【宇宙杂谈】人类首次在地球以外发现氨基酸!外星生命有望?[No.069]

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Description
前些天,有新闻说科学家在日本的“隼鸟2号”小行星探测器,从小行星“龙宫”(162173 Ryugu)取回的样本中,检测出了多达20多种的氨基酸。这是人类首次在地球以外发现氨基酸。

Comments

蔡弈凡 2022-06-17

这问题属于生物学范畴,UP您是物理大佬啊! 我高中是生物竞赛组的,虽然已经离开很久,有些东西还是记得的,刚好补充一下: 1、化学反应大部分是外消旋的,这可以用量子理论解释,不赘述。生物反应大多数有手性,那是因为大多数是酶促反应,酶有空间构象,就好比鞋模分左右,左脚鞋模只能做左脚鞋,右脚鞋模只能做右脚鞋。但是为什么生物没有进化成一半左旋一半右旋,这个可以用统计学(进化论也会用到相关理论)来解释:刚开始的微小差异、重大事件的影响导致了优势的积累和放大,最终左旋胜出。 2、这实验已经进行到更进一步了,短肽也可以形成。但是即使有了这一切,都离“生命”很远很远。因为蛋白质再复杂,它还是没办法繁殖,或者说自我复制,而“繁殖”是生命的最重要定义之一。目前地球所有的“生命”,都不是蛋白质复制成蛋白质,而是核酸编码出蛋白质。而最简单的“生命”,哪怕是病毒,分子量也大得惊人,机理更加是巧妙得可怕(所以学术界倾向于认为病毒是简化的细菌,而不是细菌的前身)。从这些简单有礼物变成分子量这么大的生命,要走的路还有很远很远。 3、根据第二点,其实可以说,氨基酸从哪里来并不是最重要的,可能是太空来的,也可以地球有,甚至可能是混合的。但是究竟哪一步让蛋白质和核酸联合在一起,才是细思极恐的。

♥ 1935 ↩ 118

青宁_QINI 2022-06-17

其实我觉得,氨基酸可能在宇宙中到处都是,只要凑成了合适的反应条件就能慢慢生成,但是氨基酸构成的蛋白质却很容易失去活性。 所以,也许在人类找遍太阳系以后,发现氨基酸可能也不算是什么新闻了(液态水同理)。

♥ 880 ↩ 14

Linvo宇宙说 2022-06-17

每次发现地球外的一些东西,就有一种奇妙的感觉[doge]

♥ 638 ↩ 24

超级赛亚炮灰 2022-06-17

人类首次在地球之外直接确认了氨基酸的存在,日本小行星探测器“隼鸟二号”从小行星“龙宫”的样本中就发现了氨基酸,我觉得没什么好惊讶的,因为我们很早的时候就已经从陨石当中,或者是通过分子光谱学在气体云当中间接的发现了复杂有机分子存在的证据,当然也包括现在已知所有形式的氨基酸,比如在猎户座星云中还有各种超新星遗迹中,我们都发现了复杂的化学分子,现在就专门有这门学科——天体化学,就是为了研究宇宙中的化学分子。 1969年在澳大利亚发现的默奇森陨石,重100公斤,它是一颗碳质球粒的陨石,和这次日本采样的这颗小行星一样,里面有机物的含量非常高,其中包含了100多种氨基酸(注意:人体必需氨基酸20种,不代表氨基酸只有20种),所以说宇宙中有氨基酸一点都不奇怪,只是日本这次的发现确认了我们之前达成的共识,以前我们发现都是间接的发现,毕竟陨石落在地球,可能已经被污染了,还有以前我们只是通过望远镜看到有机物的光谱,而日本这一次直接从3亿公里外的小行星上直接采样,所以我们获得了宇宙中存在氨基酸的直接证据。 接下来可能要问,小行星“龙宫”是啥呢?它是1999年由美国近地小行星研究小组发现的,编号是1999JU3,这颗小行星的轨道周期是474天,近日点0.96AU,远日点1.4AU(1AU:约等于地球到太阳的平均距离。),它的轨道参数和地球差不多,所以这颗小行星是对地球有威胁的近地小行星。像这种对地球有威胁的小行星,我们都会拜访的,2008年日本就开始筹划“隼鸟二号”探测这颗小行星了,并且获得了这颗小行星的命名权,正式命名它为“龙宫”,探测器于2014年从地球出发,2018年到达该小行星。探测器在小行星的表面和地下各采了一份样本,2020年返回地球,降落并回收于澳大利亚的沙漠地区。 研究小行星可以对太阳系和地球的过去有所了解,比如:样本可以通过测量水中的氢氘比来确定地球上的水是不是由小行星带来的,又比如,我们在陨石中发现有8种不同的陨石球粒,直径都小于1毫米,它们是熔融的物质经过温度骤降形成的,但我们并不清楚这些微小颗粒具体的形成模型,目前有3种猜测,1、高温星云直接凝聚,2、星云中的闪电导致尘埃融化后凝聚形成,3、星云在累积的过程中,小颗粒高速碰撞形成。也许,这次带回来的样本可以让我们知道这些问题的答案。 顺便说一句,明年还有NASA的样本要回来呢,说不准还有新发现呢。

