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생명의 빌딩 블록은 '어두운 화학'을 통해 성간 구름에서 형성 될 수 있습니다.

분자 글리신은 별들 사이에서 생명의 기원을 찾는 천체 물리학 자들 사이에서 가장 좋아합니다. 그리고 이제 과학자들은 글리신이 별이나 행성 전에 차갑고 어두운 성간 구름으로 형성 될 수 있음을 보여주었습니다.

글리신은 아미노산, 즉 단백질을 형성하기 위해 함께 묶을 수있는 분자 유형입니다. 실제로, 글리신은 아미노산의 가장 단순한 예입니다. 아미노산의 가장 간단한 예는 공간에서의 존재를 매우 흥미롭게 만드는 것입니다. 글리신이 형성되는 것과 동일한 과정에 의해, 추가 분자 덩어리는 더 복잡한 아미노산을 형성 할 수 있습니다.

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"동일한 메커니즘에 따라 원칙적으로 다른 기능 그룹은 글리신 골격에 첨가 될 수있어 우주의 어두운 구름에 알라 닌과 세린과 같은 다른 아미노산이 형성 될 수있다. 우리 지구와 다른 많은 행성에 일어난 행성. "

글리신은 전에 우주에서 발견되었습니다. 1999 년에 시작된 NASA의 Stardust Mission은 혜성의 샘플을 지구로 처음으로 돌려주었습니다. 그것은 혜성의 샘플에서 글리신 분자를 퍼뜨 렸습니다. 2. Esa의 Rosetta Mission은 혜성 67p/Churyumov-Gerasimenko를 공전하고 그 혼수 상태에서 발견했습니다.

태양과 행성 직전에 우리의 태양계의 혜성이 형성 되었기 때문에, 이러한 발견은 별이 형성되기 전에 성간 구름에서 글리신을 생산할 수 있음을 보여주었습니다. 그러나 UV 광 형태로 외부 에너지가 필요하다고 가정했습니다.

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이제 국제 과학자 팀은 글리신이 외부 에너지없이 '어두운 화학'을 통해 형성 될 수 있음을 보여주었습니다. Ioppolo 박사는“어두운 화학은 에너지 방사선이 필요없는 화학을 말합니다.

이 팀은 실험실에서 성간 구름의 조건을 만들었습니다 :10-20 켈빈 (-263 ~ -253 ° C)의 빙하 온도, 다른 유형의 얼음의 얇은 층으로 덮인 먼지 입자. 먼저, 이것은 혜성 67p에서도 발견 된 글리신, 메틸 아민의 전구체를 형성 하였다. 그런 다음 팀은 글리신도 형성되었음을 보여 주었지만 물 얼음이있을 때만.

라이덴 전망대의 천체 물리학 실험실 책임자 인 Harold Linnartz 교수는“이 작품의 중요한 결론은 생명의 빌딩 블록이 스타와 행성 형성이 시작되기 전에 이미 형성되는 분자가 이미 형성된다는 것이다.

"별-형성 영역의 진화에서 글리신의 초기 형성은이 아미노산이 우주에서 더 유비쿼터스로 형성 될 수 있고 궁극적으로 행성이 만들어지는 재료를 구성하는 혜성과 행성에 포함되기 전에 대량의 얼음에 보존 될 수 있음을 암시한다."

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Reader Q &A :원자가 다른 원자에 결합 할 다른 원자를 '알 수 있습니까?

질문 :Paul Layfield, 이메일을 통해

원자는 음전 차전 된 전자의 배열을보다 안정적으로 만들기 위해 서로 결합합니다. 이 전자는 양으로 하전 된 핵 주위에 소위 '껍질'에 있으며, 양자 이론에 의해 지시 된 바와 같이 특정 수의 전자를 함유하면 각 껍질이 안정적이됩니다. 결합은 각각 껍질이 채워질 때까지 다른 원자와 전자를 교환하거나 공유하여 원자가이 안정성을 달성 할 수있게합니다.

예를 들어, 나트륨 및 염소 원자는 전자를 잃어서 나트륨의 외부 껍질이 안정적이 될 수 있기 때문에, 후자는 전자를 얻음으로써 그렇게 할 수 있기 때문이다. 전자를 잃어버린 두 원자는 나트륨 원자를 긍정적으로 하전하고 전자를 얻는 것은 염소 원자를 음으로 하전하고 반대 전하가 유인되기 때문에 두 원자는 함께 고정됩니다.

이것을‘이온 결합’이라고합니다. 다른 결합 방법은 전자를 공유하는 것입니다 - '공유 결합'. 예를 들어, 산소 원자는 외부 껍질이 안정되기 위해 2 개의 전자가 필요하며, 다른 산소 원자와 2 개의 전자를 공유하여이를 수행 할 수 있습니다. 그런 다음 공유는 두 원자를 안정적으로 만들고 결과 결합은 산소 분자를 만듭니다.

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