База данных применения химических эффектов
основана на ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)

На главную страницу | О проекте | Контакты

Вы находитесь здесь: dace.ru / Новости химии / Есть ли за пределами Солнечной системы сложная органика?

Архивы новостей:
2008 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2009 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2010 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2011 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2012 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2013 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2014 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2015 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2016 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2017 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2018 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2019 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2020 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2021 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2022 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2023 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2024 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2025 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь
2026 год: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

Есть ли за пределами Солнечной системы сложная органика?

Исследователи из Гонконга уверены, что они смогли обнаружить в межзвездном пространстве следовые количества органических соединений, строение которых похоже на органику, входящую в состав нефти и каменного угля.

Результаты исследований, основанные на анализе инфракрасных спектров межзвёздных газопылевых облаков, позволяют предположить как то, что органические вещества распространены во Вселенной, так и то, что именно межзвездная органика могла сыграть свою роль в появлении и развитии жизни на Земле.

Десятилетиями астрономы пытались расшифровать происхождение картины инфракрасных спектров, регистрируемых при исследовании межзвездного пространства. Многие астрономы полагали, что эти спектры обязаны своим происхождением полициклическим ароматическим углеводородам, возбужденных ультрафиолетовым излучением, тем не менее, некоторые не были с этим согласны, утверждая, что такая картина инфракрасных спектров появляется и при их регистрации в области пространства около остывающих звезд, неспособных излучать достаточное количество ультрафиолета для возбуждения полициклических ароматических углеводородов и, более того – в межзвездном пространстве до сих пор не были идентифицированы индивидуальные представители полициклических ароматических углеводородов.

Сун Квок (Sun Kwok) и Йонг Жанг (Yong Zhang) из Университета Гонконга предлагают другую интерпретацию этим инфракрасным спектрам. Взяв за основу данные, полученные с помощью инфракрасных телескопов Европейского космического агентства и НАСА, Квок и Жанг проанализировали спектры пыли, образующейся при взрывах сверхновых звезд. Тем не менее, исследователи обнаружили не четкую спектральную картину с хорошо разрешающимися пиками, которая могла бы соответствовать чистым полициклическим ароматическим углеводородам, а спектральную картину, в которой присутствуют сигналы, соответствующие и ароматическим, и алифатическим фрагментам. Исследователи уверены, что изученные ими спектры с наибольшей долей вероятностью можно приписать к органическим соединениям, имеющим смешанную – алифатически-ароматическую структуру, подобную соединениям, входящим в состав нефти и каменного угля.

Если предположение Квока и Жанга верно, и в межзвездной среде могут присутствовать соединения подобного строения, это может являться важным открытием в области космохимии. Органические соединения, структура которых напоминает строение компонентов нефти и угля, ранее уже были обнаружены в метеоритном веществе. Этот органический след далекого геологического прошлого Земли – той эпохи, когда Земля подвергалась кометой и астероидной бомбардировке. Связывание этих органических соединений с органикой из глубокого космоса позволяет предположить, что сложные органические соединения, в том числе и необходимые для появления первых живых систем, своим происхождением обязаны не Солнечной системе.

Однако, Эген Ли (Aigen Li) из Университета Миссури не соглашается с доводами коллег из Гонконга, уверяя, что при наличии в межзвездной пыли соединений, в которых одновременно присутствовали бы и ароматическая и алифатическая составляющие, более сильные спектральные полосы наблюдались бы в регионе с волновым числом 3 мкм, и менее сильные – в области около 3,4 мкм, в то время как в анализируемых спектрах наблюдается прямо противоположное распределение интенсивностей. Ли предполагает, что спектральная картина обуславливается одновременным наличием в газопылевых облаках принципиально различных соединений, а не соединений, обладающих двумя различными фрагментами.

Источник: Nature, 2011, DOI: 10.1038/nature10542

Источник: http://www.chemport.ru
28.10.2011 12:01




dace.ru © 2005-2026 гг.
Сделано dkos.ru