نيزك كربوني
الكوندريتات الكربونية ، أو الكوندريتات من النوع C، هي فئة من النيازك الكوندريتية تضم ما لا يقل عن 8 مجموعات معروفة، بالإضافة إلى العديد من النيازك غير المصنفة . وتشمل بعضًا من أقدم النيازك المعروفة. ولا تمثل الكوندريتات من النوع C سوى نسبة ضئيلة (4.6%) من إجمالي النيازك الساقطة [ 1 ] .
بعض النيازك الكربونية الشهيرة هي: أليندي ، مورشيسون ، أورغويل ، إيفونا ، موراي ، بحيرة تاغيش ، مطحنة سوتر ، ووينشكومب .
وصف عام
تحتوي النيازك الكوندريتية من النوع C على نسبة عالية نسبياً من الكربون (تصل إلى 3%)، والذي يوجد على شكل جرافيت وكربونات ومركبات عضوية، بما في ذلك الأحماض الأمينية . بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على الماء والمعادن التي تأثرت بالماء. [ 2 ]
لم تتعرض النيازك الكربونية لدرجات حرارة عالية، لذا فهي لا تتأثر كثيرًا بالعمليات الحرارية. تحتوي بعض النيازك الكربونية، مثل نيزك أليندي ، على شوائب غنية بالكالسيوم والألومنيوم (CAIs). هذه مركبات نشأت مبكرًا من السديم الشمسي البدائي ، وتكثفت، وتمثل أقدم المعادن التي تشكلت في النظام الشمسي . [ 3 ] [ 4 ]
تحتوي بعض النيازك الكربونية البدائية، مثل نيزك مورشيسون من نوع CM ، على معادن ما قبل النظام الشمسي، بما في ذلك المويسانايت ( كربيد السيليكون الطبيعي ) والماس النانوي الدقيق الذي لم يتشكل على ما يبدو في النظام الشمسي. ويُرجح أن هذه المعادن قد تشكلت خلال انفجار مستعر أعظم قريب أو في محيط عملاق أحمر نابض (أو تحديدًا: نجم من نوع AGB ) قبل أن تدخل سحابة المادة التي تشكل منها النظام الشمسي. وتُطلق مثل هذه الانفجارات النجمية موجات ضغط قادرة على تكثيف سحب المادة المحيطة بها، مما يؤدي إلى تكوين سحب جديدة ونجوم وأنظمة كوكبية . [ 5 ]
يُعد نيزك فلنسبورغ (2019)، وهو نيزك كوندريتي كربوني آخر، دليلاً على أقدم وجود معروف للماء السائل في النظام الشمسي الفتي حتى الآن. [ 6 ] [ 7 ]
التركيب والتصنيف

تُصنَّف النيازك الكربونية وفقًا لتراكيب مميزة يُعتقد أنها تعكس نوع الجسم الأم الذي نشأت منه. تُسمى كل مجموعة من مجموعات النيازك الكربونية الآن برمز قياسي مكون من حرفين CX ، حيث يرمز الحرف C إلى "كربوني" (لا تبدأ أسماء أنواع النيازك الأخرى بهذا الحرف)، بالإضافة إلى حرف كبير في الموضع X ، والذي غالبًا ما يكون الحرف الأول من اسم نيزك بارز - غالبًا ما يكون أول نيزك يُكتشف - في المجموعة. غالبًا ما تُسمى هذه النيازك نسبةً إلى مكان سقوطها، وبالتالي لا تُعطي أي دليل على الطبيعة الفيزيائية للمجموعة. تُعد المجموعة CH ، حيث يرمز الحرف H إلى "معدن عالي"، الاستثناء الوحيد حتى الآن. انظر أدناه لمعرفة أصول تسمية كل مجموعة.
