Všichni lidé jsou tvořeni zbytky supernovy: jak to je?

Co znamená „jsme vyrobeni z hvězdného prachu“? A co je to?

Vědci naznačují, že vesmír je mezi 13 a 14 miliardami, všech

začalo Velkým třeskem. 

Na počátku vesmíru existoval pouze vodík ahélium. Hvězdy se začaly tvořit z mraků prachu a plynu, které se zhroutily pod gravitační silou. Působí jako jaderný reaktor, přeměňují vodík na helium, helium na uhlík. Člověk je jedním příkladem uhlíkového života, jako všechno, co víme.

Mlhovina Tarantula je velká oblast tvořící hvězdy v nedaleké galaxii.

Když hvězdy skončí, onibobtnat, vylučovat vnější vrstvy. Pokud je hvězda dostatečně těžká, přejde na supernovu. Jsou to hlavně velké a starodávné hvězdy. Zanechávají za sebou drobné granule - hvězdný prach, když umírají a explodují. Studium těchto granulí poskytlo vědcům vodítka o tom, jak se hvězdy vytvořily v Mléčné dráze, a potvrdilo teorii, že lidé jsou složeni z hvězdného prachu.

A z jakých prvků se člověk skládá?

Klíčové prvky pro život na Zemi, často nazývané stavební kameny života, mohou být zkráceny jakoCHNOPS.

CHONje mnemotechnická zkratka pro čtyři nejběžnější chemické prvky v živých organismech: uhlík (C), vodík (H), kyslík (Ó) a dusík (N). Na druhou stranu zkratkaCHNOPS, což znamenáCarbon (uhlík),Hvodík (vodík),Ndusík (dusík),Óxygen (kyslík),Pfosfor (fosfor) aSulfur (síra), představuje šest nejdůležitějších chemických prvků, jejichž kovalentní kombinace tvoří většinu biologických molekul na Zemi.

Síra se používá v aminokyselinách cystein amethionin. Fosfor je základním prvkem při tvorbě fosfolipidů, což je třída lipidů, které jsou hlavní složkou všech buněčných membrán, protože mohou tvořit lipidové dvojvrstvy, které ukládají ionty, proteiny a další molekuly tam, kde jsou potřebné k provádění buněčných funkcí a jejich prevenci. od proniknutí do oblastí, kde by neměly být. Fosfátové skupiny jsou také nezbytnou součástí páteře nukleové kyseliny.

Ve studii z roku 2017 vědci poprvé katalogizovali hojnost těchto prvků v obrovském vzorku hvězd.

Potvrzení teorie

Meteorit, který spadl na Zemi poblíž Murchison, Victoria (Austrálie) v roce 1969, byl podrobně studován v roce 2017.

Shromáždil hvězdný prach za miliardyroky strávil ve vesmíru, než spadl na Zemi. Výsledky studie z roku 2017 ukázaly, že granule absorbovaly mnoho kosmických paprsků. Nejstarší zrna jsou datována zhruba před 7 miliardami let a většina z nich byla před 4,6 až 4,9 miliardami let a malá hrstka z doby před 5,6 miliardami let. Takže všechny mezihvězdné částice nalezené v Murchisonově meteoritu vznikly před vznikem naší hvězdy a sluneční soustavy.

Jediné pre-sluneční zrno viděné elektronovým mikroskopem.

Po studiu meteoritu vědci udělalizávěr, že tvorba hvězd v Mléčné dráze nebyla konstantní. Relativně velký počet částic pocházejících z doby před 4,6–4,9 miliardami let naznačuje, že tato zrna vznikla během intenzivní tvorby hvězd. 

Co to všechno znamená pro vás a pro mě?Ve skutečnosti veškerý materiál, ze kterého jsme vyrobeni, jsou umírající hvězdy. V člověku je dokonce jen malé množství hvězdného prachu, údajného začátku vesmíru před 13,8 miliardami let.

"pilíře stvoření"Výška zobrazených sloupů je pět světelných let. Barvy zvýrazňují emise několika chemických prvků. Emise kyslíku jsou zbarveny modře, síra — oranžová a vodíková a dusíková zelená. © NASA/ESA/HHT

Ve skutečnosti to potvrdila studie z roku 2017.Experiment APOGEE Galactic Evolution Experiment analyzoval složení 150 000 hvězd pomocí spektroskopie. Studie zjistila, že lidé a Mléčná dráha se skládají z 97 % ze stejných atomů.

V poslední době šli vědci při studiu této problematiky ještě dále.

Nový průzkum uhlíkové vrstvy Země

Na univerzitě v Michiganu provedli vědci zajímavou věcvýzkum spojený s jednou z hypotéz lidského původu. Je to neobvyklé, ale dokud se neprokáže, že nemůže mít právo na existenci, vědci hledají důkazy o tom, že by člověk mohl pocházet z hvězdného prachu.

Výzkumník Ji Li je jedním z autorů této studie. Věří, že většinauhlík, který je na Zemi, se objevil na Modréplaneta z mezihvězdného média. Tento materiál může a stále existuje v prostoru mezi hvězdami a galaxiemi. Vědec věří, že ke tvorbě uhlíkové „vrstvy“ na Zemi došlo po vytvoření protoplanetárního disku. V té době obklopovaly mladé slunce mraky různých sloučenin, včetně prachu a plynu. Mohly také obsahovat stavební kameny planet.

Umělcova dojmu z mladé hvězdy obklopené protoplanetárním diskem, ve kterém se formují planety. Zápočet: Evropská jižní observatoř.

Uhlík lze izolovat na pevné částice,stalo se to do jednoho milionu let po vzniku slunce. To je ve skutečnosti uhlík, který je považován za základ života na Zemi, provedl bezprecedentní cestu na naši planetu. Jedna z verzí vědců říká, že na Zemi se mohl tvořit uhlík. Jeho základem mohly být planety, které byly přítomny v plynu mlhovin, a poté klesl na skalnatou planetu ve formě sedimentu, ve kterém byly molekuly.

Uznání: NASA

Na tom se shodla řada vědců z celého světanázor, že tyto molekuly by mohly nést uhlík, ale nemohly by být vhodné pro stavbu Země, protože v důsledku vypařování nekondenzuje zpět na pevnou látku. Lee poznamenal, že tento model kondenzace používá věda již mnoho let. A tento model podpořil teorii, že během vzděláváníSluncevšechny prvky planety se vypařily a jak se disk ochlazoval, některé z těchto plynů kondenzovaly a dodávaly do pevných látek chemické přísady. Ale ne uhlík.

Tento snímek mlhoviny Severní Amerika ze Spitzerova kosmického dalekohledu NASA v roce 2011 ukazuje hvězdokupu mladých hvězd (starých asi milion let) © NASA / JPL-Caltech

Nemohlo se zkondenzovat zpět do organickéhotvar a protože, jak naznačuje nová studie, značné množství pozemského uhlíku bylo zděděno z mezihvězdného prostředí, čímž se zabránilo vypařování o sto procent. Mohl by proniknout do zemského jádra a stát se jedním ze základních stavebních kamenůPrvníformy života na naší planetě. A ve skutečnosti verze, že člověk v této interpretaci vznikl z mezihvězdného prachu, má dobrý důvod být přijatelnou možností.

Přečtěte si více

Byla vytvořena první přesná mapa světa. Co se děje s ostatními?

Algoritmus objevil novou záhadnou vrstvu uvnitř Země

Uran získal status nejpodivnější planety ve sluneční soustavě. Proč?