研究团队分析了嫦娥五号和嫦娥六号返回的月壤,在微米及更小尺度上识别出多种含氮有机物形态,包括颗粒状碎片、矿物表面薄层和包裹体。相关成分以碳、氮和氧为主,大多呈非晶结构,部分还含有酰胺官能团。
这些化合物不是生命证据。天文学和行星科学中的“有机物”只表示以碳为基础的一类化合物,既可由生物过程形成,也可由陨石、彗星、辐射和非生物化学产生。月球表面不具备已知生命长期生存所需的稳定大气和液态水环境。
研究人员结合氢、碳和氮同位素,判断有机物在抵达月面后经历了进一步改造。一次次撞击可加热、蒸发和重新凝结含碳物质;太阳风带来的带电粒子也会改变月壤颗粒表层。近颗粒表面的同位素和氢碳比变化支持长期太阳风作用。
论文认为,小行星和彗星撞击是外来有机物的重要来源。不同撞击随后又会把既有物质破碎、挥发并重新沉积,使月壤成为输入与改造过程共同留下的记录。它保存的不是一份未经变化的原始样品,而是跨越长期表面演化的混合档案。
样品研究必须认真处理污染。地球环境、采样装置和保存过程都可能带入痕量有机物。团队利用微观赋存状态、同位素特征和太阳风作用痕迹来判断来源,但不同成分的贡献仍需更多样品和空白对照检验。
嫦娥五号与嫦娥六号来自不同月面区域,比较两批样品有助于判断有机物输入和表面处理是否具有普遍性。现阶段可以确认月壤保存了复杂的含氮有机化学记录;把它表述为“月球发现生命原料”仍需说明化学前体与生命本身之间的差别。
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