تحتوي العديد من مجموعات الكوندريتات الكربونية، ولا سيما مجموعتي CM و CI ، على نسب عالية (من 3% إلى 22%) من الماء، [8] بالإضافة إلى المركبات العضوية. وهي تتكون أساسًا من السيليكات والأكاسيد والكبريتيدات ، وتتميز بوجود معدني الأوليفين والسربنتين . يشير وجود المواد الكيميائية العضوية المتطايرة والماء إلى أنها لم تتعرض لتسخين كبير ( أكثر من 200 درجة مئوية) منذ تكوينها، ويُعتقد أن تركيبها قريب من تركيب السديم الشمسي الذي تكثفت منه المجموعة الشمسية . أما مجموعات أخرى من الكوندريتات الكربونية، مثل كوندريتات CO وCV وCK ، فهي فقيرة نسبيًا بالمركبات المتطايرة، وقد تعرض بعضها لتسخين كبير على الكويكبات الأم.
مجموعة CI
تتميز هذه المجموعة، التي سُميت نسبةً إلى نيزك إيفونا (تنزانيا)، بتركيب كيميائي قريب من التركيب المُقاس في الغلاف الضوئي الشمسي (باستثناء العناصر الغازية، وعناصر مثل الليثيوم التي تقل نسبتها في الغلاف الضوئي الشمسي مقارنةً بوفرتها في النيازك الكوندريتية من النوع CI). وبهذا المعنى، تُعدّ هذه النيازك، من الناحية الكيميائية، أقدم النيازك المعروفة.
تحتوي النيازك الكوندريتية من نوع CI عادةً على نسبة عالية من الماء (تصل إلى 22%)، [ 8 ] ومواد عضوية على شكل أحماض أمينية [ 9 ] ومركبات هيدروكربونية عطرية متعددة الحلقات . [ 10 ] يُعزز التغير المائي تكوينًا من السيليكات الصفائحية المائية ، والماغنيتيت ، وبلورات الأوليفين الموجودة في مصفوفة سوداء، مع احتمال غياب الكوندريتات . يُعتقد أنها لم تُسخّن فوق 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) ، مما يشير إلى أنها تكثفت في الجزء الخارجي الأبرد من السديم الشمسي.
لوحظ سقوط خمسة نيازك كوندريتية من نوع CI: إيفونا ، أورغويل ، ألايس ، تونك ، وريفيلستوك . كما عُثر على أربعة نيازك أخرى بواسطة فرق استكشاف يابانية في القارة القطبية الجنوبية. وبشكل عام، فإن هشاشة نيازك CI الشديدة تجعلها عرضة للتآكل الأرضي، ولا تبقى على سطح الأرض لفترة طويلة بعد سقوطها.
مجموعة CV

تستمد هذه المجموعة اسمها من فيجارانو (إيطاليا). وينتمي معظم هذه النيازك الكوندريتية إلى النوع البترولوجي 3.
النيازك الكوندريتية من نوع CV التي لوحظ سقوطها:
مجموعة CM
تستمد هذه المجموعة اسمها من ميغي (أوكرانيا)، لكن أشهر أعضائها هو نيزك مورشيسون الذي خضع لدراسات مستفيضة . وقد رُصدت العديد من حالات سقوط هذا النوع، ومن المعروف أن نيازك الكوندريت من نوع CM تحتوي على مزيج غني من المركبات العضوية المعقدة مثل الأحماض الأمينية وقواعد البيورين / البيريميدين . [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
شلالات الكوندريت الشهيرة من فئة CM:
- مورتشيسون
- مطحنة ساتر
- أغواس زاركاس [ 20 ] [ 21 ]
- جبيلت وينسيلوان
- وينشكومب
مجموعة CR
تستمد المجموعة اسمها من ريناتسو (إيطاليا). وأفضل مرشح للهيئة الأم هو 2 بالاس . [ 17 ]
النيازك الكوندريتية من نوع CR التي لوحظ سقوطها:
نيازك كوندريتية أخرى شهيرة من نوع CR:
- دار الغني 574 [ 22 ]
- الجوف 001
- شمال غرب أفريقيا 801
مجموعة CH
يشير الحرف "H" إلى "عالي المعادن" لأن نيازك الكوندريت من نوع CH قد تحتوي على ما يصل إلى 40% من المعادن. [ 23 ] وهذا يجعلها من أغنى مجموعات الكوندريت بالمعادن، ولا يسبقها في ذلك إلا نيازك الكوندريت من نوع CB وبعض النيازك غير المصنفة مثل NWA 12273. وكان أول نيزك تم اكتشافه هو ALH 85085. ومن الناحية الكيميائية، ترتبط هذه النيازك ارتباطًا وثيقًا بمجموعتي CR وCB. وتنتمي جميع عينات هذه المجموعة إلى النوعين البترولوجيين 2 أو 3 فقط. [ 17 ]
مجموعة سي بي

تستمد المجموعة اسمها من أكثر أعضائها تمثيلاً: بينكوبين (أستراليا). [ 24 ] على الرغم من احتواء هذه الكوندريتات على أكثر من 50% من معدن النيكل والحديد، إلا أنها لا تُصنف ضمن الميزوسيدريتات لأن خصائصها المعدنية والكيميائية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكوندريتات CR. [ 17 ]
مجموعة CK
تستمد هذه المجموعة اسمها من كاروندا (أستراليا). وترتبط هذه الكوندريتات ارتباطًا وثيقًا بمجموعتي CO وCV. [ 17 ]
مجموعة CO
تستمد هذه المجموعة اسمها من مدينة أورنان (فرنسا). يبلغ متوسط حجم الحبيبات الغضروفية حوالي 0.15 ملم فقط. وهي جميعها من النوع الصخري الثالث.
