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実験室内での宇宙塵再現が生命起源解明へ新たな道を拓く

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実験室じっけんしつ内ないでの宇宙塵うちゅうじん再現さいげんが生命せいめい起源きげん解明かいめいへ新あたらたな道みちを拓ひらく

N2
20/02/2026327
実験室内での宇宙塵再現が生命起源解明へ新たな道を拓く
0:00

宇宙塵うちゅうじんを実験室内じっけんしつないで再現さいげんするという試こころみは、かつては空想科学くうそうかがくの域いきを出でないものと思おもわれていた。しかし、オーストラリア・シドニー大学だいがくで材料ざいりょう・プラズマ物理学ぶつりがくを専攻せんこうするリンダ・ロスルド氏しは、まさにこの課題かだいに挑戦ちょうせんし、実際じっさいに宇宙塵うちゅうじんの生成せいせいに成功せいこうしたのである。彼女かのじょの研究成果けんきゅうせいかは、米国べいこく天文学会てんもんがっかいが発行はっこうする「アストロフィジカルジャーナル(ApJ)」に発表はっぴょうされ、注目ちゅうもくを集あつめている。
宇宙塵うちゅうじんは、宇宙うちゅうを構成こうせいする不可欠ふかけつな物質ぶっしつであり、星ほしの形成けいせいや有機分子ゆうきぶんしの生成せいせいなど、生命せいめいの起源きげんに深ふかく関与かんよしている。星間空間せいかんくうかんには無数むすうの宇宙塵うちゅうじんが存在そんざいし、彗星すいせいや隕石いんせきの成分せいぶんとしても知しられている。
しかし、地球上ちきゅうじょうで宇宙塵うちゅうじんを直接ちょくせつ採取さいしゅし、詳細しょうさいに分析ぶんせきすることは極きわめて困難こんなんである。なぜなら、地球ちきゅうに降ふり注そそぐ宇宙由来うちゅうゆらいの粒子りゅうしの多おおくは大気圏突入時たいきけんとつにゅうじに燃もえ尽つきてしまい、たとえ隕石いんせきとして地表ちひょうに到達とうたつした場合ばあいでも、その発見はっけんと回収かいしゅうは容易よういではないからだ。
こうした背景はいけいのもと、ロスルド氏しは実験室じっけんしつで宇宙塵うちゅうじんを再現さいげんすることにより、地球生命ちきゅうせいめいの起源きげんに迫せまる新あたらたなアプローチを提案ていあんしている。同氏しは「生命せいめいの起源きげんという大おおきな謎なぞを解明かいめいするためには、その構成要素こうせいようそがいかなる経路けいろをたどってきたのかを明あきらかにする必要ひつようがある」と強調きょうちょうする。すなわち、地球上ちきゅうじょうの炭素たんそがどこで誕生たんじょうし、どのような経過けいかを経へてアミノ酸さんなどの有機分子ゆうきぶんしを形成けいせいするに至いたったのか、という根本的こんぽんてきな問といに向むき合あっているのである。
アミノ酸さんは、初期地球しょきちきゅうにおいて最初さいしょに現あらわれた分子ぶんしの一ひとつであり、生命活動せいめいかつどうの根幹こんかんをなすタンパク質合成しつごうせいなどに不可欠ふかけつである。しかし、アミノ酸さんが地球上ちきゅうじょうで自然発生しぜんはっせいしたのか、それとも宇宙うちゅうからもたらされたのかについては、依然いぜんとして議論ぎろんが続つづいている。
ロスルド氏しは、宇宙塵うちゅうじんを模擬的もぎてきに生成せいせいすることが、こうした化学進化かがくしんかの過程かていを実験的じっけんてきに検証けんしょうするための有効ゆうこうな手段しゅだんになると考かんがえている。
ロスルド氏しとシドニー大学だいがくのデービッド・マッケンジー教授きょうじゅは、窒素ちっそと二酸化炭素にさんかたんそ、さらに炭素たんそおよび水素すいそから成なるアセチレンを真空状態しんくうじょうたいのガラス管内がらすかんないに注入ちゅうにゅうし、1万まんボルトの電圧でんあつを1時間じかんにわたって加くわえることで「グロー放電ほうでん」と呼よばれるプラズマ状態じょうたいを作つくり出だした。この環境下かんきょうかで、気体中きたいちゅうの電子でんしが活発かっぱつに運動うんどうし、微粒子びりゅうしが凝集ぎょうしゅうすることで、数すうミリグラム規模きぼのナノ粒子状りゅうしじょうの宇宙塵うちゅうじんが生成せいせいされたのである。生成せいせいされた塵ちりはシリコンウェハー上じょうに付着ふちゃくさせて分析ぶんせきされ、その物理的ぶつりてき・化学的かがくてき特徴とくちょうが詳細しょうさいに調査ちょうさされた。
ロスルド氏しは、「自然界しぜんかいの複雑ふくざつさには及およばないものの、巨星きょせいや超新星ちょうしんせいの残骸ざんがい、あるいは星雲周辺せいうんしゅうへんの環境かんきょうに近ちかい条件じょうけんを再現さいげんすることを目指めざしている」と述のべている。こうして得えられた人工塵じんこうじんは、宇宙塵うちゅうじんが形成けいせいされた直後ちょくごの状態じょうたいに非常ひじょうに近ちかく、地球ちきゅうに到達とうたつするまでに経へる多様たような化学変化かがくへんかを解明かいめいする上うえで貴重きちょうな手てがかりを提供ていきょうするという。
今後こんごは、さまざまな条件下じょうけんかで塵ちりを生成せいせいし、そのデータベースを構築こうちくすることが課題かだいとなる。ロスルド氏しは「将来しょうらい的には、私わたしたちが生成せいせいした塵ちりが本物ほんものの宇宙塵うちゅうじんにより近ちかづき、特定とくていの隕石いんせきとの比較ひかくが可能かのうになることを期待きたいしている」と語かたる。
この研究けんきゅうは、宇宙空間うちゅうくうかんにおける有機物生成ゆうきぶつせいせいの過程かていを巧たくみに再現さいげんしたものとして、専門家せんもんかから高たかく評価ひょうかされている。米べいイエール大学だいがくのダマンビール・グレワル氏しは、「本研究ほんけんきゅうは、観測かんそくと実験じっけんの間あいだに存在そんざいする大おおきな隔へだたりを埋うめるものだ」と指摘してきし、「恒星環境下こうせいかんきょうかで複雑ふくざつな有機物ゆうきぶつが生成せいせいされた可能性かのうせいが高たかく、これは太陽系たいようけいのみならず銀河系ぎんがけい全体ぜんたいに普遍的ふへんてきに見みられる現象げんしょうであることを示唆しさしている」と述のべている。すなわち、生命せいめいに不可欠ふかけつな化学要素かがくようそが、銀河系ぎんがけい各地かくちの惑星系わくせいけいにも広ひろく存在そんざいする可能性かのうせいが高たかいという新あたらたな視点してんをもたらしているのである。

