В центре Млечного Пути нашли химическую «золотую жилу»: в газовом облаке открыли более 120 молекул

Астрономы обнаружили неподалеку от центра нашей Галактики гигантское молекулярное облако G+0.633-0.0604 с рекордным разнообразием химических соединений. В газовом скоплении на южной окраине комплекса Стрелец B2 ученые зафиксировали свыше 120 молекулярных видов, включая ключевые предшественники биологических молекул.
Как отмечается в исследовании, опубликованном в репозитории arXiv, обнаруженный набор включает все шесть базовых химических элементов земной жизни (углерод, водород, кислород, азот, фосфор и серу). Речь идет не о признаках внеземной жизни, а о сложной пребиотической химии — базовом «сырье», из которого при подходящих условиях могут формироваться аминокислоты, нуклеотиды и липиды.
Кирпичики для мембран и ДНК
Среди находок астрофизики выделяют сразу несколько редких соединений:
- Этаноламин — базовый строительный блок для фосфолипидов, формирующих клеточные мембраны. Это всего лишь второе подтвержденное обнаружение этого вещества в открытом космосе;
- sp-гликоламид — структурный изомер глицина (простейшей аминокислоты);
- Три изомера цианометанимина — вещества, участвующие в цепочках синтеза аденина, одного из четырех азотистых оснований ДНК и РНК.
По информации Phys.org, облако G+0.633 расположено всего в 32 световых годах от знаменитого скопления G+0.693, где ранее открыли около 40% всех известных в космосе молекул. Сходство состава оказалось настолько высоким, что авторы назвали новый объект первым полноценным «астрохимическим близнецом» главного космического химзавода Галактики. Это доказывает, что сложный синтез органики — не уникальная аномалия, а регулярный процесс при определенных физических условиях.

Почему облако стало видно телескопам
Главным драйвером химических реакций ученые считают низкоскоростные ударные волны от столкновения газовых потоков. Эти волны мягко сдирают ледяные оболочки с межзвездных пылинок, высвобождая замороженные молекулы в газ, где их могут уловить радиотелескопы.
Наблюдения проводились с помощью радиотелескопов Yebes и IRAM в Испании, а также чилийской обсерватории APEX. Спектральные линии в спектре G+0.633 оказались вдвое уже, чем у его соседа, что позволяет астрономам четче разделять слабые радиосигналы и искать еще более сложные органические цепочки.