سقوط نيزك الكوندريت CO الشهير:
اكتشافات شهيرة:
مجموعة CL
تم الاعتراف بها رسميًا في عام 2022 [ 25 ] بعد وصف الحد الأدنى من العينات (خمسة). [ 26 ] نيزك الكوندريت CL، الذي سمي على اسم العينة النموذجية لونجانا، غني بالكوندريت والمعادن وفقير بالمواد المتطايرة.
ج غير مصنف
الأعضاء الأكثر شهرة:
- بحيرة تاغيش
- تاردا
المادة العضوية

معظم الكربون العضوي في النيازك الكربونية من نوعي CI وCM عبارة عن مادة معقدة غير قابلة للذوبان، تشبه في ذلك وصف الكيروجين . وتوجد مادة شبيهة بالكيروجين أيضاً في نيزك ALH84001 المريخي (وهو نيزك لاكوندريتي ).
يحتوي نيزك مورشيسون من نوع CM على أكثر من 96 حمض أميني خارج الأرض ومركبات أخرى بما في ذلك الأحماض الكربوكسيلية ، والأحماض الكربوكسيلية الهيدروكسيلية، والأحماض السلفونية ، والأحماض الفوسفونية ، والهيدروكربونات الأليفاتية والعطرية والقطبية ، والفوليرين ، والمركبات الحلقية غير المتجانسة ، ومركبات الكربونيل ، والكحولات ، والأمينات ، والأميدات .
الأحماض الأمينية خارج الأرض
للأحماض الأمينية الموجودة في النيازك الكربونية آثارٌ بالغة الأهمية على النظريات التي تصف وصول المركبات العضوية إلى الأرض في بداياتها وتطور الحياة لاحقًا. فبعد سقوط نيزك مورشيسون وانتشاله في أستراليا عام 1969 بفترة وجيزة، وُجد أنه يحتوي على خمسة أحماض أمينية بروتينية ( الجليسين ، والألانين ، والفالين ، والبرولين ، وحمض الجلوتاميك )، بالإضافة إلى 12 حمضًا أمينيًا غير بروتيني ، من بينها حمض ألفا-أمينوإيزوبيوتيريك والإيزوفالين ، وهما حمضان نادران على الأرض. [ 27 ] ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الأحماض الأمينية المُحددة في نيزك مورشيسون إلى 96 حمضًا، بما في ذلك 12 من الأحماض الأمينية البيولوجية العشرين الشائعة، إلى جانب مئات أخرى تم اكتشافها ولكنها لا تزال غير مُحددة. [ 28 ] وفي حين أن وفرة الأحماض الأمينية الموجودة في التربة الأرضية تُشكل مصدرًا محتملاً للتلوث، فإن معظم الأحماض الأمينية المُحددة في مورشيسون نادرة أو غائبة على الأرض. [ 29 ]
Amino acids may be structurally chiral, meaning that they have two possible non-superimposable mirror image structures, termed enantiomers. Conventionally, these are referred to as left-handed (L) and right-handed (D) by analogy with glyceraldehyde. Living beings use L-amino acids, although there is no apparent reason why one enantiomer is favoured over the other as they behave equivalently in biological systems.[30] In contrast with terrestrial biology, early laboratory studies, including the famous Miller-Urey Experiment, have shown that amino acids may form under a range of possible abiotic conditions with equal (racemic) mixtures of D- and L-enantiomers.[31] Thus, the ratios between enantiomers for a given amino acid may discriminate between biotic and abiotic formation mechanisms. In the first characterisation of amino acids in Murchison, all chiral examples were present in racemic mixtures indicating an abiotic origin.[27] This is consistent with proposed sythetic pathways, as the formation of isovaline and other α-dialkyl amino acids in CM chondrites has been attributed to the Strecker synthesis which produces racemic mixtures of enantiomers.[32]

Ehrenfreund et al. (2001)[9] found that amino acids in CI chondrites Ivuna and Orgueil were present at much lower concentrations than in CM chondrites (~30%), and that they had a distinct composition high in β-alanine, glycine, γ-ABA, and β-ABA but low in α-aminoisobutyric acid (AIB) and isovaline. This implies that they had formed by a different synthetic pathway, and on a different parent body from the CM chondrites.
