Svet Vesti
Nauka

Otkriven metanimin u pretzvezdanom jezgru L1544 — mogući „starter‑kit” za život

Otkriven metanimin u pretzvezdanom jezgru L1544 — mogući „starter‑kit” za život
An infrared view of part of the Taurus Molecular Cloud, within which the bright, cold pre-stellar cloud L1544 can be seen at the lower left. | Credit: ESA/Herschel/SPIRE

Astronomi su u pretzvezdanom jezgru L1544 u oblaku Taurus otkrili metanimin (CH2NH), organski molekul koji može biti preteča aminokiselina. Molekul se formira u spoljnim, nešto toplijim slojevima oblaka i širi prema centru, pa može ostati u materiji koja će kasnije oblikovati planetarni disk. Nalaz ukazuje da ključni organski prekursori mogu biti nasledjeni još pre formiranja zvezde i planeta.

Astronomi su u pretzvezdanom jezgru L1544, delu oblaka Taurus, otkrili organski molekul metanimin koji bi mogao obezbediti osnovne sastojke za nastanak složenije organske hemije — pa i aminokiselina — pre nego što nastane sama zvezda i planetarni sistem.

Tim Yuxin Lina detektovao je metanimin (CH2NH) rasprostranjen kroz gustu grušču gasa i prašine udaljenu oko 554 svetlosne godine. Pretzvezdano jezgro L1544 opisuje se kao mesto u kojem su sabrani „sastojci” za budući zvezdani sistem: dovoljno materije da se pod sopstvenom gravitacijom jednom sruši i formira zvezdu s planetarnim diskom.

Metanimin je relativno jednostavan organski molekul, ali je važan jer leži u hemijskom lancu koji vodi od pojedinačnih atoma prema složenijim molekulama kao što su aminokiseline. Čak i razloženo, ostavlja ključne elemente za hemiju života — ugljenik, vodonik i azot.

Otkriven metanimin u pretzvezdanom jezgru L1544 — mogući „starter‑kit” za život
A wide-field view of part of the Taurus Molecular Cloud, in which L1544 is found. Its relative closeness makes it an ideal place to study the formation of stars, according to the European Southern Observatory. | Credit: Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin

Gde i kako nastaje?

Posmatranja pokazuju da se većina metanimina formira u spoljnijim, nešto toplijim slojevima oblaka, zatim se prenosi ka unutrašnjosti kako materija polako klizi prema centru. To znači da metanimin ostaje prisutan tokom dužeg perioda pre samog kolapsa, pa će deo njega najverovatnije biti ugrađen u materiju budućeg planetarnog diska.

Zašto je to važno?

Ako planete nastanu iz diska koji već sadrži prekursore organskih molekula, one mogu «zasaditi» osnovne gradivne blokove za aminokiseline i dalje organske reakcije već u ranoj fazi formiranja. To pojačava ideju da neki sastojci za život mogu biti nasleđeni neposredno iz molekularnog oblaka, umesto da nastaju isključivo kasnije na površinama planeta.

Prema autorima rada, rezultati pokazuju da prebiotička azotna i ugljenična hemija ostaje aktivna i u hladnoj, mirnoj fazi pre kolapsa, pa organski prekursori kao što je metanimin (CH2NH) mogu biti nasledjeni u sledećoj generaciji zvezda i planeta.

Rad Yuxin Lin i saradnika objavljen je u časopisu The Astrophysical Journal Letters. Otkriveni molekul i njegova raspodela po jezgru L1544 pomažu da se bolje razumeju rani hemijski uslovi iz kojih nastaju zvezde i planete.

Pomozite nam da budemo bolji.

Povezani članci

Popularno