来源:Nature Astronomy
苏黎世联邦理工学院研究揭示,行星在早期熔融分异形成核心时,氧含量是决定磷、氮两种生命必需元素能否留存于幔层的关键。研究通过模型证明,仅在“化学金发区”的适中氧浓度下,磷不会随铁沉入地核,氮也不会逃逸至大气,两者才能为生命所用。地球恰好处在这一狭窄区间,而火星则不符合。该发现为地外生命搜寻提供了新标准:应优先关注恒星化学组成与太阳类似的星系。
来源:Nature Astronomy
苏黎世联邦理工学院研究揭示,行星在早期熔融分异形成核心时,氧含量是决定磷、氮两种生命必需元素能否留存于幔层的关键。研究通过模型证明,仅在“化学金发区”的适中氧浓度下,磷不会随铁沉入地核,氮也不会逃逸至大气,两者才能为生命所用。地球恰好处在这一狭窄区间,而火星则不符合。该发现为地外生命搜寻提供了新标准:应优先关注恒星化学组成与太阳类似的星系。
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奥尔胡斯大学等机构的研究人员在模拟星际尘埃云(-260°C、超高真空)的实验中发现,最简单的氨基酸甘氨酸在宇宙射线辐射下能相互反应形成肽和水。这表明,蛋白质的关键前体分子肽可在恒星和行星形成之前,于星际尘埃表面自然合成。该发现意味着生命基础分子在宇宙中可能远比预想的更为普遍,提升了地外生命存在的统计可能性。