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propionamida detectada en el espacio por primera vez | Astronomía

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Propionamida (VS2H5PEQUEÑO2), una alquilamida compleja con doce átomos, es la molécula similar a un péptido más grande detectada en el espacio, según un nuevo estudio realizado por Dr. Juan Li del Observatorio Astronómico de Shanghai y la Academia de Ciencias de China.

Sagitario B2 es una nube molecular gigante de gas y polvo ubicada a unos 390 años luz del centro de la Vía Láctea. Sagitario B2 es la región de color rojo anaranjado brillante en el centro a la izquierda de la imagen, que está centrada en el centro galáctico. Crédito de la imagen: ESO / APEX / MSX / IPAC / NASA.

«Las proteínas, como los componentes básicos de las células vivas, son un componente esencial de los sistemas vivos en la Tierra», escribieron el Dr. Li y sus colegas de China, Japón, Francia, Alemania, Estados Unidos y Ucrania en su artículo.

«Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos entre sí por el enlace peptídico -NHCO-«.

«Debido al alto peso molecular y la abundancia extremadamente baja de la fase gaseosa, la detección de proteínas en el medio interestelar en la etapa actual de desarrollo de las instalaciones de observación parece ser una tarea formidable».

«Por lo tanto, las moléculas con enlaces similares a péptidos son de particular interés para nuestra comprensión de las posibles vías de formación de proteínas en el espacio».

En su estudio, los astrónomos se centraron en el complejo de nubes moleculares gigantes Sagitario B2 (Sociedad de gestión patrimonial B2).

«Sgr B2 es la región de formación estelar masiva Localizado cerca del centro galáctico ”, escribieron.

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«Ha demostrado ser uno de los mejores terrenos de caza de moléculas orgánicas complejas en el medio interestelar».

“Se han detectado muchas moléculas prebióticas en esta fuente, como la molécula ramificada iC3H7CN y la molécula quiral CH3CHCH2O. «

«Sgr B2 contiene dos sitios principales de formación de estrellas, Sgr B2 (N) y Sgr B2 (M), los cuales albergan varios núcleos densos, compactos y calientes».

Analizaron los espectros de Sgr B2 obtenidos con el Instituto de Radioastronomía Milimétrica (IRAM) telescopio de 30 m en Pica Veleta, España.

También utilizaron datos interferométricos de archivo de la Encuesta ReMoCA (reexplorando la complejidad molecular con ALMA).

«Nuestros resultados proporcionan una fuerte evidencia de una propionamida compacta y caliente con alta abundancia en los núcleos calientes del complejo de nubes Sgr B2», escribieron los investigadores.

“Desde un punto de vista químico, la presencia de propionamida no es sorprendente. «

«Como acetamida sustituida y el tercer miembro de la familia química de las amidas, es probable que la propionamida tenga mecanismos de formación similares o asociados a los de las dos amidas más pequeñas: formamida y acetamida».

«Esta detección sugiere que grandes moléculas similares a péptidos pueden formarse y sobrevivir durante el proceso de formación de estrellas y pueden formar moléculas más complejas en el medio interestelar».

A papel sobre los resultados se publicarán en el Diario de astrofísica.

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Juan Li et al. 2021. Propionamida (C2H5PEQUEÑO2): La molécula similar a un péptido más grande del espacio. ApJ, en la prensa; arXiv: 2108.05001

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Una fuente cósmica contamina el espacio intergaláctico con 50 millones de soles de materia

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Una fuente cósmica contamina el espacio intergaláctico con 50 millones de soles de materia

Tremendas explosiones en una galaxia cercana a la Vía Láctea vierten a su entorno material equivalente a unos 50 millones de soles. Los astrónomos han cartografiado este evento de contaminación galáctica en alta resolución, obteniendo importantes pistas sobre cómo el espacio entre galaxias se llena de elementos químicos que eventualmente se convertirán en los componentes básicos de nuevas estrellas.

Estos descubrimientos se realizaron cuando el equipo internacional estudió NGC 4383, una galaxia espiral en la constelación de Coma Berenices, utilizando un instrumento del Very Large Telescope (VLT) llamado Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE).

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mu Space amplía la colaboración de la estación terrestre con RBC Signals

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mu Space amplía la colaboración de la estación terrestre con RBC Signals

Estación terrestre de satélite. Foto: Señales RBC

espacio mu se asoció con Transmisiones internacionales de RBC (RBC Signals), ya que parece mejorar las instalaciones de las estaciones terrestres en Tailandia y otros países del sudeste asiático. Ambas compañías creen que esto supondrá un paso adelante en el desarrollo de estas instalaciones en la región. Las dos empresas anunciaron su colaboración el 22 de abril.

mu Space es una empresa tailandesa de satélites polifacética. Fabrica plataformas satelitales enfocadas a satélites pequeños, que desarrolla y fabrica. También proporciona servicios de extremo a extremo, incluido un conjunto completo de soluciones de construcción satelital y acceso a servicios de Internet satelital.

