
Vedci po prvýkrát našli stavebné kamene pre život na planéte asteroid vo vesmíre.
Japonskí vedci objavili viac ako 20 aminokyselín na vesmírnej skale Ryugu, ktorá je viac ako 200 miliónov míľ (320 miliónov kilometrov) od Zeme.
Vedci urobili prvú detekciu svojho druhu štúdiom vzoriek získaných z blízkej Zeme asteroid kozmickou loďou Hayabusa2 Japonskej agentúry pre výskum vesmíru (JAXA), ktorá pristála na ostrove Ryugu v roku 2018.
V roku 2019 kozmická loď zozbierala 0,2 unce (5,4 gramu) z povrchu a podpovrchu asteroidu, uložila ho do vzduchotesnej nádoby a vypustila späť do Zem na presne vyladenej trajektórii.
Súvisiace: Možno konečne vieme, prečo má rotujúci asteroid Ryugu taký zvláštny tvar
Namiesto toho, aby bol Ryugu jedným veľkým balvanom, pozostáva z mnohých malých skál a asteroid získal svoj neobvyklý tvar rotácie vďaka rýchlej rotácii, domnievajú sa vedci.
Ako uhlíkaté alebo asteroid typu C, Ryugu obsahuje veľké množstvo organických látok bohatých na uhlík záležitosť , z ktorých veľká časť pravdepodobne pochádza z tej istej hmloviny, v ktorej sa zrodila slnko a planéty Slnečná sústava asi pred 4,6 miliardami rokov. Predchádzajúca analýza vzoriek tiež naznačila, že asteroid obsahuje vodu.
„Materiál Ryugu je najprimitívnejším materiálom v slnečnej sústave, aký sme kedy študovali,“ Hisayoshi Yurimoto, profesor geovedy na Hokkaidskej univerzite a vedúci počiatočného chemického analytického tímu misie Hayabusa2. povedal pri načrtnutí počiatočných zistení na konferencii o lunárnej a planetárnej vede v marci.
(Yada a kol., Prírodná astronómia , 2021)
Na rozdiel od organických molekúl nachádzajúcich sa na Zemi, čierne vzorky asteroidov , o ktorých vedci zistili, že odrážajú iba 2 až 3 percentá svetla, ktoré na ne dopadá, sa nezmenili interakciami so zemským prostredím, čo im dáva oveľa bližšie chemické zloženie k skorej slnečnej sústave.
'Vo vzorkách sme detekovali rôzne prebiotické organické zlúčeniny vrátane proteinogénnych aminokyselín, polycyklických aromatických uhľovodíkov podobných pozemskej rope a rôznych zlúčenín dusíka,' povedal Hiroshi Naraoka, planetárny vedec na univerzite Kyushu a vedúci tímu, ktorý hľadal organickú hmotu. vo vzorkách, povedal na konferencii.
'Tieto prebiotické organické molekuly sa môžu šíriť po celej Slnečnej sústave, potenciálne ako medziplanetárny prach z povrchu Ruygu nárazom alebo z iných príčin.'
Spočiatku analýza vzoriek odhalila 10 typov aminokyselín, ale teraz sa ich počet zvýšil na viac ako 20. Japonské ministerstvo školstva . Aminokyseliny sú základným stavebným kameňom všetkých bielkovín a sú nevyhnutným predpokladom existencie života na našej planéte.
Štúdia z roku 2019 v časopise Geochémia a kozmochémia Acta našli organické molekuly z vesmíru v skupine 3,3 miliardy rokov starých hornín objavených v Južnej Afrike, čo zvyšuje možnosť, že niektoré – ak nie všetky – z týchto životodarných molekúl prvýkrát prišli na Zem v r. kométy a asteroidy. Zistenia Ryugu dokazujú, že asteroidy nesú tieto molekuly ešte silnejšie.
'Dokázanie existencie aminokyselín v podpovrchu asteroidov zvyšuje pravdepodobnosť, že zlúčeniny dorazili na Zem z vesmíru,' Kensei Kobayashi, emeritný profesor astrobiológie na Yokohamskej národnej univerzite. povedal Kyodo News .
To znamená, že aminokyseliny by sa pravdepodobne mohli nachádzať na iných planétach a prirodzených satelitoch – čo je kľúčom k tomu, že „život sa mohol zrodiť na viacerých miestach v Vesmír než sme si doteraz mysleli,“ dodal.
Výskumníci pokračujú v analýze vzoriek Ryugu a čoskoro budú k dispozícii ďalšie údaje o vzniku asteroidu a jeho zložení.
A Ryugu nie je jediným skúmaným vesmírnym kameňom. V roku 2021 zozbierala kozmická loď NASA OSIRIS-REx vzorku horniny z iného asteroidu v tvare diamantu s názvom Bennu.
Keď sa vzorka vráti na Zem v roku 2023, známky organickej hmoty v nej obsiahnutej by vedcom mohli poskytnúť dôležité vodítka k vývoju slnečnej sústavy a jej materiálov spolu s tým, ako z nich vznikol život.
Súvisiaci obsah:
7 najpodivnejších asteroidov: Podivné vesmírne skaly v našej slnečnej sústave
„Falošné fosílie“ posiate Marsom môžu skomplikovať hľadanie života na Červenej planéte
6 dôvodov, prečo astrobiológovia dúfajú v život na Marse
Tento článok pôvodne publikoval Živá veda . Prečítajte si pôvodný článok tu .