Ученые обнаружили крупнейшую молекулу серы в космосе — ключевое звено к происхождению жизни
Ученым удалось обнаружить в межзвездном пространстве гигантские серосодержащие кольца — сложные структуры, само существование которых в открытом космосе долгое время ставилось под сомнение. Эти данные заставляют пересмотреть современные представления о химическом составе Вселенной. Открытие меняет и наше понимание того, как зародилась жизнь на Земле, демонстрируя, что строительные блоки для биологических систем могли сформироваться непосредственно в космических глубинах.
В сердце нашей Галактики ученые обнаружили первую серосодержащую молекулу с шестичленным кольцом, скрывающуюся в межзвездном облаке. Источник: MPE/ NASA/JPL-Caltech
Находка в центре Галактики
Группа исследователей из Института внеземной физики Макса Планка совместно с учеными из Центра астробиологии идентифицировала самую крупную серосодержащую молекулу из когда-либо найденных в космосе — 2,5-циклогексадиен-1-тион (C₆H₆S). Открытие было сделано при наблюдении за молекулярным облаком G+0.693–0.027, расположенным в центре Млечного Пути, на расстоянии около 27 000 световых лет от Земли.
До этого момента астрономам удавалось фиксировать в межзвездной среде лишь простые соединения серы. Обнаружение C₆H₆S меняет правила игры: это сложная структура из 13 атомов, организованных в устойчивое шестигранное кольцо.
«Это первое однозначное обнаружение сложной кольцеобразной молекулы, содержащей серу, в межзвездном пространстве. Это важнейший шаг к пониманию химической связи между космосом и строительными блоками жизни», — отмечает ведущий автор исследования Мицунори Араки (Mitsunori Araki).
По словам ученых, открытие устанавливает прямой «химический мост» между молекулярными облаками и материалами, которые мы находим в кометах и метеоритах Солнечной системы.
Роль серы и химия глубокого космоса
Почему астрофизики ищут именно серу? Этот элемент — не просто химическая добавка, а каркас биологической жизни. Сера входит в состав ключевых аминокислот (таких как метионин и цистеин), без которых невозможен синтез белков и работа ферментов.
Тот факт, что такие массивные молекулы, как 2,5-циклогексадиен-1-тион, способны формироваться и выживать в суровых условиях радиации и вакуума, доказывает: космос — это гигантская химическая лаборатория.
Этот тезис подкрепляется и параллельным исследованием ученых из Орхусского университета. Их эксперименты показали, что на поверхности частиц космической пыли, при экстремально низких температурах, аминокислоты могут самостоятельно собираться в пептиды. Таким образом, процесс усложнения материи — от атомов к кольцам и цепочкам — начинается задолго до формирования планет.
От доставки к катализу
Как эти космические «заготовки» стали жизнью? Основная теория предполагает массивную «доставку» ингредиентов на раннюю Землю посредством кометной и метеоритной бомбардировки.
Однако для возникновения жизни одной доставки мало. Попадая на планету, эти молекулы оказывались в уникальной среде. Земные условия способствовали превращению инертных газов атмосферы и простых элементов в химически активные соединения, необходимые для запуска биологических процессов.
Именно этот тандем — космическая доставка сложной «архитектуры» и земной катализ — объясняет, почему жизнь возникла так быстро. Древнейшие следы биологической активности (например, в графитовых породах Гренландии возрастом 3,7 млрд лет) указывают на то, что биосфера начала формироваться практически сразу, как только планета достаточно остыла. Жизни не нужно было тратить миллионы лет на «изобретение» базовых молекул — они были предоставлены космосом в изобилии.
Заключение
Открытие молекулы C₆H₆S закрывает важный пробел в нашем понимании абиогенеза. Теперь мы видим, что сложные химические структуры — это не уникальная особенность Земли, а, возможно, универсальное свойство Вселенной. Космос обеспечивает «детали конструктора», а планетарные условия собирают их в единое целое.
Северное сияние
Северное сияние в Хабаровском крае!
Сегодня была мощнейшая с 2003 года магнитная буря. И вот такое красивое северное сияние удалось запечатлеть в Охотском районе 😍
В 2032 году
Астероид 2024 YR4 диаметром примерно 60 метров с большой вероятностью шлёпнется на поверхность Луны.
Если же он промахнётся и упадёт на Землю (а будет ли это считаться промахом?), то на её поверхности образуется приблизительно еще один Аризонский кратер, который в ширину простирается на 1,2 километра, а в глубину достигает 170 метров.
Но мне больше нравится сценарий с Луной. Не потому, что ссыкотно (и не таких видали, ёпта), а потому что...
...возникнет вспышка, которая будет видна с Земли невооруженным глазом, по яркости в ночном небе превзойдет Сириус и сможет сравниться с Юпитером. Продлится это примерно от пяти минут до получаса, а впоследствии ударная воронка будет остывать еще несколько часов или даже дней и светиться от этого в инфракрасном диапазоне...
но самый смак в том, что
...в межпланетное пространство ударом выбросит от 35 до 244 миллионов тонн вещества, и немалая его часть достигнет Земли. Уже через несколько дней можно будет ожидать появления в небе ярких болидов и метеорного потока с интенсивностью до сотен тысяч «падающих звезд» в час.
Аж настроение поднялось. Жду с большим нетерпением. А там, глядишь, и Бетельгейзе ебанёт. А если всё вместе, то и помереть уж можно. Термояда все равно хер дождёшься.
Всем пятницы!
UPD: есть даже точная дата - 22.12.2032, а вот точное время не указано. Любопытно, что это событие произойдет в день зимнего солнцестояния и ознаменует наступление астрономического лета. Божий промысел, не иначе.
UPD:
ладнээээ, ещё поправочка - не лето наступит астрономическое, а зима. Вот. Вроде всё)
Млечный путь
Зимний закат
Зимний закат — особое природное явление, которое отличается от закатов в другие сезоны своей холодной цветовой гаммой, особой прозрачностью воздуха и контрастами.
Характерные черты зимнего заката
Цветовая палитра: преобладают холодные тона — глубокий синий, лиловый, пурпурный, алый, оранжевый. На снегу отражаются и усиливаются оттенки неба.
Контрастность: на фоне белого снега и голых тёмных ветвей деревья и здания выделяются резкими силуэтами.
Длительность: в зимние месяцы солнце опускается к горизонту по низкой траектории, из‑за чего закат может казаться более растянутым по времени.
Оптические эффекты: в морозном воздухе, насыщенном ледяными кристаллами, нередко возникают:
солнечные столбы (вертикальные световые лучи);
гало (световые кольца вокруг солнца);
переливы и блики на кристалликах льда.
Освещённость: даже после захода солнца остаётся длительное сумеречное свечение за счёт отражения света от снега.