Enantiomeric excesses observed in extraterrestrial amino acids
في الآونة الأخيرة، تم تحديد أحماض أمينية من عدة نيازك كوندريتية كربونية ذات فائض كبير من المتصاوغ L. وقد وُجدت فائضات من المتصاوغ L تتراوح بين 3 و15% في العديد من الأحماض الأمينية غير البروتينية ثنائية الألكيل ألفا في نيازك مورشيسون وموراي. [ 33 ] ويُشير غيابها في الأنظمة البيولوجية، بالإضافة إلى الإثراء الكبير بالنظائر الثقيلة للكربون -13 والديوتيريوم مقارنةً بالقيم الأرضية، إلى أصلها خارج الأرض. [ 34 ] وقد دعمت دراسة إضافية لفائض L-أيزوفالين، الذي يصل إلى 20.5% في مجموعة من النيازك الكوندريتية الكربونية، فرضية مفادها أن زيادة التغيرات الحرارية المائية للنيزك المضيف ترتبط بزيادة فائض المتصاوغ L الملحوظ. [ 35 ] كما تم الإبلاغ عن فائض كبير من المتصاوغ L للأحماض الأمينية ألفا-H، إلا أن هذه الحالات تُشكل إشكالية أكبر نظرًا لاحتمالية التلوث الأرضي. [ 36 ] يحتوي نيزك تاغيش ليك الكوندريتي غير المصنف من النوع C2 على فائض من حمض الأسبارتيك L يصل إلى حوالي 60%، وتشير قياسات نظائر الكربون إلى أصل خارج الأرض نظرًا للإثراء الكبير بنظير الكربون 13. [ 37 ] في تاغيش ليك، تُظهر الأحماض الأمينية المُكوِّنة للبروتين فائضًا كبيرًا من L، بالإضافة إلى مخاليط راسيمية: فقد وُجد أن حمض الجلوتاميك والسيرين والثريونين تحتوي على فائض من L يتراوح بين 50 و99%، بينما كان الألانين راسيميًا. [ 37 ]
لقد طُرحت فرضية مفادها أن وفرة الأحماض الأمينية من النوع L، الملاحظة في النيازك الكربونية، ناتجة عن اختلافات في سلوك تبلور المتماثلات الضوئية. [ 38 ] وقد ثبت أن الضوء فوق البنفسجي المستقطب دائريًا يُولّد وفرة من النوع L في الأحماض الأمينية المتبلورة في ظروف تجريبية تحاكي التغيرات التي تحدث على الكويكبات، ويُعتقد أن هذا هو المصدر الرئيسي خارج الأرض لكسر التناظر الكيرالي (أي تفضيل أحد المتماثلين الضوئيين على الآخر). [ 39 ] ومن الجدير بالذكر أنه لم تُلاحظ سوى وفرة من المتماثل الضوئي L في الأحماض الأمينية خارج الأرض، مما يشير إلى أن العملية غير الحيوية المسؤولة عن إثراء المتماثلات الضوئية قد تكون المصدر الأصلي لانتقائية الأحماض الأمينية من النوع L الملاحظة حاليًا في الحياة على الأرض.
