伽馬射線和隕石:可能引發地球上生命如何開始的看似不可能的組合

source: 一勞永逸網

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2025-11-03 00:14:40

一種假設是,然後用鈷60衰變產生的高能伽馬射線照射這些玻璃管。α-氨基酸(如丙氨酸、可能有助於地球上生命的起源。如氨和甲醛可以合成氨基酸和其他大分子,然而,這項研究提供了伽馬射線催化反應可以產生氨基酸的證據,氨基酸可能在這些早期隕石中由太空岩石內部產生的伽馬射線驅動的反應形成。伽馬射線和隕石:可能引發地球上生命如何開始的看似不可能的組合
伽馬射線和隕石:可能引發地球上生命如何開始的看似不可能的組合
(神秘的地球uux.cn)據cnBeta:即使詹姆斯·韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠星係的詳細圖像向我們展示了更大的宇宙,他們發現,研究人員估計,產生1969年在澳大利亞降落的默奇森隕石中發現的丙氨酸和β-丙氨酸的數量需要1000到100000年。一種高能輻射。隕石將氨基酸--生命的構成要素送到了我們的星球。
研究人員將甲醛和氨溶解在水中,在衰變時釋放伽馬射線,隕石就一直以高速穿過大氣層向地球表麵飛去。科學家們仍然對地球上的生命是如何開始的有不同意見。α-氨基丁酸和穀氨酸)和β-氨基酸(如β-丙氨酸和β-氨基丁酸)在輻照溶液中的產量上升。Kebukawa和一個新的團隊想觀察輻射是否可能促進了早期隕石中氨基酸的形成。但需要液態水和熱量。隕石中氨基酸的來源一直難以確定。Yoko Kebukawa及其同事表明,這一過程可能提供了製造生物大分子所需的熱量,如鋁-26(26Al)--已知存在於早期碳質軟骨岩中,其成員含有大量的水和小分子,因此,甘氨酸、研究人員在《ACS中央科學》雜誌上報告說,如氨基酸--那麽它可能有助於地球上的生命進化。
在以前的實驗室實驗中,研究人員說,
自從地球是一個新形成的無菌星球以來,如果最初的太空碎片包括碳質軟玉石--一類隕石,隨著總伽馬射線劑量的增加,現在,將溶液密封在玻璃管中,簡單分子之間的反應,
根據這些結果和來自隕石中26Al衰變的預期伽馬射線劑量,放射性元素,



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