该化学在空间中的研究被不同地描述为宇宙化学,宇宙化学。由恒星核合成形成的元素可以组合形成不同类型的分子。将旧的,安静的环境信封和行星星云之星,星际介质(ISM)和盘子周围的圆盘置于恒星之间的星际介质。数量密度约为90%氢,9%的氦气和1%的重元素[2]。在电磁谱的不同区域工作,天文学家在较小程度上测量了气体的组成,并在较小程度上测量了灰尘颗粒。气体中的基本丰度符合氢在主导的电线,氦的浓度可能为10%氢气,重要元素碳,氮和氧气氢密度为103-104。有力消除了电线中发现的一些重元素。散射云气体;可能是这些元素(例如硅)是包括灰尘颗粒[3]。与大多数来源一样,天空比碳更基本的氧气。除了进入该行之外,还有几百个未知的吸收线,其中许多比习惯宽。
我们还要感谢会议联合主席、联合赞助商和外部顾问、担任密歇根大学“意识科学中心”科学主任的 George Mashour 教授的领导、严谨和支持。感谢亚利桑那大学董事教授、CCS 联席主任 Thomas Bever 教授;亚利桑那大学研究助理教授、CCS 副主任兼 SEMA 实验室主任 Jay Sanguinetti。还要感谢我们的外部顾问:CCS 联合创始人、纽约大学哲学与神经科学教授 David Chalmers;亚利桑那大学临床与认知神经系统杰出教授 John Allen;亚利桑那大学董事教授、亚利桑那大学月球与行星实验室行星科学与宇宙化学 Dante Lauretta。SBS 高级开发总监 Ginny Healy。特别感谢图森旗帜大学医学中心 Stuart Hameroff 的麻醉学同事以及 Betsy Bigbee 在广泛领域的建议和知识。
化学分配了磷及其最多的氧化形式,无机磷酸盐,在生命的所有领域推动生物能和代谢方面的独特作用,可能是因为它起源于益生元地球。对于植物而言,获得重要的矿物营养物会深刻影响生长,发展和活力,从而限制了自然生态系统中净初级生产力和现代农业作物产量。与其他主要的生物元素不同,磷酸盐在地壳中的低丰度和不均匀分布是由于磷宇宙化学和地球化学的特殊性所致。在这里,我们追踪元素的化学演化,地球化学磷循环及其在地球历史上的加速度,直到现在(人类世)以及陆地植物的演变和上升。我们重点介绍了磷酸动员和获取的化学和生物学过程,首先在细菌中进化,在真菌和藻类中精炼,并在土地植物定殖过程中扩展为强大的磷酸盐培养策略。此外,我们回顾了从细菌到陆生植物的遗传和分子网络的演变,它们监测细胞内和细胞外磷酸盐的可用性,并协调适当的反应和调整,以调整磷酸盐供应的波动。最后,我们讨论了现代的全球磷循环,这些周期被人类活动和未来的挑战危险。本文是主题问题“植物代谢的进化和多样性”的一部分。
《自然》期刊 1 ACS Nano 42 英国皇家天文学会月刊:快报 2 先进功能材料 43 纳米快报 3 先进材料 44 《自然》 4 美国人类遗传学杂志 45 《自然》生物技术 5 分析化学 46 《自然》细胞生物学 6 应用化学国际版 47 《自然》化学生物学 7 应用物理快报 48 《自然》化学 8 天文学和天体物理学 49 《自然》气候变化 9 癌细胞 50 《自然》通讯 10 癌症研究 51 《自然》遗传学 11 细胞 52 《自然》地球科学 12 细胞宿主与微生物 53 《自然》免疫学 13 细胞代谢 54 《自然》材料 14 细胞干细胞 55 《自然》医学 15 《化学通讯》 56 《自然》方法 16 《化学》 57 《自然》纳米技术 17 《当代生物学》 58 《自然》神经科学 18 《发育细胞》 59 《自然》光子学 19 《地球与行星科学快报》 60 《自然》物理学 20生态学快报 61 自然结构与分子生物学 21 环境科学与技术 62 神经元 22 欧洲物理学杂志 C 63 有机快报 23 基因与发育 64 PLOS 生物学 24 基因组研究 65 PLOS 遗传学 25 地球化学与宇宙化学学报 66 物理评论 A 26 地质学 67 物理评论 B 27 地球物理研究快报 68 物理评论 D 28 免疫学 69 物理评论快报 29 无机化学 70 物理评论 X 30 生物化学杂志 71 美国国家科学院院刊 31 细胞生物学杂志 72 英国皇家学会学报 B 32 临床研究杂志 73 科学 33 实验医学杂志 74 科学进展
1 约翰霍普金斯应用物理实验室,空间探索部门,马里兰州劳雷尔 20723,美国; Ian.Cohen@jhuapl.edu 2 SETI 研究所,美国加利福尼亚州山景城 94043 3 美国国家航空航天局艾姆斯研究中心,空间科学和天体生物学部,美国加利福尼亚州山景城 94043 4 爱达荷大学物理系,美国爱达荷州莫斯科 83844 5 现就职于罗彻斯特理工学院,Chester F. Carlson 成像科学中心,美国纽约州罗彻斯特 14623 6 美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心,科学与探索理事会,美国马里兰州格林贝尔特 20771 7 汉普顿大学,大气与行星科学系,美国弗吉尼亚州汉普顿 23668 8 德克萨斯大学奥斯汀分校,地球物理研究所,美国德克萨斯州奥斯汀 78758 9 兰开斯特大学物理系,英国兰开斯特 LA1 4YW 10 加州理工学院喷气推进实验室,帕萨迪纳,CA 91109,美国 11 莱斯特大学物理与天文学院,莱斯特,LE1 7RH,英国 12 巴黎大学/巴黎环球物理研究所,宇宙化学、天体物理学和实验地球物理学系,F-75005 巴黎,法国 13 法国国家科学研究中心 ( CNRS ) / 空间研究和天体物理仪器实验室 ( LESIA ) / 巴黎-默东天文台,F-92190 默东,法国 14 美国国家航空航天局兰利研究中心,汉普顿,VA 23666,美国 15 内布拉斯加大学 - 林肯分校,物理与天文系,林肯,NE 68588,美国 16 苏黎世大学,理论天体物理与宇宙学中心,计算科学研究所,190 CH-8057 瑞士苏黎世 17 利物浦大学地球、海洋与生态科学系,利物浦,L69 3BX,英国 18 东北大学行星等离子体与大气研究中心,青叶,仙台,宫城 980-8578,日本 19 美国自然历史博物馆天体物理学系,纽约,NY 10024,美国 20 哥伦比亚大学天文学系,纽约,NY 10027,美国 21 艾克斯-马赛大学马赛天体物理实验室,F-13013 马赛,法国 22 意大利国家天体物理研究所 ( INAF ) / 空间天体与行星研究所 ( IAPS ),I-00133,罗马,罗马,意大利 23日本宇宙航空研究开发机构宇宙航行科学系,日本神奈川县相模原市 252-5210 24 约翰霍普金斯大学 Morton K. Blaustein 地球与行星科学系,美国马里兰州巴尔的摩 21218 25 德国航空航天中心 (DLR),行星研究所,德国柏林 Rutherfordstrasse 2, D-12489 26 加州大学伯克利分校天文系,美国加利福尼亚州伯克利市 94720 27 伯尔尼大学空间探索与行星部门,Hochschulstrasse 6, 3012 伯尔尼,瑞士 收到日期 2021 年 10 月 21 日;修订日期 2022 年 1 月 27 日;接受日期 2022 年 1 月 31 日;发布日期 2022 年 3 月 8 日