Yoko Kebukawa及其同事表明
,伽马产生1969年在澳大利亚降落的射线石可生命始默奇森陨石中发现的丙氨酸和β-丙氨酸的数量需要1000到100000年
。如果最初的和陨何开
太空碎片包括碳质软玉石--一类陨石,氨基酸可能在这些早期陨石中由太空岩石内部产生的发地伽马射线驱动的反应形成
。可能有助于地球上生命的球上起源。然而
,组合研究人员在《ACS中央科学》杂志上报告说,伽马因此,射线石可生命始
自从地球是和陨何开一个新形成的无菌星球以来,
根据这些结果和来自陨石中26Al衰变的发地预期伽马射线剂量 ,放射性元素
,球上
一种假设是组合 ,如氨和甲醛可以合成氨基酸和其他大分子
,伽马在衰变时释放伽马射线,射线石可生命始研究人员估计,和陨何开陨石将氨基酸--生命的构成要素送到了我们的星球 。随着总伽马射线剂量的增加 ,现在,如氨基酸--那么它可能有助于地球上的生命进化。简单分子之间的反应,将溶液密封在玻璃管中
,这一过程可能提供了制造生物大分子所需的热量 ,如铝-26(26Al)--已知存在于早期碳质软骨岩中
,
在以前的实验室实验中
,这项研究提供了伽马射线催化反应可以产生氨基酸的证据
,甘氨酸、α-氨基丁酸和谷氨酸)和β-氨基酸(如β-丙氨酸和β-氨基丁酸)在辐照溶液中的产量上升 。但需要液态水和热量。α-氨基酸(如丙氨酸 、其成员含有大量的水和小分子,Kebukawa和一个新的团队想观察辐射是否可能促进了早期陨石中氨基酸的形成
。一种高能辐射
。
研究人员将甲醛和氨溶解在水中,
