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星際塵埃表面一氧化碳冰的結(jié)晶相變對(duì)復(fù)雜分子的形成具有重要意義

來源:科技日?qǐng)?bào)

日,德國(guó)馬克斯普朗克天文學(xué)研究所生命起源實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人何佼博士團(tuán)隊(duì)首次發(fā)現(xiàn),星際塵埃表面一氧化碳冰的結(jié)晶相變對(duì)宇宙中復(fù)雜分子的形成具有重要意義。這一發(fā)現(xiàn)可能為宇宙中生命起源之謎提供新線索。相關(guān)成果發(fā)表在《天體物理學(xué)雜志快報(bào)》上。

生命起源一直是科學(xué)界的重大未解之謎。過去幾十年里,天文學(xué)家在太空的星際云中發(fā)現(xiàn)了眾多有機(jī)分子,其中的復(fù)雜有機(jī)分子可能隨著隕石、彗星等落到地球上,成為地球生命形成的基礎(chǔ)。要解開生命起源這一重大謎題,首先要解釋一個(gè)關(guān)鍵問題:這些啟動(dòng)地球生命的重要有機(jī)分子,是如何在分子云稀薄且低溫的環(huán)境中形成的?

恒星之間的分子云密度非常低,即使是最密集的地方,大氣密度也僅相當(dāng)于地球上大氣密度的百萬億分之一。在這種條件下,普通的化學(xué)反應(yīng)很難發(fā)生。上世紀(jì)六十年代,科學(xué)家們提出了一個(gè)構(gòu)想:星際塵埃顆粒好像一個(gè)“微型宇宙實(shí)驗(yàn)室”,復(fù)雜化學(xué)反應(yīng)正是在這些“宇宙實(shí)驗(yàn)室”里發(fā)生的。這種塵埃顆?;谔蓟蚬杷猁},直徑小于一微米,通常形成于冷恒星的外層或超新星爆炸。在星際分子云中,這些塵埃顆粒會(huì)在外層積聚一層冰,而這些冰層就是一個(gè)微小的“宇宙化學(xué)實(shí)驗(yàn)室”。

這些冰層的厚度通常為幾十個(gè)單分子層,呈洋蔥狀結(jié)構(gòu)。“洋蔥”的內(nèi)層主要是水冰,以及少量的二氧化碳、氨等分子。其外層主要是一氧化碳冰,以及甲醇或甲醛等有機(jī)物。它還可能含有氫和氧原子,以及其他化學(xué)活特別高、特別可能參與化學(xué)反應(yīng)的被稱為“自由基”的化合物,如羥基、甲?;⒓籽趸?、羥甲基等。

此前的實(shí)驗(yàn)及理論研究表明,一氧化碳冰層中這些活物質(zhì)之間的化學(xué)反應(yīng)形成了許多復(fù)雜有機(jī)分子。但科學(xué)家在解釋冰層里的化學(xué)反應(yīng)時(shí),碰到了一個(gè)難題:冰層溫度極低(約10開爾文,即零下263攝氏度),幾乎所有分子、原子和自由基都凍結(jié)成冰,嵌在一氧化碳冰中的反應(yīng)物無法自由移動(dòng),也就不能聚集在一起完成化學(xué)反應(yīng)。這就無法解釋太空中探測(cè)到的復(fù)雜有機(jī)物是如何形成的,也和以往的冰層里復(fù)雜有機(jī)物生成相關(guān)實(shí)驗(yàn)研究結(jié)果相矛盾。

為攻克這一難題,德國(guó)馬克斯普朗克天文學(xué)研究所與美國(guó)雪城大學(xué)合作,設(shè)計(jì)了一系列模擬實(shí)驗(yàn),在實(shí)驗(yàn)室中模擬致密分子云的超高真空以及極低溫條件,在水冰表面覆蓋一氧化碳冰層,用以研究一氧化碳冰層的結(jié)晶過程。他們發(fā)現(xiàn)在大約10開爾文(致密分子云的典型溫度)左右時(shí),一氧化碳冰層由非晶態(tài)(分子無序排列)變成多晶態(tài)(分子形成許多微小的晶體),在這一過程中,嵌在一氧化碳冰層里的其他分子和自由基可以在冰中移動(dòng)并聚集成團(tuán),從而發(fā)生化學(xué)反應(yīng),為更復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)鋪了道路。

何佼博士在接受科技日?qǐng)?bào)記者采訪時(shí)表示:“根據(jù)這一研究,我們推斷在恒星形成初期的星云環(huán)境下,大部分塵埃表面的一氧化碳都處于多晶態(tài),結(jié)晶這一相變過程在宇宙中極為常見;與之同時(shí)發(fā)生的是各種復(fù)雜有機(jī)分子的生成。我們可以由此推斷,一氧化碳結(jié)晶相變對(duì)于整個(gè)宇宙中復(fù)雜有機(jī)分子生成,乃至最終生命的出現(xiàn)都具有相當(dāng)重要的意義。”

標(biāo)簽: 星際塵埃 一氧化碳 冰結(jié)晶 復(fù)雜分子

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