الآثار المترتبة على البصمات الحيوية خارج الأرض
اقترحت وكالة ناسا عتبة "سلم الكشف عن الحياة" التي تتجاوز 20% من الفائض المتماثل في الأحماض الأمينية لتمييز البصمات الحيوية خارج الأرض. ولكن، كما ذُكر سابقًا، أظهرت دراسات حديثة على النيازك الكربونية ودراسات تجريبية تكميلية أن مسارات غير حيوية قد تُنتج فائضًا متماثلًا أكبر. ولتحديد عدم التماثل الكيرالي (الفائض المتماثل) ذي الأصل البيولوجي، أكد جلافين وآخرون (2020) [ 38 ] على ثلاثة معايير يجب توافرها: عدم التماثل الكيرالي، والتركيب النظائري الخفيف للكربون -13 ، والتوزيع المبسط للمتزامرات البنيوية . إذا وُجد أن توزيع الأحماض الأمينية في عينة خارج الأرض غير متماثل كيراليًا ، ويُظهر تفضيلًا للمتزامرات البنيوية، ويحمل نقصًا في الكربون -13 والنيتروجين -15 والديوتيريوم مقارنةً بالمواد غير العضوية المرتبطة به، فقد يُقدّم ذلك دليلًا قويًا على أصله البيولوجي. مع الاهتمام الحالي بمهام إعادة العينات من الكويكبات الكربونية (مثل OSIRIS-REx ) والمريخ بقيادة ناسا ووكالات الفضاء الأخرى، فإن التحليل اللاحق للعينات العائدة الخالية من التلوث الأرضي سيوفر أفضل فرصة لاكتشاف المؤشرات الحيوية المحتملة في النظام الشمسي.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ بيشوف، أ.؛ جايجر، ت. (1995). "نيازك الصحراء: تحديد المواقع، وتصنيف الصدمات، ودرجة التجوية، والمقارنة" . علم النيازك . 30 (1): 113-122 . Bibcode : 1995Metic..30..113B . doi : 10.1111/j.1945-5100.1995.tb01219.x . ISSN 0026-1114 .
- ^ بوهلر (2013). النيزك: Urmaterie Aus Dem Interplanetaren Raum . بازل: سبرينغر بازل ايه جي . ص. 130. ردمك 978-3-0348-6667-5.
- ^ راوخفوس ، هورست (2005). التطور الكيميائي ونشوء الحياة . سبرينغر لينك بوشر. برلين، هايدلبرغ: سبرينغر برلين هايدلبرغ . ص. 83. ردمك 978-3-540-27666-1.
- ^ ماركل ، جريجور (2015). Minerale und Gesteine: علم المعادن - علم البترول - الكيمياء الجيولوجية (3. Aufl ed.). بيلرين [وا]: سبرينغر سبيكتروم. ص. 420. ردمك 978-3-662-44628-7.
- ↑ مارتن فيويغ: الكربونات القديمة دليل على وجود الماء، على موقع Wissenschaft.de بتاريخ 22 يناير 2021. أقدم الكربونات في النظام الشمسي، على موقع EurekAlert! بتاريخ 20 يناير 2021.
- ↑ بيشوف، آدي؛ ألكسندر، كونيل م. أو. دي.؛ بارات، جان أليكس؛ بوركهارت، كريستوف؛ بوسمان، هينر؛ ديجيرينغ، ديتليف؛ دي روكو، توماسو؛ فيشر، مايك؛ فوكنبرغ، توماس؛ فوستوكوس، ديونيسيس الأول؛ جاتاتشيكا، جيروم؛ غودينيو، خوسيه ر. أ.؛ هاريس، دينيس؛ هاينلين، ديتر؛ هيلمان، يان ل. (15 يناير 2021). "الكوندريت القديم والفريد من نوعه من النوع C1، فلنسبورغ - نظرة ثاقبة على العمليات الأولى للتغير المائي، والتكسير، وتنوع الأجسام الأم الحاملة للماء والتركيبات الصخرية" . مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 293 : 142–186 . doi : 10.1016/j.gca.2020.10.014 . hdl : 1885/275630 . ISSN 0016-7037 .
