Найти в Дзене

Секреты древнего Марса открывает формальдегид

Обнаруженные на Марсе органические материалы возможно, согласно новому исследованию, произошли из атмосферного формальдегида. Формальдегид (H2CO) - простое органическое вещество, которое может образовываться в результате различных химических реакций в атмосферах планет. H2CO является хорошо растворимой и обладает высокой реакционной способностью, потенциально может играть значительную роль в абиотическом образовании органических молекул. Ученые из Университета Тохоку провели исследование, предметом которого является возможность ранних атмосферных условий на Марсе способствовать образованию органических соединений, необходимых для биологических процессов. Результаты, опубликованные в Scientific Reports, дают интригующее представление о возможности того, что на Марсе в далеком прошлом могла существовать жизнь. Исследовалось возможность образовываться в атмосфере Марса формальдегид а. Формальдегид является предшественником важных молекул, которые могут образовываться в результате химическ

Обнаруженные на Марсе органические материалы возможно, согласно новому исследованию, произошли из атмосферного формальдегида. Формальдегид (H2CO) - простое органическое вещество, которое может образовываться в результате различных химических реакций в атмосферах планет. H2CO является хорошо растворимой и обладает высокой реакционной способностью, потенциально может играть значительную роль в абиотическом образовании органических молекул.

Ученые из Университета Тохоку провели исследование, предметом которого является возможность ранних атмосферных условий на Марсе способствовать образованию органических соединений, необходимых для биологических процессов. Результаты, опубликованные в Scientific Reports, дают интригующее представление о возможности того, что на Марсе в далеком прошлом могла существовать жизнь. Исследовалось возможность образовываться в атмосфере Марса формальдегид а. Формальдегид является предшественником важных молекул, которые могут образовываться в результате химических или физических процессов, являющихся строительными блоками белков и РНК, необходимые для жизни. Используя усовершенствованную компьютерную модель, команда смоделировала потенциальный состав атмосферы раннего Марса, чтобы изучить возможность образования формальдегида. Модель была основана на предположении, что атмосфера будет богата углекислым газом, водородом и монооксидом углерода.

Моделирование предполагает, что древняя марсианская атмосфера, возможно, служила постоянным источником формальдегида, который потенциально мог привести к образованию различных органических соединений. Это поднимает интригующую возможность того, что часть органического материала, обнаруженного на поверхности Марса, возможно, произошла из атмосферы, особенно в течение двух самых ранних геологических эпох.

Диаграмма, показывающая образование формальдегида (H2CO) в теплой атмосфере древнего Марса и его превращение в молекулы, жизненно важные для жизни в океане. Автор: Шунго Кояма.
Диаграмма, показывающая образование формальдегида (H2CO) в теплой атмосфере древнего Марса и его превращение в молекулы, жизненно важные для жизни в океане. Автор: Шунго Кояма.

Данное исследование дает важнейшее представление о химических процессах, которые, возможно, происходили на древнем Марсе, и дает ценные ключи к пониманию возможности существования жизни на планете в прошлом. Ведущий автор исследования Шунго Кояма объясняет, что, выявляя условия, благоприятные для образования биологических молекул, исследование расширяет наше понимание потенциала Марса для поддержания жизни в прошлом. Затем команда планирует проанализировать геологические данные, собранные марсоходами НАСА, чтобы лучше понять органические материалы из ранней истории планеты. Они надеются сравнить ожидаемые изотопные характеристики углерода древнего формальдегида с образцами с Марса, чтобы лучше понять процессы, которые сформировали органическую химию Марса.

Первоисточник: “Atmospheric formaldehyde production on early Mars leading to a potential formation of bio-important molecules” by Shungo Koyama, Arihiro Kamada, Yoshihiro Furukawa, Naoki Terada, Yuki Nakamura, Tatsuya Yoshida, Takeshi Kuroda and Ann Carine Vandaele, 9 February 2024, Scientific Reports.
DOI: 10.1038/s41598-024-52718-9