Підписуйтеся на наш телеграм канал!
Австралійські вчені вперше створили аналог космічного пилу у лабораторних умовах
Австралійська аспірантка Лінда Лосурдо з Університету Сіднея вперше у світі створила у лабораторних умовах речовину, аналогічну космічному пилу, який трапляється у міжзоряному просторі, кометах та астероїдах. Дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, доводить, що ключові органічні сполуки, необхідні для виникнення життя, могли формуватися задовго до появи Землі.
Щоб відтворити умови навколо зір і наднових, команда використала суміш азоту, вуглекислого газу та ацетилену, яку помістили у вакуумні скляні трубки та піддали дії електричної напруги у 10 000 вольтів. Це створило плазму, подібну до космічної, де молекули руйнувалися й перетворювалися на складніші сполуки. Вони осідали у вигляді тонкого шару пилу, що містив вуглець, водень, кисень і азот — так звані CHON-елементи, які є основою органіки.

Зображення лабораторно синтезованого пилу, отримані за допомогою скануючого електронного мікроскопа, свідчать про агрегацію, згладжування поверхні під дією іонного бомбардування та ущільнення внаслідок відпалу. Джерело: The Astrophysical Journal (2026). DOI: 10.3847/1538–4357/ae2bfe
Отримані частинки продемонстрували характерні інфрачервоні спектральні відбитки — «хімічні підписи», за якими астрономи визначають склад пилу у космосі. За словами Лосурдо, тепер для дослідження органічної речовини більше не потрібно чекати падіння метеоритів — її можна синтезувати на Землі та аналізувати у контрольованих умовах.
Експеримент також показав, як CHON-елементи можуть об’єднуватися у складні органічні структури, подібні до тих, що знайдено в метеоритах. Це дає підстави припускати, що органічні речовини потрапили на Землю у ранній період її формування разом із космічним пилом, який виникав у оболонках старих зір або після вибухів наднових.
Команда планує створити базу даних інфрачервоних відбитків синтезованого пилу, яка стане інструментом для астрономів у пошуку органіки у Всесвіті. Це відкриття розширює можливості для вивчення умов, за яких могла зародитися хімія життя, і дозволяє по-новому поглянути на процеси формування органічних сполук у космосі.