분자 복잡성을 조사하여 외계 생명체 사냥

화학 공간.
화학 공간.나오미 존슨, 리 크로닌

지구 너머의 생명체를 찾는 데 있어 가장 일반적인 접근 방식 중 하나는 다음과 같습니다. 생체특징이라 불리는 것: 생명체에 의해 생성되는 화학물질의 표시. 최근의 금성에서 포스핀 검출 가능. 그러나 이를 위해서는 관련될 수 있는 모든 화학 물질을 탐지하려는 실질적인 과제는 말할 것도 없고 생명이 어떻게 생겼는지, 어떻게 작동하는지에 대해 많은 가정을 해야 합니다. 이제 애리조나 주립 대학의 팀은 생체 신호에 대한 새로운 접근 방식을 제시했습니다. 이는 보다 광범위하게 생명을 찾을 수 있고 우주 탐사선에 적합할 수 있습니다.

아이디어는 특정 화학 물질을 찾는 것이 아니라 우연히 대량으로 형성될 가능성이 없는 복잡한 분자를 찾는 것입니다. 그들은 분자 조립(MA) 번호라고 불리는 결합 수에 따라 분자에 복잡성 점수를 할당하는 알고리즘을 개발했습니다. 이 숫자는 우주 탐사선에 맞는 장비를 사용하여 측정할 수 있으며, 특정 영역에서 복잡한 분자를 발견하면 그곳을 더 자세히 살펴봐야 한다는 큰 단서가 됩니다.

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"이 방법을 사용하면 생화학에 대한 사전 지식 없이도 생명을 식별할 수 있습니다." 말했다 연구 공동저자인 ASU 지구 및 우주 탐사 학교의 Sara Imari Walker. “따라서 미래의 NASA 임무에서 외계 생명체를 검색하는 데 사용될 수 있으며 완전히 새로운 실험과 정보를 제공하고 있습니다. 우주에 생명이 존재하는 본질과 생명이 없는 상태에서 생명이 어떻게 출현할 수 있는지를 최종적으로 밝혀내기 위한 이론적 접근 화학."

영리한 부분은 이 방법이 삶의 모습에 대한 가정을 피한다는 것입니다. 생명체는 무생물보다 더 복잡한 분자를 확실히 생산하는 것 같습니다. 따라서 우리는 생명체를 찾기 위해 복잡성의 흔적을 따라갈 수 있습니다.

그뿐만 아니라 화학 시스템이 정보를 처리하는 방법에 대해 더 많이 이해하면 다른 분야에서도 획기적인 발전을 이룰 수 있습니다.

“우리는 이것이 지구와 다른 세계의 생명체의 기원을 이해하는 완전히 새로운 접근 방식을 가능하게 할 것이라고 생각합니다. 실험실 실험에서 새로운 생명체 시스템을 식별합니다.”라고 글래스고 대학교의 박사후 연구원이자 ASU 졸업생인 Cole Mathis가 말했습니다. 공저자. “정말 실용적인 관점에서 생명체가 어떻게 스스로 조직하고 조직화할 수 있는지 이해할 수 있다면 복잡한 분자를 생산하면 이러한 통찰력을 활용하여 신약과 신소재를 설계하고 제조할 수 있습니다.”

해당 연구는 저널에 게재되었습니다. 네이처커뮤니케이션즈.

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