- ↑ هاتشيسون، روبرت (2006). النيازك: دراسة بترولوجية وكيميائية ونظائرية . علوم الكواكب في كامبريدج ( الطبعة الأولى). كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ص 42. ISBN 978-0-521-03539-2.
- 1 2 نورتون، أو. ريتشارد (2002). موسوعة كامبريدج للنيازك . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ص 121-124 . ISBN 978-0-521-62143-4.
- 1 2 إهرنفرويند، باسكال؛ دانيال ب. جلافين؛ أوليفر بوتا؛ جورج كوبر؛ جيفري ل. بادا (2001). "الأحماض الأمينية خارج الأرض في أورغويل وإيفونا: تتبع الجسم الأم للكوندريتات الكربونية من النوع CI" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 98 (5): 2138-2141 . Bibcode : 2001PNAS...98.2138E . doi : 10.1073 / pnas.051502898 . PMC 30105. PMID 11226205 .
- ↑ وينغ، مايكل ر.؛ جيفري ل. بادا (1992). "أصل الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات في النيازك". أصول الحياة وتطور المحيط الحيوي . 21 ( 5-6 ): 375-383 . Bibcode : 1991OLEB...21..375W . doi : 10.1007/BF01808308 . S2CID 11504324 .
- ↑ "بالي" . قاعدة بيانات النشرة النيزكية . معهد القمر والكواكب.
- ↑ "بخارى" . قاعدة بيانات النشرة النيزكية . معهد القمر والكواكب.
- ↑ "Grosnaja" . قاعدة بيانات النشرة النيزكية . معهد القمر والكواكب.
- ↑ "كابا" . قاعدة بيانات النشرة النيزكية . معهد القمر والكواكب.
- ↑ "موكويا" . قاعدة بيانات النشرة النيزكية . معهد القمر والكواكب.
- ↑ "فيجارانو" . قاعدة بيانات النشرة النيزكية . معهد القمر والكواكب.
- 1 2 3 4 5 "كوندريت كربوني" Meteorite.fr: كل ما يتعلق بالنيازك: التصنيف مؤرشف بتاريخ 12-10-2009 في Wayback Machine
- ↑ نيميروف، ر.؛ بونيل، ج.، محرران. (28 أبريل 2012). "نيزك ساتر ميل" . صورة فلكية لليوم . ناسا . تم الاسترجاع في 6 مايو 2012 .
- ↑ بيرس، بن ك.د.؛ بودريتز، رالف إي. (2015). "بذر الأرض ما قبل التكوين: وفرة القواعد النيتروجينية في النيازك ومسارات التفاعل المحتملة". المجلة الفيزيائية الفلكية . 807 (1): 85. arXiv : 1505.01465 . Bibcode : 2015ApJ...807...85P . doi : 10.1088/0004-637X/807/1/85 . S2CID 93561811 .
- ↑ "نشرة نيزكية: دخول أغواس زاركاس" . www.lpi.usra.edu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أغسطس 2020 .
- ↑ "قد يحمل نيزك غير عادي، أكثر قيمة من الذهب، اللبنات الأساسية للحياة" .
- ↑ "دار الغني 574" . قاعدة بيانات النشرة النيزكية . معهد القمر والكواكب.
- ↑ نورتون، أو. ريتشارد (2002). موسوعة كامبريدج للنيازك . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج. ص 139. ISBN 978-0-521-62143-4.
- ↑ "بينكوبين" . قاعدة بيانات النشرة النيزكية . معهد القمر والكواكب.
- ↑ جاتاتشيكا، جيروم؛ مكوبين إف إم؛ جروسمان جيه؛ بوفيه إيه؛ شابو إن إل؛ دورازيو إم؛ جودريتش سي؛ جريشاك إيه؛ جروس جيه؛ كوماتسو إم؛ مياو بي؛ شرادر دي (2022). "النشرة النيزكية، العدد 110" (ملف PDF) . علم النيازك والكواكب . 57 (11): 21022105. Bibcode : 2022M & PS...57.2102G . doi : 10.1111/maps.13918 . hdl : 11568/1160522 . S2CID 253089085 .