♥ 387 ↩ 12

幻梦丶律子 2022-06-17

关于地球生命起源,目前最主流的说法是深海热液喷口假说,根据目前在深海火山喷口上的发现,不仅温度稳定能合成大分子有机物,还为细腻的酸碱中和反应提供条件,以及细胞形成的岩石壁模板,比其它假说靠谱太多了。

♥ 336 ↩ 20

已发子刊已改名 2022-06-17

[doge]我是做有机化学手性催化的,假如发现的氨基酸是单一对映体,这可能是该发现里重要的部分。因为在非手性的条件下,反应产生的手性中心应该是1:1随机的,而且在分子层面,左右镜像的反应过程是完全一致的。对于现在地球上的有机物手性,是起初非常长的时间累积成的手性催化条件,但是这种影响产生每次可能只有50.001:49.999。长期累积,直到一个偶然条件产生了非常高效的手性催化体系,如生物体的酶,才有可能使氨基酸拥有90:10之类很高的选择性。 所以发现的氨基酸不是外消旋体,很有可能是在手性环境下合成的,假如ee非常高(就是其中一个构象选多于另一个),那么是由高效的酶合成的可能性就非常大。

♥ 155 ↩ 6

枫の印记 2022-06-19

看弹幕里很多人刷 日本人的话你也信。其实其他很多国家的人也觉得,中国人说的话你也能信?(如果考虑诸如韩春雨之流的人造成的恶劣影响的话)。所以综上所述,换位思考一下,我觉得不就事论事直接开地图炮只能说明认识太浅薄

♥ 287 ↩ 32

雅败 2022-06-17

我一直在想,如果人类真的没办法突破光速(没办法做宇宙旅行),那么怎么靠谱的延续自己的生命(基因呢)? 造一艘飞船靠巨量的能量去寻找一个适合的星球,这样实在太不靠谱了。 我觉得一种方法可能是想蒲公英一样,把种子(DNA/RNA)这种很轻的东西朝着宇宙四面八方的发射出去,这样使用的能量应该不高。 即使几率很低,但是还是有可能降落到某个可能适合的环境生根发芽。

♥ 108 ↩ 48

一世义忠仁 2022-06-17

对于为什么现在生物氨基酸都是L-氨基酸,一个假说是“矿物催化表面选择”。对于一些矿物质来说,L-氨基酸比D-氨基酸的亲和性更强,更容易被矿物的表面吸附、结合、反应,这导致了最早的氨基酸手性的破缺,而这个现象由于瓶颈效应延续了下去,形成了今天的局面

♥ 85

翼龙天空 2022-06-17

卧槽,Linvo,茂茂,豆先生,一起纠缠了[笑哭]

♥ 49 ↩ 6

小马狂热 2022-06-25

对于那些纠结“硅基生物”之类的人,我只想说,如果你遇见的外星人和你有很大差异,那你和他的交流恐怕也很困难吧,况且我们都没有见过,研究肯定更难,为什么我们不先研究和我们相似的,容易研究的部分呢?[不问天_吃瓜]

♥ 55 ↩ 12

zczlovejyq 2022-06-17

然而一大堆人还认为的是这颗探测器是造假的[藏狐]

♥ 41 ↩ 24

人菜瘾又大的叶蛇 2022-06-17

看来我的身份瞒不住了[思考]

♥ 35 ↩ 7

LovelyzKei宝 2022-06-17

我看科普上说:可观测宇宙内大约有2万亿个星系。银河系只能算中小星系。也包含了大约2000亿到4000亿颗恒星。那么恒星附近的行星就会更多。那么行星的数量非常可怕。而根据推测不可观测宇宙的大小是可观测宇宙的1500倍!那这个数字将会更加庞大!宜居带上的星球上形成智慧生命的概率就算百亿分之一。那宇宙内智慧生命也会多得可怕!

♥ 39 ↩ 18

郭永怀 2022-06-17

今天五星连珠,渡劫成功[吃瓜],开心[妙啊]

♥ 34 ↩ 3

bili_452936326 2022-06-20

这种视频里的弹幕评论也是传统艺能了,像是研究人员滴的汗,自己合成的,日本的不可信这些言论都冒出来了,过于愚蠢令人哭笑不得[翻白眼]

♥ 45 ↩ 4

饭团蟹 2022-06-17

我记得有个探索外太空的想法,把一个自己会造自己的机器发射出去,等到了某个星球就开始自己挖矿建造自己,然后再发射…时间对于宇宙来说可能真不重要,或许带着氨基酸或基因去探索宇宙算是最划算的?

♥ 33 ↩ 13

无量塔姬言 2022-06-17

这视频怎么有这么多杠精弹幕啊[微笑]

♥ 27 ↩ 2

飛翔的魚 2022-06-17

怎么这期视频的弹幕和评论区充满了各种妖魔鬼怪[辣眼睛]

♥ 26 ↩ 5

煙滅ノ影 2022-06-17

关于氨基酸的左右,我不是很了解。就感觉有没有可能是最初的生命使用的氨基酸既有左式的也有右式的,但是左式的从竞争中胜出了,之后就都是左式的了...

♥ 34 ↩ 6