太空岩石如何帮助将生命的成分带到地球

剑桥大学和伦敦帝国理工学院的研究人员发现了生命基本元素如何抵达地球的新线索。他们使用一种特殊的技术研究了陨石中发现的锌的化学指纹。他们的研究结果表明,如果没有某些类型的小行星,地球可能就没有必要的化合物来 […] 文章《太空岩石如何帮助将生命的成分带到地球》首先出现在 Knowridge Science Report 上。

来源:Knowridge科学报告
从融化的行星(左)和软骨陨石的核心的铁陨石,源自“原始”,未拆除的行星(右)。学分:Rayssa Martins/Ross Findlay

伦敦剑桥大学和伦敦帝国学院的研究人员发现了有关生命的基本要素如何到达地球上的新线索。

他们使用一种特殊的技术研究了在陨石中发现的锌的化学指纹。

他们的发现表明,如果没有某些类型的小行星,地球可能没有必要的化合物来支持生命。

挥发性元素是在低温下容易变成蒸气的元素。

这些包括生命的重要元素,例如碳,氮和氧气以及水。

陨石中的锌具有独特的化学特征,可用于追踪地球挥发物的起源地点。

研究人员发现,地球的锌供应来自太阳系的两个主要部分:大约一半来自木星以外的地区,而一半的地区则来自靠近地球的地区。

这种分裂提供了有关生命支持材料的起源的重要线索。

剑桥地球科学系的Rayssa Martins博士解释说:“生活起源的关键问题之一是这些基本材料的来源。 通过了解它们如何到达地球,我们可能会发现有关生活如何在这里以及其他地方开始的暗示。” 团队专注于行星的作用 - 小型空间对象,这些物体是地球这样的行星的基础。这些物体是通过称为积聚的过程形成的,其中围绕年轻的星星粘在一起并随着时间的流逝而变得更大。 但是,并非所有行星都一样。太阳系中最早的放射性暴露于高水平的放射性,这导致它们融化并失去了挥发性元素。但是后来形成的其他人,当这种放射性大部分消失时,使他们能够保留挥发性材料。 科学进步 资料来源:剑桥大学。 。

剑桥地球科学系的Rayssa Martins博士解释说:“生活起源的关键问题之一是这些基本材料的来源。

通过了解它们如何到达地球,我们可能会发现有关生活如何在这里以及其他地方开始的暗示。”

团队专注于行星的作用 - 小型空间对象,这些物体是地球这样的行星的基础。这些物体是通过称为积聚的过程形成的,其中围绕年轻的星星粘在一起并随着时间的流逝而变得更大。

但是,并非所有行星都一样。太阳系中最早的放射性暴露于高水平的放射性,这导致它们融化并失去了挥发性元素。但是后来形成的其他人,当这种放射性大部分消失时,使他们能够保留挥发性材料。

科学进步

资料来源:剑桥大学。。