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。

韦伯首次发现了重要的碳分子
(照片:ESA /韦伯,NASA, CSA, m . Zamani (ESA / Webb)和PDRs4All人团队)
图像被韦伯展示特定的猎户座星云公认为猎户座酒吧。主形象,定位在左边,源于韦伯的NIRCam代表近红外相机。向右上角,望远镜锁定更封闭区域,采用韦伯的米里,或中红外仪器。坐落在米里的核心地区是一个羽翼未丰的恒星系统的特点是一个行星盘称为d203 - 506。放大视图底部对展品合成图像来自NIRCam和米里,捕获这个年轻的系统的本质。

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,”,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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