Page 12 - No26
P. 12
ASZTEROIDA A LABORA
BEKÖSZÖNŐ TÓRIUMBAN
Naprendszerben, ahol a víz és a CO2
jégként volt jelen. Ebben a térrészben az
alacsony hőmérsékleten képződött anyag
a domináns, míg a magas hőmérsékletű
anyag ritka. Körülbelül 3 millió évvel
később a radioaktív elemek bomlása elég
magasra emelte a belső hőmérsékletet
ahhoz, hogy a fagyott víz megolvadjon. A
víz több millió évig reagált a kőzettel,
amíg a hőmérséklet ismét le nem esett. A
víz-kőzet reakciók során a kezdeti
vízmentes ásványok fokozatosan
víztartalmú ásványokká változtak.
Körülbelül 1 milliárd éve történt
becsapódás széttördelte az eredeti
szülőaszteroidát. Az ütközési ponttól távol
származó törmelékek, újra összeálltak és
létrehozták a Ryugu-t. A minták nemesgáz
izotópjainak arányai alapján arra lehet
következtetni, hogy körülbelül 5 millió
évvel ezelőtt, valószínűleg a Jupiter
gravitációs hatására került a Ryugu a
jelenlegi Föld-közeli pályájára.
Az elvégzett munka a Ryugu minták
első szerves analízise. A Ryugu minták egy
vegyületeket mutattak ki a nitrogén A tanulmány biológiailag fontos részét steril körülmények között tárolták
heterociklusos molekulák keresése során. nitrogén heterociklusokat azonosított egy és még évekig fogják vizsgálni. A NASA
A felszínről (A0106) és a mélyebb 2016-ban útjára indított Osiris-Rex
rétegből (C0107) vett minták uracil aszteroidában. Azt azonban még nem minta-visszatérítési űrszondája, amely
tudjuk, hogy ezek az összetett molekulák
koncentrációjában megfigyelt különbség, hogyan jöttek létre egyszerűbb 2020-ban ~ 60g mintát vett, a szintén
összefügghet az energetikai részecskék, prekurzorokból. Egy elképzelés szerint földközeli szenes Bennu aszteroida
például ultraibolya fotonok és kozmikus létrejöhettek formaldehidből, felületéről, ez év szeptemberében fogja azt
sugarak által kiváltott változás ammóniából és hidrogéncianidból vízzel visszajuttatni a Földre. Ez lehetőséget fog
mértékének különbségeivel. A tanulmány reagálva, de ezeket az egyszerűbb nyújtani a Ryugu és a Bennu aszteroidák
határozottan azt sugallja, hogy az ilyen, mintáinak közvetlen összehasonlítására. A
prebiotikus érdeklődésre számot tartó molekulákat dem sikerült egyelőre sokkal több anyagmennyiség birtokában
azonosítani az aszteroida mintáiban.
molekulák általában széntartalmú A prebiotikus molekulák jelenléte az talán választ lehet majd kapni a Ryugu
aszteroidákban, köztük a Ryuguban aszteroida felszínén a napsugárzás és az minták analízise során fennmaradt
keletkeztek, és eljuthattak a korai Földre ultraibolya besugárzás által okozott zord kérdések megválaszolására is.
is. környezet, valamint a kozmikus sugárzás
Az azonosított nitrogén-heterociklusos
vegyületek koncentrációja azonban még ellenére, arra utal, hogy a Ryugu legfelső SZERKESZTŐSÉG
felszíni szemcséi képesek megvédeni a
az ilyen típusú elemzések esetében is szerves molekulákat. A minták összetétele Yokoyamaet al., Science 379, 786 (2023)
alacsony volt, nem haladta meg a néhány és a vegyületek izotóparányai alapján Nakamura et al., Science 379, 787 (2023)
tízet a milliárdod tartományban (ppb). kirajzolódott a Ryugu-anyagának Okazaki et al., Science 379, 788 (2023)
Ezért lehetséges, hogy egyes molekulákat, története. A szerves molekulák egy része a Naraoka et al., Science 379, 789 (2023)
Yabuta et al., Science 379, 790 (2023)
köztük más nukleobázisokat vagy csillagközi közegben keletkezett, tehát Oba et al. Nat Commun. 14, 1292 (2023).
cukrokat nem sikerült kimutatni. Ez nem megelőzte a Naprendszert. A Ryugu Furukawa et al., PNAS 116 (49) 24440
zárja ki annak lehetőségét, hogy ezek jelen szülőaszteroidája körülbelül 1,8–2,9 (2019)
legyenek a Ryugu-mintákban, csak a millió évvel a Naprendszer kialakulásának Oba et al. Nat Commun. 13, 2008 (2022).
kimutatási határ alatt lehetnek az kezdete után keletkezett a külső Üstökösök molekulái, Kémiai Panoráma
2019, 22. szám
alkalmazott kísérleti körülmények között.
12 KÉMIAI PANORÁMA 26. SZÁM, 2022. ÉVFOLYAM