RBC Signals busca brindar soluciones globales de comunicaciones de datos por satélite, ofreciendo soluciones de comunicaciones espaciales seguras en todas las bandas de frecuencia principales que utilizan una red global. Las dos empresas también han trabajado juntas anteriormente, con mu Space actuando como proveedor de soporte de instalaciones y mantenimiento para el alojamiento y la coubicación de la antena satelital durante tres años en la región oriental de Tailandia.

“Esta asociación marca un hito importante en nuestra misión de avanzar en la tecnología satelital en Tailandia y el Sudeste Asiático. Juntos, buscamos explorar nuevas fronteras en las instalaciones de estaciones terrestres satelitales, aportando soluciones innovadoras a la región”, dijo James Yenbamroong, director ejecutivo y director de tecnología de mu Space, en un comunicado.

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La primera radiografía del mundo de un solo átomo.

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La primera radiografía del mundo de un solo átomo.

Pensar en las radiografías puede desencadenar recuerdos de huesos rotos o de revisiones dentales. Pero esta luz extremadamente energética puede mostrarnos mucho más que nuestros huesos: también se utiliza para estudiar el mundo molecular, incluso las reacciones bioquímicas en tiempo real. Sin embargo, el problema es que hasta ahora los investigadores nunca han podido estudiar un solo átomo con rayos X.

Los científicos pudieron caracterizar un solo átomo mediante rayos X. No sólo pudieron distinguir el tipo de átomos que estaban viendo (había dos diferentes), sino que también pudieron estudiar el comportamiento químico de estos átomos.

“Los átomos se pueden observar de forma rutinaria con microscopios de sonda de barrido, pero sin rayos X no se puede saber de qué están hechos. Ahora podemos detectar exactamente el tipo de un átomo en particular, un átomo a la vez, y medir simultáneamente su estado químico”, dijo el autor principal, el profesor Saw Wai Hla de la Universidad de Ohio y el Laboratorio Nacional de Argonne. A declaración.

“Una vez que logremos esto, podremos rastrear materiales hasta el límite último de un solo átomo. Esto tendrá un enorme impacto en las ciencias médicas y medioambientales y tal vez incluso conduzca a una cura que podría tener un enorme impacto en la humanidad. Este descubrimiento transformará el mundo.

Microscopía de barrido de conjuntos supramoleculares de terbio, con el átomo de terbio en el centro de cada estructura.

Crédito de la imagen: Ajayi et al., Nature, 2023.

El trabajo permitió rastrear un átomo de hierro y un átomo de terbio, elemento que pertenece a los llamados metales de tierras raras. Ambos fueron insertados en sus respectivos huéspedes moleculares. Un detector de rayos X convencional se ha complementado con un detector muy especial. Este último tenía una punta metálica afilada especializada que debía colocarse muy cerca de la muestra para recolectar los electrones excitados por los rayos X. Utilizando las mediciones recopiladas por la punta, el equipo pudo determinar si se trataba de hierro o terbio. eso no es todo.

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«También detectamos los estados químicos de los átomos individuales», explicó Hla. «Al comparar los estados químicos de un átomo de hierro y un átomo de terbio dentro de sus respectivos huéspedes moleculares, encontramos que el átomo de terbio, un metal de tierras raras, está bastante aislado y no cambia su estado químico, mientras que el átomo de hierro interactúa fuertemente con el hierro que lo rodea. átomo.

átomos de rubidio

Imágenes de conjuntos supramoleculares formados por seis átomos de rubidio y un átomo de hierro.

Crédito de la imagen: Ajayi et al., Nature, 2023.

La señal percibida por el detector se comparó con las huellas dactilares. Permite a los investigadores comprender la composición de una muestra, así como estudiar sus propiedades físicas y químicas. Esto podría ser clave para mejorar el rendimiento y la aplicación de una variedad de materiales comunes y menos comunes.

«La technique utilisée et le concept éprouvé dans cette étude ont innové dans la science des rayons X et les études à l'échelle nanométrique», a déclaré Tolulope Michael Ajayi, premier auteur de l'article et effectuant ce travail dans le cadre de sa tesis de doctorado. “Es más, el uso de rayos X para detectar y caracterizar átomos individuales podría revolucionar la investigación y dar lugar a nuevas tecnologías en áreas como la información cuántica y la detección de oligoelementos en la investigación médica y ambiental, por solo citar algunas. Este logro también allana el camino para instrumentos avanzados en ciencia de materiales.

El estudio se publica en la revista. Naturaleza.

Una versión anterior de este artículo fue publicada en mayo 2023.

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