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研究人员确认陨石中存在有机物与古老盐水化学物质
2024年,一块重逾两磅的陨石坠入新泽西州一户民居,科学家证实其中含有有机分子和古老盐水化学物质。
关键要点:
希尔斯伯勒陨石含有氨基酸、碳化合物以及清晰的盐水痕迹。该样本属于其所在陨石类别中水蚀变程度最高的之一。这项成果重新引发了人们对区块链资助科学及区分生命与非生命的人工智能工具的关注。
陨石有机成分确认
一个国际团队于7月15日报告称,这块太空岩石携带氨基酸、羧酸及其他含碳化合物。2024年7月16日,这颗白昼流星划过纽约市上空,轰鸣着掠过自由女神像,随后一块碎片穿透了希尔斯伯勒一处住宅的卧室天花板。SETI研究所的首席作者彼得·詹尼斯肯斯表示,这些碎片保存了来自一颗原始小行星近地表区域的物质,而该小行星曾长期浸泡在浓盐溶液中。测试显示,这块岩石的碳含量按重量计算为1.8%,其化学物质受水蚀变的程度远超同类陨石中的大多数。科学家共回收了约三磅碎片,并将其存放在无菌玻璃容器中以防污染。
去中心化科学与天体生物学人工智能
盐分至关重要。含盐流体能溶解磷酸盐,并引发矿物与有机物之间的反应——许多研究者认为,正是这类化学反应为生命的诞生奠定了基础。美国宇航局天体生物学家丹尼·格拉文指出,此类氨基酸及相关化合物的输送,可能为早期地球提供了生命所需的原始材料。他表示,其混合物的复杂程度令他的实验室感到意外。类似发现推动了在缓慢的拨款体系之外资助前沿研究的更广泛努力。去中心化科学(DeSci)的支持者利用区块链和社区自治组织,将资金直接导向研究者,绕开可能耗时数月的委员会决策。近期一项统计显示,该领域已有超过50个活跃项目,承诺资金总额超过6000万美元。同样这批样本如今也吸引了机器学习团队的关注。卡内基团队领导了一项由美国宇航局资助的项目,正在构建一个包含1000个样本(从陨石到活体细胞)的数据库,以训练模型区分生物化学信号与非生物噪声。该方法的早期版本准确率已接近90%。
水与生命起源
美国宇航局陨石研究员迈克·佐伦斯基指出,追踪太阳系中水的踪迹,实质上就是在追踪生命本身的路径。像这样的原始岩石,以及从小行星贝努和龙宫返回的样本,都指向同一个结论:生命的构成要素早在地球冷却之前就已广泛散布。
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