科学家揭开生命起源之谜:海水可能是缺失的磷酸盐来源

科学家揭开生命起源之谜:海水可能是缺失的磷酸盐来源来自剑桥大学和开普敦大学的研究人员通过在实验室中重新创造含有磷元素的史前海水,可能已经找到了解决磷如何成为地球上生命的重要组成部分这一谜题的方法。他们的研究结果发表在《自然通讯》杂志上,表明海水可能是缺失的磷酸盐来源,这表明它可能已经以足够的数量存在,无需特定的环境条件就能支持生命。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1328635.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1328635.htm

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科学家发现地球生命的潜在星际起源

科学家发现地球生命的潜在星际起源在地球上出现生命之前,基本的有机分子是由氮、硫、碳和磷等稀缺元素形成的。新的研究表明,富含这些元素的宇宙尘埃可能通过在地球上,特别是在冰原融洞中的高浓度积累,启动了前生物化学,从而有可能导致生命组成元素的形成。资料来源:NASA/JPL-Caltech事实上,生命的基本组成元素是如此稀少,以至于化学反应很快就会耗尽,如果它们真的能够进行的话。地球组成岩石的侵蚀和风化等地质过程也无法确保充足的供应,因为地壳中包含的这些元素实在太少了。尽管如此,在地球历史的前5亿年里,发生了一种前生物化学反应,产生了诸如RNA、DNA、脂肪酸和蛋白质等有机分子,所有生命都是在这些有机分子的基础上诞生的。所需数量的硫、磷、氮和碳从何而来?地质学家、诺米斯研究员克雷格-沃尔顿坚信,这些元素主要是以宇宙尘埃的形式来到地球的。这些尘埃是在太空中产生的,例如当小行星相互碰撞时。即使在今天,每年仍有约3万吨尘埃从太空落到地球上。然而,在地球诞生的早期,尘埃的数量要大得多,每年高达数百万吨。然而,最重要的是,尘埃粒子含有大量的氮、碳、硫和磷。因此,它们有可能引发化学级联反应。然而,灰尘的散布范围很广,在任何一个地方都只能发现极少量的灰尘,这一事实与上述说法相悖。沃尔顿说:"但如果把运输过程包括在内,情况就会不同。风、雨或河流在大范围内收集宇宙尘埃,并以浓缩的形式沉积在某些地方。"澄清问题的新模式为了弄清宇宙尘埃是否可能是启动前生物化学(反应)的源头,沃尔顿与剑桥大学的同事们一起建立了一个模型。研究人员利用该模型模拟了在地球历史的最初5亿年里,有多少宇宙尘埃落到了地球上,以及这些尘埃可能在地球表面的哪些地方积聚。他们的研究现已发表在科学杂志《自然-天文学》上。该模型是与剑桥大学的沉积专家和天体物理学家合作开发的。英国研究人员专门从事行星和小行星系统的模拟研究。模拟显示,早期地球上可能存在宇宙尘埃浓度极高的地方。而且,来自太空的补给源源不断。然而,地球形成后,尘埃雨迅速锐减:5亿年后,尘埃流比零年小了一个数量级。研究人员将偶尔出现的上升高峰归因于小行星碎裂并向地球发送了尘埃尾流。冰原上的融化洞是尘埃陷阱大多数科学家和普通人都认为,地球被岩浆海洋覆盖了数百万年;这将在很长一段时间内阻止宇宙尘埃的迁移和沉积。沃尔顿说:"然而,最近的研究发现,有证据表明地球表面冷却和凝固的速度非常快,并形成了大面积的冰原。"根据模拟结果,这些冰原可能是宇宙尘埃积聚的最佳环境。冰川表面的融化孔--即所谓的冷冻孔--不仅会使沉积物积聚,也会使来自太空的尘粒积聚。随着时间的推移,尘埃粒子中释放出相应的元素。当它们在冰川水中的浓度达到临界值时,化学反应就会自动开始,从而形成有机分子,这就是生命的起源。即使在熔洞冰冷的温度下,化学过程也有可能开始进行。沃尔顿说:"低温并不会破坏有机化学,相反,低温下的反应比高温下的反应更有选择性和特异性。其他研究人员已经在实验室中证明,简单的环形核糖核酸(RNA)会在冰点附近的温度下自发地在这种融水汤中形成,然后进行自我复制。该论点的一个弱点可能是,在低温条件下,形成有机分子所需的元素只能非常缓慢地从尘埃粒子中溶解出来。"启动关于生命起源的辩论沃尔顿提出的理论在科学界并非没有争议。这项研究肯定会引发一场有争议的科学辩论,但它也会引发关于生命起源的新观点。早在18和19世纪,科学家们就确信陨石将沃尔顿所说的"生命元素"带到了地球。即使在当时,研究人员也在来自太空的岩石中发现了大量这些元素,但在地球的基岩中却没有发现。沃尔顿说:"然而,从那时起,几乎没有人考虑过前生物化学主要是由陨石引发的这一观点。"沃尔顿解释说:"陨石的想法听起来很有吸引力,但有一个问题。一块陨石只能在有限的环境中提供这些物质;陨石撞击地面的位置是随机的,而且无法保证进一步的供应。我认为,生命的起源不太可能依赖于几块广泛而随机散落的岩石。"另一方面,我认为富集的宇宙尘埃是一个可信的来源。"沃尔顿的下一步将是通过实验检验他的理论。在实验室中,他将使用大型反应容器来重现原始熔洞中可能存在的条件,然后将初始条件设定为40亿年前低温熔洞中可能存在的条件,最后再观察是否真的发生了产生生物相关分子的化学反应。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1428240.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1428240.htm

