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恒星系统是通过分子云在不同阶段的崩溃,进而在他们的有生之年返回大量的原子和分子材料丰富核合成到星际介质。在这个循环之间的交互恒星和星际介质…

恒星系统是通过分子云在不同阶段的崩溃,进而在他们的有生之年返回大量的原子和分子材料丰富核合成到星际介质。在这个循环星际介质的恒星和星系之间的互动,深入了解化学进化是天体化学的核心。分子化学成分系统的变化随着星际云的发展从扩散云密集静止分子云恒星形成区域和原生行星盘。
在“RNA世界”(碱基,核糖糖、磷酸、氨基酸)核糖核酸是生命的前任。披露RNA世界假设的“秘密”地球上生命的起源(和其他地方?),第一步是了解,小生命起源以前的分子可以形成特别强调多远的复杂性在前生物化学进行星际云的发展对形成恒星和行星磁盘。
卡西尼最大的行星探索任务测量显示土卫六大气层举办极其复杂的有机化学和分子可能相似的结构和包含相同的官能团pre-biological分子在地球上。这个极其复杂的化学泰坦远远超过在其他环境中在我们的太阳系。泰坦,因此,给我们提供了一个独特的机会来研究生物合成的开始。
寻找小生命起源以前的分子以及它们如何演变的复杂性对生物分子在空间的构建块(星际介质、原生行星盘和行星大气层)对后续生物细胞进化和生命的起源,这一研究课题将解决以下三个主题:
1。最先进的广播和太赫兹接收器精密光谱学的分子在原恒星和行星系统:高光谱分辨率、超高灵敏度大的单孔远红外/ submm / mm望远镜干涉仪。
2。高分辨率旋转光谱(MW / mm / submm实验角度)和量子化学理论基础。
3所示。实验和理论研究的基本反应在非常低的温度。太赫兹分子光谱的作用,特别注意超冷孤立分子离子:碳正离子和负碳离子的化学反应。

关键字:转动光谱,反应动力学,复杂的有机分子,分子天文望远镜,干涉法、外差技术,恒星形成区域,原生行星盘,行星大气层,毫米/亚毫米波段


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