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Astrobiology2020Dec01Vol.20issue(12)

標準的な核酸塩基とグリシンのシアン化物ベースのプレバイオティクス合成は、初期の地球への高速の影響によって開始されたグリシンの前偏光合成合成

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

若い惑星の化学環境は、原生動物の溶解後に残る体の影響によって大きな影響を受けると想定されています。私たちは、一酸化炭素、メタン、および分子窒素が支配する還元惑星雰囲気の下でのこれらの体の衝撃の化学的影響を探ります。Terawatt High-Powerレーザーシステムを使用して、影響をシミュレートしました。私たちの実験結果は、すべてのRNA標準核塩基のワンポット衝撃 - プラズマ開始合成と、モンモリロナイトの存在下でこのタイプの大気で最も単純なアミノ酸グリシンが可能であることを示しています。このワンポット合成は、シアン化水素(HCN)のde novo形成から始まり、シアノアセチレンや尿素などの中間体を介して進行します。

若い惑星の化学環境は、原生動物の溶解後に残る体の影響によって大きな影響を受けると想定されています。私たちは、一酸化炭素、メタン、および分子窒素が支配する還元惑星雰囲気の下でのこれらの体の衝撃の化学的影響を探ります。Terawatt High-Powerレーザーシステムを使用して、影響をシミュレートしました。私たちの実験結果は、すべてのRNA標準核塩基のワンポット衝撃 - プラズマ開始合成と、モンモリロナイトの存在下でこのタイプの大気で最も単純なアミノ酸グリシンが可能であることを示しています。このワンポット合成は、シアン化水素(HCN)のde novo形成から始まり、シアノアセチレンや尿素などの中間体を介して進行します。

Chemical environments of young planets are assumed to be significantly influenced by impacts of bodies lingering after the dissolution of the protoplanetary disk. We explore the chemical consequences of impacts of these bodies under reducing planetary atmospheres dominated by carbon monoxide, methane, and molecular nitrogen. Impacts were simulated by using a terawatt high-power laser system. Our experimental results show that one-pot impact-plasma-initiated synthesis of all the RNA canonical nucleobases and the simplest amino acid glycine is possible in this type of atmosphere in the presence of montmorillonite. This one-pot synthesis begins with de novo formation of hydrogen cyanide (HCN) and proceeds through intermediates such as cyanoacetylene and urea.

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