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          生活在金星提示

          2020年9月14日

          Synthesized false colour image of Venus, using 283-nm and 365-nm band images taken by the Venus Ultraviolet Imager (UVI)
          金星的合成假彩色图像,使用283-nm和由金星紫外成像仪(UVI)取365nm的波段图像。 JAXA / ISAS /晓项目团队

          一个国际天文学家小组,由英国大发体育教授简·格里夫斯领导,今天宣布了一项罕见的分子的发现 - 膦 - 金星的云层。在地球上,该气体仅由工业上,或通过在无氧环境中茁壮成长微生物。

          天文学家们推测几十年来,在金星高云可以提供一个家的微生物 - 自由漂浮炎炎表面的,但仍然需要忍受非常高的酸度。膦的分子,其由氢和磷的检测,可以指向这个地球外“空中”的生活。新的发现是在自然界天文学论文中描述。

          该团队首先用在夏威夷的詹姆斯·克拉克·麦克斯韦望远镜(JCMT)来检测磷化氢,并随后颁发时间跟进他们与阿塔卡马大型毫米波/亚毫米波智利阵列(ALMA)的45个望远镜发现的。既设施观测金星在约1毫米的波长,长得比人眼能看到 - 在高海拔地区唯一的望远镜能够有效地检测这一波长。格里夫斯教授的发现工作,同时作为一个访问者天文学在剑桥大学的学院。

          物理学和天文学的大发体育的学校教授格里夫斯说:“这是一个实验做出来的纯好奇,真的 - 利用JCMT强大的技术,并思考未来的仪器。”

          我认为我们会能够排除极端情况,像被塞得满满的生物的云。当我们在金星的光谱了磷化氢的初步暗示,这是一个震撼!

          教授简·格里夫斯 天文组

          自然谨慎的初步调查结果,油渣教授和她的团队很高兴地拿到三个小时的时间与更敏感的母校天文台。恶劣的天气增加了一个令人沮丧的延迟,但6个月的数据处理后,发现被证实。

          团队成员博士安妮塔·理查兹,英国的母校区域中心和曼彻斯特大学,补充说:“我们欣慰的是,条件是擅长母校后续观察而金星是在一个合适的角度,以地球。处理数据是棘手的,但是,作为母校通常不会寻找像金星非常明亮的物体非常微妙的影响“。

          格里夫斯教授补充说:“最终,我们发现,这两个观测站看到同样的事情 - 淡淡的吸收在适当的波长是磷化氢气体,其中分子被下面的回暖云背光。”

          京都产业大学教授郎佐川然后用他的型号为金星大气解释数据,发现磷化氢存在,但稀少 - 只有大约二十分子在每十亿。

          天文学家然后跑的计算,看看是否膦可能来自金星上的自然过程。他们警告说,缺少一些信息 - 事实上,金星磷唯一的另一项研究来自一个着陆器的实验中,由苏联维加2团在1985年进行。

          Artist's impression of Venus, with an inset showing a representation of the phosphine molecules detected in the high cloud decks
          金星的艺术家印象,与示出在高云甲板检测出的膦分子的表示的插图。 ESO / M. Kornmesser / L. Calçada & NASA / JPL / Caltech

          技术科学家威廉博士班麻省理工学院领导的评估自然的方式,使磷化氢的工作。包括阳光,从表面上看,火山,或闪电向上吹的矿物质,但这些都不一些想法可以使在任何地方足够近。被发现的天然来源,使至多十分之一的磷化氢的量望远镜锯的千分之一。

          打造金星磷化氢的观测量,陆地生物将只需要工作在其最大生产能力的10%左右,根据保罗博士默剑桥大学的计算。金星上的任何微生物很可能是他们的堂兄弟地球非常不同,虽然,在Hyper-酸性条件下生存。

          土菌能吸收磷酸盐矿物质,添加氢,最终排出的磷化氢气体。它的成本他们能做到这一点,那么,为什么他们这样做是不明确的。磷化氢可能只是一个废品,但其他科学家提出的目的一样抵挡对手的细菌。

          另一个MIT的研究小组成员,博士克拉拉·索萨·席尔瓦,也考虑非氧使用的其他恒星周围行星上的生命的“biosignature”气搜索磷化氢,因为正常的化学反应,使这么少吧。

          金星上发现磷化氢是一个意外的收获!发现提出了许多问题,如任何生物能如何生存。在地球上,一些微生物可以与多达在他们的环境酸的约5%应对 - 但金星的云层几乎完全由酸。

          博士克拉拉·索萨·席尔瓦

          在太阳能系统中的其它可能的生物信号可能存在​​,像在火星和水从冰月欧洲和恩西拉德斯排气甲烷。金星上,它已被提出,黑色条纹,其中紫外光吸收可以来自微生物的菌落。晓飞船,由日本宇航局JAXA推出,目前正在绘制这些黑色条纹更了解这个“未知的紫外线吸收剂”。

          该团队认为,他们的发现是显著,因为他们可以排除很多替代方式,使膦,但他们承认,确认“生命”的存在,需要大量的工作。虽然金星的高云有温度高达一个愉快的30摄氏度,他们是令人难以置信的酸性 - 约90%的硫酸 - 冒充微生物生存有重大问题。教授莎拉·西格尔博士和雅努什petkowski,也无论是在麻省理工学院,正在研究如何能微生物保护自己液滴内。

          球队正在热切地等待着更多的望远镜时间,例如建立磷化氢是否是在云的相对温和的一部分,并寻求与生活相关的其他气体。新的太空任务也可以前往我们的邻居行星和样本就地云生命迹象进一步搜索。

          教授艾玛班斯,英国皇家天文学会主席,祝贺他们的工作团队:“在科学的一个关键问题是,是否存在超出地球上的生命,并发现通过教授简油渣和她的团队是在探索前进的关键一步。我感到特别高兴地看到英国科学家领导这样一个重要的突破 - 这是令了一回太空任务金星强烈的情况下“。

          英国科学部长阿曼达·索洛韦说:“金星几十年来一直拍摄世界各地的科学家和天文学家的想象力。

          “这一发现是非常令人兴奋的,帮助我们提高我们对宇宙的理解,甚至是否有可能在金星上有生命。我感到无比自豪,这迷人的检测是由英国领先的科学家和使用建立在我们自己的土地的一流设施工程师的一些领导。”

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          它是一种友好,平易近人学校以教物理学和天文学卓越,世界一流的研究强有力的承诺。

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