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科学家揭开尿素在生命起源中的秘密角色

科学家揭开尿素在生命起源中的秘密角色研究人员开发出一种观察液体中化学反应的新方法,揭示了涉及尿素等分子的反应,这些分子可能促成了地球生命的出现。这项技术涉及一种能产生细小液体射流的特殊仪器和X射线光谱学,使科学家们能够研究在短短飞秒内发生的反应。这一突破是在苏黎世联邦理工学院物理化学教授汉斯-雅各布-沃纳(HansJakobWörner)领导的同一研究小组先前研究的基础上取得的。这项工作针对在气体环境中发生的反应得出了类似的结果。为了将X射线光谱观测扩展到液体,研究人员必须设计一种仪器,能够在真空中产生直径小于一微米的液体射流。这一点至关重要,因为如果射流再宽一些,就会吸收部分用于测量的X射线。利用这种新方法,研究人员得以深入了解地球上生命出现的过程。许多科学家认为,尿素在其中发挥了关键作用。尿素是含有碳和氮的最简单分子之一。更重要的是,尿素极有可能在地球非常年轻的时候就已经存在,20世纪50年代的一项著名实验也表明了这一点:美国科学家斯坦利-米勒(StanleyMiller)调制了一种据信构成地球原始大气层的气体混合物,并将其暴露在雷暴条件下。这产生了一系列分子,其中之一就是尿素。根据目前的理论,尿素可能已经富集在当时没有生命的地球上的温暖水坑中--通常称为原始汤。随着汤中水分的蒸发,尿素的浓度也随之增加。在宇宙射线等电离辐射的作用下,这些浓缩的尿素有可能经过多个合成步骤产生丙二酸。反过来,这可能产生了RNA和DNA的组成元素。苏黎世联邦理工学院和日内瓦大学的研究人员利用他们的新方法,研究了这一长串化学反应的第一步,以找出浓缩尿素溶液在电离辐射下的表现。要知道,浓尿素溶液中的尿素分子会自行成对,即所谓的二聚体。研究人员现在已经能够证明,电离辐射会导致每个二聚体中的一个氢原子从一个尿素分子移动到另一个。这样,一个脲分子就变成了质子化的脲分子,而另一个脲分子则变成了脲自由基。后者具有很高的化学反应活性--事实上,它的反应活性非常高,很有可能与其他分子发生反应,从而形成丙二酸。研究人员还设法证明,氢原子的这种转移发生得非常快,大约只需要150飞秒,即150四十亿分之一秒。Wörner说:"这个反应速度如此之快,以至于理论上可能发生的所有其他反应都会被这个反应所取代。这就解释了为什么浓缩尿素溶液会产生尿素自由基,而不是承载会产生其他分子的其他反应。"Wörner和他的同事们希望研究导致丙二酸形成的下一个步骤,希望这将有助于他们了解地球生命的起源。至于他们的新方法,一般也可用于研究液体中化学反应的精确顺序。"一系列重要的化学反应都发生在液体中,不仅包括人体中的所有生化过程,还包括与工业相关的大量化学合成,"沃纳说。"这就是为什么我们现在扩大了高时间分辨率X射线光谱的范围,将液体中的反应也包括在内,这一点非常重要"。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382767.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382767.htm

