锁齿行星
为了运送有机材料,货物需要以低于15公里每秒的速度相对较低的速度行驶在高速下,专业分子将无法存活——撞击的速度和温度会导致它们破裂
彗星以较低速度旅行的最有可能的地方是“行星系”,即行星紧密地聚集在一起的地方在这个系统中,这种方法基本上可以从一颗行星的理论位置传递或“发射”到另一颗行星,速度会减慢
在足够慢的速度下,这种物质会撞击行星表面,释放出大量的分子,这些分子让科学家相信是生命的执行者《皇家社会程序》(Proceedings of Royal SocietyA)中报告的结果表明,如果未来的交付对生命的起源很重要,那么这种系统将是在太阳系统之外寻找生命的理想场所
彗星是已知的生命构建块的一部分,已知的是益生元分子例如,2022年分析的龙小行星样本显示,它携带了维生素A和维生素B3彗星含有大量氰化氢(HCN),另一种重要的益生元分子HCN的强碳氮键使其更耐高温,这意味着它可能会在大气压力下存活并保持接触剑桥大学天文研究所的RichardAnslow说:“我们一直在了解更多关于行星大气的信息,我们想看看是否有复杂分子也可以被地球覆盖的行星。”“在地球上消失的分子可能来自彗星,所以这种情况可能发生在地球上的其他地方。”
研究人员并没有说明地球上或其他行星上的生命起源是必要的,但他们希望对复杂分子(如HCN)可以通过火箭成功发射的行星类型进行一些限制
大多数MetsinourSolarSystem位于海王星理论之上,即所谓的柯伊伯带当彗星或其他柯伊贝尔天体(KBO)碰撞时,它们可能会被海王星的引力推向太阳,最终被木星的引力拉入其中一些彗星穿过小行星带,进入太阳系内部
“我们想在与地球相似的行星上测试我们的理论,因为地球是目前唯一一个支持生命的行星,”安斯洛说“什么样的彗星,以什么样的速度旅行,能够传递完整的益生元分子?”
利用各种数学建模技术,研究人员确定了计量器为生命提供基本分子的可能性,但仅限于某些特定情况为了让行星绕着与太阳相似的轨道运行,行星需要落在大气中,这有助于地球与系统中其他行星的轨道接近研究人员发现,对于质量较低的恒星周围的行星来说,轨道较近的行星更重要,因为这些恒星的典型速度要高得多
在系统中,一颗行星的引力拉入一颗行星,然后传送到另一颗行星进行撞击如果这种“met-passing”持续足够长的时间,met就会减慢,这样一些益生元分子就可以在大多数情况下存活下来
“在这些紧密封装的系统中,每一颗行星都可以与一颗彗星相互作用,”安斯洛说“这一机制可能揭示了益生元分子在行星上的分布。”
对于质量较低的恒星周围的行星,如M矮星,复杂分子很难被覆盖,特别是如果行星被包裹得很深这些系统中的岩石行星会承受更大的高速撞击,这可能会对这些行星的生命构成潜在的威胁
当确定太阳系外的寿命时,这些错误可能会有用
“令人兴奋的是,我们可以开始识别可用于不同原始场景的系统类型,”安斯洛说“看看新地球上可能发生的灾难是不同的。什么分子路径导致了我们周围很少发生的各种各样的飞行?有没有其他星球上的相同路径是性别歧视的?这是一个很好的时间,可以结合天文学和化学学的进步来研究所有的血液基础问题。”
该研究得到了英国皇家学会和科学技术设施委员会(STFC)的支持,STFC是英国研究与创新组织(UKRI)的一部分RichardAnslow是剑桥沃尔夫森学院的成员
来源:
Materials provided by
University of Cambridge. The original text of this story is licensed under a Creative Commons License.
注明: Content may be edited for style and length.
参考:
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20
2024-01-20