주변 디스크에는 생명의 화학 물질이 포함되어 있습니다

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먼지가 많은 디스크 선회 IRS 46에 대한 작가의 인상. 이미지 크레디트 : NASA / JPL-Caltech 확대하려면 클릭하십시오
W. M. Keck Observatory의 천문학 자들은 ?? bf? 처음으로 ?? bf? 유기 분자와 행성 형성 디스크의 내부 영역 내 DNA에서 발견되는 염기 중 하나를 만드는 데 필요한 일부 기본 화합물. “IRS 46”으로 알려진이 물체는 지구에서 약 375 광년 떨어진 은하계에 있으며, 별자리 오피 우 커스 (Ophiuchus)에 있습니다. 결과는 다가오는 천체 물리학 저널 레터에 발표 될 것입니다.

"우리는 혜성에서 프리 바이오 틱 유기 분자와 우리 태양계의 거대한 기체 행성을보고이 화학 물질이 어디에서 왔는지 궁금합니다." W. Keck 천문대에서 천문학자를 지원하는 Marc Kassis 박사는 말했다. "스피처 우주 망원경은 우리가이 젊고 별이 많은 물체를 새롭고 드러내는 방식으로 연구하게하여 우주에서 생명체가 어디에서 형성 될 수 있는지에 대한 흥미로운 단서를 제공합니다."

발견 된 두 가지 유기 화합물 인 아세틸렌과 시안화 수소는 거대 가스 행성의 대기, 혜성의 얼음 표면, 토성의 가장 큰 달인 타이탄의 대기와 같은 자체 태양계에서 흔히 발견됩니다. . 또 다른 탄소 함유 종인 이산화탄소는 금성, 지구 및 화성의 대기에 널리 퍼져 있습니다.

“테스트 튜브에 시안화 수소, 아세틸렌 및 물을 함께 넣고 농축하고 반응 할 적절한 표면을 제공하면 아미노산과 아데닌이라는 DNA 퓨린 염기를 포함한 수많은 유기 화합물이 생깁니다. "패서 디나에있는 캘리포니아 공과 대학 (California Institute of Technology)의 케크 천문학 자 Dr. Geoffrey Blake는이 논문의 공동 저자입니다. "이제 우리는 수백 광년 떨어져있는 행성 지구에서 동일한 분자를 탐지 할 수 있습니다."

어린 별 주위에 가스가 풍부한 디스크가 존재한다는 것은 잘 알려져 있지만 내부의 화학 구조에 대해서는 거의 이해되지 않습니다. 이들 디스크 중 하나에서 아세틸렌 및 시안화 수소의 발견은 천문학 자들이 미래의 태양계가 언젠가 형성되어 생명을 유발할 수있는 디스크를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

Kassis는“Spitzer는 지구에서 볼 때 일부 은하가 나타나는 것과 비슷하게 하늘에서 기울어 진 먼지 투성이 디스크를 가진 젊은 원형 별을 발견했습니다. “이 시야각을 통해 팀은 Keck-NIRSPEC 데이터를 사용하여 디스크의 내부 영역을 연구 할 수있었습니다. 결과는 팀에게 디스크가 어떻게 움직이고 있는지 정확하게 알려 주었고, 내부 지역에서 별 풍이 올 수 있다고 제안했다. Keck은 또한 디스크의 고온 및 입자 농도를 측정하는 데 도움이되었습니다.”

어린 별을 둘러싼 먼지와 가스는 가시 광선을 차단하지만 적외선과 같은 더 긴 파장을 통과시킵니다. 천문학 자들은 빛을 성분의 파장 또는 색으로 분리하여이 가스와 먼지가 무엇인지 알아낼 수 있습니다.

2003 년 이래 NASA Spitzer 우주 망원경은 천문학 자들이이 기술을 사용하여 어린 행성 물체의 원형 행성 디스크에서 분자 화합물을 연구 할 수있게 해주었다. Spitzer의“c2d 레거시 프로그램”은 5 개의 인근 별 형성 지역과 단 하나의 BF에서 100 개 이상의 소스를 조사했습니다. 국세청 46 ?? bf? 지구 행성이 형성 될 가능성이 가장 높은 별에 가까운 따뜻한 지역에 유기 화합물을 함유하고 있다는 명백한 증거를 보여 주었다.

네덜란드 라이덴 천문대의 프레드 라후 이스 (Fred Lahuis)와 SRON 네덜란드 우주 연구소 (SRON Netherlands Institute for Space Research)는“이 유아 시스템은 지구에 생명이 생기기 전에 수십억 년 전에 우리처럼 보였을 것이다. Lahuis는 결과를 설명하는 논문의 주요 저자입니다.

자가 복제 핵산으로 이어지는 정확한 사건은 불분명하지만, 아세틸렌 (C2H2)과 시안화 수소 (HCN)의 분자는 RNA와 DNA를 만드는 데 필요한 기본 화합물을 생성하는 것으로 나타났습니다. 연구팀은 시안화 수소 (HCN)의 풍부함이 별과 행성이 태어난 차가운 성간 가스에서 발견 된 것보다 거의 10,000 배 높다는 것을 발견했다.

초기 태양계 화학의 모델은 역사적으로 우리 자신의 원시 태양계의 데이터에 중점을 두었지만, 현재 원형 행성 디스크의 발견은 우리 이외의 태양계에 대한 분야를 열었습니다. 이론적 모델은 다량의 복잡한 유기 분자가이 디스크의 가장 안쪽 영역에 존재할 것이라고 제안했지만, 지금까지는 관찰 테스트가 불가능했습니다.

IRS 46에서 유기물이 풍부한 가스가 정확히 어디에 있는지 파악하기 위해이 팀은 Mauna Kea의 James Clerk Maxwell Telescope에서 1 밀리미터 이하의 데이터를 사용했습니다. 희미한 신호는 물질이 내부 디스크에서 나온 것으로, 토성은 우리 태양계에서 태양이 궤도를 도는 곳과 비슷한 거리에서 아마도 모성 별에서 10 개 정도의 천문학적 단위가 아니라는 것을 암시한다. 그러나이를 확실히 알기 위해서는 추가 작업이 많이 필요합니다.

Caltech의 Adwin Boogert 박사는“가스는 지구의 물 비점에 근접하거나 다소 높은 온도를 유지하고 있습니다. "이러한 고온으로 인해 디스크에서 가스의 위치를 ​​정확히 파악할 수있었습니다."

Keck-NIRSPEC 결과는 디스크 궤도 IRS 46의 내부 영역에서 나오는 별 풍이 존재 함을 나타냅니다. 수백만 년.

Jet Propulsion Laboratory는 워싱턴 주 NASA의 과학 선교국의 스피처 우주 망원경 임무를 관리합니다. 과학 운영은 Caltech의 Spitzer Science Center에서 수행됩니다. JPL은 Caltech의 사업부입니다.

W. Keck 천문대는 비영리 501 (c) (3) 법인 인 캘리포니아 천문학 연구 협회에서 관리합니다. Keck I 및 Keck II 10 미터 망원경은 광학 및 적외선 우주에서 가장 희미한 물체를 조사합니다.

원천 : W. eck 천문대

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