В метеоритах нашли минерал, который ведет к разгадке происхождения жизни

Российские учёные из Санкт-Петербургского государственного университета впервые в мире зафиксировали наличие минерала аммония в составе метеорита. Уникальная находка была сделана в образце углистого хондрита Orgueil (CI), который упал во Франции в 1864 году недалеко от деревни Оргей. Исследование проводилось специалистами СПбГУ при участии Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН, где и хранятся фрагменты этого метеорита. Пишет Naked Science.

Объект Orgueil относится к редкому типу метеоритов, содержащих высокую концентрацию углерода и летучих элементов. Он считается близким аналогом веществ, из которых состоят астероиды Ryugu и Bennu, изучавшиеся в международных космических миссиях. В ходе анализа учёные обнаружили в составе метеорита никелистый буссенготит — [(NH4)2(Mg,Ni)(SO4)2·6H2O], ранее не встречавшийся в внеземных объектах. Этот минерал принадлежит к классу солей Туттона и является носителем аммония — важного соединения биогенного азота, необходимого для возникновения жизни.

Подтверждение присутствия аммония стало возможным благодаря работе с использованием оборудования ресурсных центров «Рентгенодифракционные методы исследования» и «Геомодель» Научного парка СПбГУ. Исследование поддержано Российским научным фондом, а его результаты опубликованы в журнале American Mineralogist.

Как отметил профессор кафедры кристаллографии СПбГУ Сергей Бритвин, открытие имеет фундаментальное значение. Присутствие такого минерала в метеоритах даёт основания пересмотреть существующие методики анализа внеземного вещества. Буссенготит может стать новым маркером для поиска аммиака в кометах и астероидах. Кроме того, он может объяснить природу аномальных полос в инфракрасных спектрах таких небесных тел, как комета Чурюмова — Герасименко и карликовая планета Церера.

По словам Бритвина, аммониевые соединения крайне трудно зафиксировать: они легко растворяются в воде и термически нестабильны. До настоящего времени их существование в космосе подтверждалось лишь косвенно, с помощью спектроскопических методов. Однако теперь в распоряжении науки есть прямой образец, пригодный для детального изучения структуры и свойств с помощью современных методов анализа, включая монокристаллическую рентгенографию.

Читайте также:

Читать нас в Дзен Новостях
Новости Рязанской области, России и мира!