- ^ ميتزلر، ك. هيزل، العاصمة؛ باروش، J.؛ ولفر، E.؛ شنايدر، جي إم؛ هيلمان، JL. بيرندت، J.؛ وآخرون . (2021). "مجموعة لونجانا (CL) من الكوندريتات الكربونية" (PDF) . Geochimica et Cosmochimica Acta . 304 : 1– 31. بيب كود : 2021GeCoA.304....1M . دوى : 10.1016/j.gca.2021.04.007 . S2CID 234847404 .
- 1 2 كفينفولدن، كيث؛ لوليس، جيمس؛ بيرينغ، كاثرين؛ بيترسون، إيتا؛ فلوريس، خوسيه؛ بونامبيروما، سيريل؛ كابلان، آي آر؛ مور، كارلتون (1970). "دليل على وجود أحماض أمينية وهيدروكربونات خارج الأرض في نيزك مورشيسون" . مجلة نيتشر . 228 (5275): 923-926 . Bibcode : 1970Natur.228..923K . doi : 10.1038/228923a0 . ISSN 1476-4687 . PMID 5482102. S2CID 4147981 .
- ↑ جلافين، دانيال ب.؛ ألكسندر، كونيل م. أو. دي.؛ أبونتي، خوسيه س.؛ دوركين، جيسون ب.؛ إلسيلا، جيمي إي.؛ يابوتا، هيكارو (1 يناير 2018)، "الفصل 3 - أصل وتطور المادة العضوية في الكوندريتات الكربونية وعلاقتها بأجسامها الأم" ، في أبريو، نيدا (محرر)، النيازك والكويكبات البدائية ، إلسيفير، ص 205-271 ، doi : 10.1016/b978-0-12-813325-5.00003-3 ، hdl : 2060/20180004493 ، ISBN 978-0-12-813325-5تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2023
- ↑ كرونين، جون ر.؛ تشانغ، شيروود (1993)، "المادة العضوية في النيازك: التحليلات الجزيئية والنظائرية لنيزك مورشيسون" ، في غرينبيرغ، ج.م.؛ ميندوزا-غوميز، س.إكس.؛ بيرونيلو، ف. (محررون)، كيمياء أصول الحياة ، المجلد 416، دوردريخت: سبرينغر هولندا، الصفحات 209-258 ، Bibcode : 1993ASIC..416..209C ، doi : 10.1007/978-94-011-1936-8_9 ، ISBN 978-94-011-1936-8تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مايو 2023
- ↑ ميلتون، آر سي دي إل؛ ميلتون، إس سي إف؛ كينت، إس بي إتش (5 يونيو 1992). "التخليق الكيميائي الكامل لإنزيم D: تُظهر المتماثلات الضوئية لبروتياز فيروس نقص المناعة البشرية-1 خصوصية ركائز كيرالية متبادلة" . مجلة ساينس . 256 (5062): 1445-1448 . doi : 10.1126/science.1604320 . ISSN 0036-8075 . PMID 1604320 .
- ↑ ميلر، ستانلي ل. (15 مايو 1953). "إنتاج الأحماض الأمينية في ظل ظروف الأرض البدائية المحتملة" . مجلة ساينس . 117 (3046): 528-529 . Bibcode : 1953Sci...117..528M . doi : 10.1126/science.117.3046.528 . ISSN 0036-8075 . PMID 13056598 .
- ↑ وولمان، يحيسكل؛ هافرلاند، ويليام جيه؛ ميلر، ستانلي إل. (1972). "الأحماض الأمينية غير البروتينية من التفريغ الشراري ومقارنتها بالأحماض الأمينية لنيزك مورشيسون" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 69 (4): 809-811 . Bibcode : 1972PNAS...69..809W . doi : 10.1073/pnas.69.4.809 . ISSN 0027-8424 . PMC 426569. PMID 16591973 .
- ↑ كرونين، جون ر.؛ بيتزاريلو، ساندرا (14 فبراير 1997). "زيادة التماثل الضوئي في الأحماض الأمينية النيزكية" . مجلة ساينس . 275 (5302): 951-955 . Bibcode : 1997Sci...275..951C . doi : 10.1126/science.275.5302.951 . ISSN 0036-8075 . PMID 9020072. S2CID 10979716 .