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生命催化剂:硫酸盐在生命进化过程中意想不到的作用

生命催化剂:硫酸盐在生命进化过程中意想不到的作用一项新的研究表明,硫酸盐岩石的风化,而不是海洋磷含量的增加,对地球大气的含氧量至关重要,影响了动物生命的后期进化,同时也表明其他星球上复杂智能生命的潜力可能需要更长的孵化时间。动物生命的第一次重大进化事件发生在570至5.5亿年前的一次被称为ShuramExcursion的事件中,据信,由于海洋磷含量增加,二氧化碳和氧气大量释放到大气和海洋中水平。为了验证这一理论,研究人员使用一种新开发的工具来追踪数亿年前海洋中磷的丰度,记录在澳大利亚、中国、墨西哥和美国的六个地点。数据和地球化学模型显示,海洋磷含量的增加无法解释氧气的增加。只有当大量硫酸盐岩石风化时,模型才会复制这种效应,将硫酸盐释放到海洋中,产生大量氧气。主要作者、福雷斯特研究员、西澳大学地球科学学院的马修·多德博士表示,研究结果表明,在复杂生命的第一次重大进化过程中,硫酸盐而不是磷是地球氧化的主要控制因素。多德博士说:“我们的发现可以解释地球历史上长期存在的低氧气含量,以及由此导致的地球上动物生命的晚期进化。重要的是,我们观察到,在舒拉姆游览期间,当氧气含量较低时,海洋磷含量主要较低。这种现象将使早期的海洋和大气陷入缺氧状态。”这项研究的数据还对其他行星上存在智慧生命的可能性产生了影响。“这些结果表明,其他潜在的宜居行星可能支持复杂的智慧生命,只要提供足够长的孵化时间,”多德博士说。“这可能意味着,由于大恒星的寿命相对较短,比太阳大的恒星周围的行星可能不会发展出复杂的智慧生命。”...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1367059.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1367059.htm

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科学家揭开格陵兰接地带融化之谜

科学家揭开格陵兰接地带融化之谜彼得曼冰川排水量约占格陵兰冰原的4%,它正无情地向北冰洋移动。一项新的观测和建模研究表明,冰川比以前想象的更容易受到温暖海水侵入其底部的影响,从而导致加速融化,并增加未来海平面上升的潜在严重性。图片来源:EricRignot/UCI在最近发表在《地球物理研究快报》上的一篇论文中,由加州大学洛杉矶分校领导的研究小组利用欧洲多项卫星任务提供的雷达干涉测量数据绘制了彼得曼冰川的潮汐运动图,并利用麻省理工学院的通用计算模型估算了气候变化对冰川、海水和陆地等复杂环境的影响。冰川与海洋相互作用认识的进展"卫星数据显示,随着潮汐的变化,冰川会移动几公里(或几千英尺),"第一作者、加州大学洛杉矶分校地球系统科学博士候选人拉特纳卡尔-加迪(RatnakarGadi)说。"通过将这种迁移计入麻省理工学院的海洋数值模型,我们能够估算出2000年到2020年间冰层大约会变薄140米(460英尺)。平均而言,融化速度从20世纪90年代的每年约3米增加到2020年代的每年10米。"该论文的资深合著者、加州大学洛杉矶分校地球系统科学教授埃里克-里格诺特(EricRignot)说,他的团队近年来进行的这项研究和其他研究使极地冰川研究人员对海洋和冰川相互作用的思考发生了根本性转变。"长期以来,我们一直认为冰与海洋之间的过渡边界是尖锐的,但事实上并非如此,它扩散到一个非常宽的区域,即'接地带',有几公里宽,"里格诺特说,他同时也是美国宇航局JPL的高级研究科学家。"海水随着该区域海洋潮汐的变化而涨落,并从下往上有力地融化接地冰"。加迪说,根据模型预测,接地带空腔口附近的融化率最高,高于冰架空腔内的其他地方。冰下水温升高和海水入侵增加,解释了沿彼得曼中央流线观测到的冰层变薄的原因。根据这项研究,接地带空腔的拉长形状是导致冰加速融化的主要原因。在仅考虑海洋温度升高的情况下运行数值模型时,研究小组发现冰层变薄了约40米。在第二次建模中,接地带空腔从2公里增加到6公里,在这种情况下,冰层变薄增加到140米。对未来海平面上升预测的影响加迪说:"这些建模结果得出结论,接地带长度的变化比单纯的海洋温度升高更能显著增加融化量。研究人员指出,接地带冰雪融化减少了冰川流向大海时的阻力,加速了冰川的后退。研究人员说,这是预测未来海平面上升严重程度的一个关键因素。"里格诺特说:"本文发表的结果对冰原建模和海平面上升预测具有重大意义。早先的数值研究表明,如果将接地带的融水计算在内,冰川质量损失的预测值将增加一倍。本研究的建模工作证实了这些担忧。冰川在海洋中的融化速度要比之前假设的快得多。"编译自:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424271.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424271.htm

