在一个突破性的成就,一组国际科学家利用NASA的詹姆斯韦伯太空望远镜确定一个新的碳化合物首次在太空。
称为甲基阳离子(CH3 +),这个分子是很重要,因为它有助于形成更为复杂的含碳分子。
其检测d203 - 506年轻的恒星系统,伴随着在行星盘位于大约1350光年猎户座大星云,标志着一个重大的里程碑在寻求理解的起源和潜在地外生命的存在。
生活的基石
碳化合物作为所有已知的生命形式的构建块,使他们一个焦点,科学家努力解开在我们的宇宙中生命的起源和可能性。
根据美国国家航空航天局,韦伯的非凡的空间和光谱分辨率和灵敏度大大促进了团队的成功。识别关键的发射谱线从CH3 +望远镜固化这突破性的发现。
科学团队的成员Marie-Aline Martin-Drumel Paris-Saclay大学在法国,表达了她的热情,说”,这不仅检测验证韦伯的难以置信的敏感性也证实了假设中央CH3 +星际化学的重要性。”
尽管d203 - 506恒星被一个小型的红矮星,系统经历强烈的紫外线(UV)辐射从附近的热,年轻,大质量恒星。
科学家们断定,大多数来自于磁盘进行剧烈的紫外线辐射的阶段,考虑到明星经常在集群形成,经常包含大质量恒星产生紫外线的能力。
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令人惊讶的发现使用NASA詹姆斯韦伯太空望远镜
传统观念认为,复杂有机分子会屈服于有害紫外线辐射的影响。因此,发现甲基+可能会感到惊讶。
然而,研究小组假设,紫外线辐射可能作为催化剂甲基+的形成。一旦形成,随后启动一连串的化学反应,导致更复杂的碳分子的建设。
该小组还观察到显著的差异的分子出现在d203 - 506系统和常见的原形星盘。尤其值得注意的是没有检测到水签名。
奥利维尔•伯恩,该研究的第一作者从法国国家科学研究中心在图卢兹,强调这些研究结果的含义,说:“这清楚地表明,紫外线辐射可以完全改变原行星盘的化学。”
伯恩说,“这实际上可能发挥重要作用在早期生命起源的化学阶段。”The findings of the team were published in the journal Nature.
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