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星際氣體有機化合物探索

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發表於 2014-4-14 02:03:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有關連接 : http://phys.org/news/2014-04-group-interstellar-molecules.html

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發表的只是猜測,個人意見
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化合物由簡單漸趨複雜的發展過程,並且與恒星和行星的發展與時並進。

我們為何在這裡,可能是最有興趣的問題之一 。不僅天體物理學,許多科學家(和哲學家)曾試圖找這個問題的答案,在半個多世紀,自從 James Watson 和 Francis Crick 測得 DNA 脫氧核醣核酸/ 去氧核醣核酸雙螺旋結構,1953 年, Stanley L. Miller 和 Harold C. Urey 發現連續不停的閃電可把水和簡單的份子製成有機化合物和氨基酸 amino acids,是製造蛋白質的原材料。有持懷疑態度的認為,早期地球並沒有還原化的大氣層。另一種反對意見是,在於,這個實驗所需能量的巨大數額。雖然它被認為是雷電天氣都非常常見於原始地球上,雖然氨基酸等有機物可能已經形成,雷電製造的氨基酸沒有這個實驗中產生的那麼多。Miller/Urey 實驗製成的氨基酸可能普遍存在於外太空,1969年9月28日澳洲 Murchison 有一顆隕石,分析發現它有豐富的氨基酸,猜測地球早期可以從隕石獲得氨基酸。

過去的幾十年裡一直在了解行星和恆星,以及太陽系的形成。這一切都開始於星際介質中,在一個相對密集(在天體物理學層面)的氣體雲和塵埃。這種雲凝結 ,原始恆星和原始行星盤形式,然後一個行星系統誕生,甚至可能包括有一顆行星恰巧在行星系統的稱之為可居住區,在那裡,水可以液態方式存在。

份子例如 CO, H2O, H2, NH3 . . . 可在星際氣體內合成,或可在灰塵表面合成,再蒸發成氣體到太空,塵粒容易黏著水氣冰粒和簡單的有機份子,初步促進行星的生成,引力也在發生作用。聚集的水氣冰粒和有機份子,給日後的行星系統提供水份和有機化合物。

已經有很可觀的觀察,例如用 IRAM 望遠鏡,赫歇爾空間天文台 Herschel Space Observatory, 和 ALMA,塵埃雲和恆星形成區在我們的銀河系,它(這些望遠鏡的觀察)告訴我們很多關於早期以及後期恆星形成的階段,於星際物質的動力學的物理過程,配合高度發展的理論模型,並且實驗室測量有機化合物。探索 H2O, CO, NH3, CH3OH, 簡單的有機份子,和簡單的 amino 化合物,怎樣從簡單的份子,化合成更複雜的份子。星際物質有機化合物的探索,把所有的東西匯聚在一起,化合物由簡單漸趨複雜的發展過程,並且與恒星和行星的發展與時並進。

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 樓主| 發表於 2014-4-14 02:11:29 | 顯示全部樓層
I am not sure whether some interplanetary amino acids were found or not on some asteroids or comets in solar system. Had spacecrafts collected samples of complex organic molecules ? Or some spectra for complex amino compounds on comets were discovered ? Amino acids were already found on some meteorites.

Speculations of layperson. Much complex amino compounds probably exist in the interplanetary space, as well as interstellar medium. Probably they are less abundant than ammonia (NH3), methanol (CH3OH), simpler amino compounds and pre-biotic molecules. And another question is that probably those complicated amino molecules radiate at other wavelengths with energy comparatively lower than NH3, CO and H2O. Probably they can be discovered by larger telescopes with broader spectra. My hypothesis is that those future telescopes with larger better resolutions and sensitivities their capabilities are almost possible to observe the biotic signature (if any) for most exoplanets, and to study the features, chemical and physical properties of atmospheres for exoplanets.
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