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科学家尝试揭开星际尘埃颗粒起源与形成过程

科学家尝试揭开星际尘埃颗粒起源与形成过程正在发射的携带实验舱的火箭,以进行微重力实验。资料来源:瑞典航天公司这些"前极地"颗粒可以在落入地球的陨石中找到,从而使实验室研究能够揭示其形成的可能路线。北海道团队的木村幸解释说:"正如雪花的形状提供了关于大气层上部温度和湿度的信息一样,陨石中的前极地颗粒的特征限制了它们可能形成的恒星气体流出的环境。然而,不幸的是,事实证明很难确定由碳化钛核心和周围石墨碳地幔组成的晶粒的可能形成环境。"更好地了解这些颗粒可能形成的恒星周围的环境,对于了解更多关于一般的星际环境至关重要。这反过来可以帮助澄清恒星如何演变,以及它们周围的材料如何成为行星的组成部分。这些晶粒的结构似乎表明,它们的碳化钛核心首先形成,然后在更遥远的恒星气体外流区域被涂上一层厚厚的碳,这些恒星在太阳形成之前就已经形成。研究小组在实验室建模研究中探索了可能重现晶粒形成的条件,这些研究以晶粒成核的理论工作为指导--晶粒由微小的原始斑点形成。这项工作通过在亚轨道火箭飞行中经历的微重力时期进行的实验得到了加强。该研究中形成的晶粒的透射电子显微照片研究结果带来了一些惊喜。它们表明,这些晶粒很可能是在研究人员所说的非经典成核途径中形成的:一系列传统理论没有预测的三个不同步骤。首先,碳形成微小的、均匀的核;然后钛沉积在这些碳核上,形成含有碳化钛的碳颗粒;最后,数以千计的这些细小颗粒融合,形成晶粒。"我们还建议,通过考虑非经典的成核途径,如我们的工作所建议的成核途径,可能会准确地解释在太阳系发展的后期阶段形成的其他类型的太阳前和太阳晶粒的特征,"木村总结道。这项研究可以帮助理解遥远的天文事件,包括巨型恒星、新形成的行星系统,以及其他恒星周围的外星太阳系中的行星大气。但它也可能帮助地球上的科学家更好地控制他们正在探索的纳米粒子,以用于许多领域,包括太阳能、化学催化、传感器和纳米医学。因此,研究陨石中的微小颗粒的潜在意义,从地球的未来工业到我们可以想象的远方。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1345669.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1345669.htm

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科学家称“笑气”可能是遥远星球生命的一个可能迹象据CNET报道,人类对地球以外生命的探索包括调查我们自己太阳系中的行星和太阳系以外的系外行星。一个天体生物学家小组提议寻找一氧化二氮(nitrousoxide),也就是所谓的“笑气”,作为遥远世界上生命的一个可能迹象。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1323833.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1323833.htm

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