출처: CNN
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댓글

N516%
N410%
N342%
N29%
N124%

어휘 (26)

空想科学くうそうかがくN2
사이언스 픽션명사
プラズマ物理学ぶつりがくN2
플라즈마 물리학명사
専攻せんこうするN2
전공동사
挑戦ちょうせんするN2
시련동사
米国べいこく天文学会てんもんがっかいN2
미국천문학회명사
星間空間せいかんくうかんN2
별들 사이의 공간명사
彗星すいせいN2
혜성명사
採取さいしゅするN2
수집동사
降ふり注そそぐN2
떨어지다동사
大気圏たいきけんN2
대기명사
燃もえ尽つきるN2
모두 다 타버린다동사
構成要素こうせいようそN2
구성성분명사
根幹こんかんN2
핵심명사
タンパク質しつN2
단백질명사
窒素ちっそN2
질소명사
二酸化炭素にさんかたんそN2
이산화탄소명사
炭素たんそN2
탄소명사
アセチレンN2
아세틸렌명사
グロー放電ほうでんN2
발광방전명사
微粒子びりゅうしN2
소립명사
凝集ぎょうしゅうN2
응집명사, 동사
ナノ粒子りゅうしN2
나노입자명사
超新星ちょうしんせいN2
초신성명사
残骸ざんがいN2
유적명사
示唆しさするN2
제안동사
惑星系わくせいけいN2
행성계명사

문법 (3)

명사 + におけるN2
장소, 시간, 상황에서 어떤 일이 일어나는 것을 나타냅니다; 주로 문어체, 격식 있는 표현에서 사용됩니다.宇宙空間における有機物生成の過程を巧みに再現したものとして、専門家から高く評価されている。
명사 + をめぐってN2
어떤 주제에 대해 여러 의견, 논쟁, 활동이 이루어지는 것을 나타냅니다.アミノ酸が地球上で自然発生したのか、それとも宇宙からもたらされたのかについては、依然として議論が続いている。
명사 + のみならずN1
의미는 だけでなく...또한...입니다; 격식 있는 글에서 사용합니다.恒星環境下で複雑な有機物が生成された可能性が高く、これは太陽系のみならず銀河系全体に普遍的に見られる現象であることを示唆している。

질문

ロスルド氏しが実験室じっけんしつで宇宙塵うちゅうじんを再現さいげんしようとした主おもな理由りゆうは何なにですか。

1/5
A宇宙塵の美しさを観察するため
B宇宙塵の商業利用を目指すため
C地球生命の起源に迫るため
D宇宙塵を大量生産するため

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