- ↑ إلسيلا، جيمي إي؛ كالهان، مايكل ب؛ جلافين، دانيال ب؛ دوركين، جيسون ب؛ بروكينر، هانز (2011). "توزيع وتركيب النظائر المستقرة للأحماض الأمينية من الببتيدات الفطرية: تقييم احتمالية التلوث النيزكي" . علم الأحياء الفلكي . 11 (2): 123-133 . Bibcode : 2011AsBio..11..123E . doi : 10.1089/ast.2010.0505 . ISSN 1531-1074 . PMID 21417942 .
- ↑ جلافين، دانيال ب.؛ كالهان، مايكل ب.؛ دوركين، جيسون ب.؛ إلسيلا، جيمي إي. (2010). "تأثير عمليات الجسم الأم على الأحماض الأمينية في الكوندريتات الكربونية: الأحماض الأمينية في الكوندريتات الكربونية" . علم النيازك والكواكب . 45 (12): 1948-1972 . doi : 10.1111/j.1945-5100.2010.01132.x . hdl : 2060/20100032396 . S2CID 62883414 .
- ↑ جلافين، دانيال ب.؛ إلسيلا، جيمي إي.؛ ماكلين، هانا ل.؛ أبونتي، خوسيه س.؛ باركر، إريك ت.؛ دوركين، جيسون ب.؛ هيل، دولوريس هـ.؛ كونولي، هارولد س.؛ لوريتا، دانتي س. (2021). "الأحماض الأمينية خارج الأرض والزيادة في المتصاوغ L في النيازك الكربونية من نوع CM 2، أغواس زاركاس ومورتشيسون" . علم النيازك والكواكب . 56 (1): 148-173 . Bibcode : 2021M & PS...56..148G . doi : 10.1111/maps.13451 . hdl : 10150/638053 . ISSN 1086-9379 . S2CID 212671033 .
- 1 2 جلافين، دانيال ب.؛ إلسيلا، جيمي إي.؛ بيرتون، آرون س.؛ كالهان، مايكل ب.؛ دوركين، جيسون ب.؛ هيلتس، روبرت و.؛ هيرد، كريستوفر د.ك. (2012). "زيادة غير عادية في الأحماض الأمينية البروتينية غير الأرضية في نيزك بحيرة تاجيش: زيادة الأحماض الأمينية في نيزك بحيرة تاجيش" . علم النيازك والكواكب . 47 (8): 1347-1364 . doi : 10.1111/j.1945-5100.2012.01400.x . S2CID 52227545 .
- 1 2 جلافين، دانيال ب.؛ بيرتون، آرون س.؛ إلسيلا، جيمي إي.؛ أبونتي، خوسيه س.؛ دوركين، جيسون ب. (10 يونيو 2020). "البحث عن عدم التناظر الكيرالي كمؤشر حيوي محتمل في نظامنا الشمسي" . مراجعات كيميائية . 120 (11): 4660-4689 . Bibcode : 2020ChRv..120.4660G . doi : 10.1021/ acs.chemrev.9b00474 . ISSN 0009-2665 . PMID 31743015. S2CID 208185504 .
- ^ جارسيا، أدريان د. مينيرت، كورنيليا. سوغاهارا، هارونا؛ جونز، نيكولا C .؛ هوفمان، سورين V.؛ مايرهنريش، أوي ج. (16 مارس 2019). “التكوين الفيزيائي الفلكي للجزيئات غير المتماثلة وظهور التحيز اللولبي” . حياة . 9 (1): 29. بيب كود : 2019الحياة....9...29 G. دوى : 10.3390/life9010029 . ISSN 2075-1729 . بمك 6463258 . بميد 30884807 .
- النيازك الكربونية في موسوعة علم الأحياء الفلكي وعلم الفلك ورحلات الفضاء
- جيلمور، آي.؛ رايت، آي.؛ رايت، ج. (1997). أصول الأرض والحياة . بليتشلي: الجامعة المفتوحة. ISBN 978-0-7492-8182-3.
روابط خارجية
- صور النيازك الكربونية من موقع Meteorites Australia - Meteorites.com.au
- أنواع النيازك
- مركبات الكربون
