歐幾裡得太空望遠鏡揭示了

歐幾里德任務於 7 月 1 日啟動,旨在研究暗物質和暗能量,以回答有關為什麼我們的宇宙膨脹得越來越快的重大問題。圖片來源:ESA/C。卡羅

薩里大學的研究人員利用歐幾里德太空望遠鏡的新數據證實了他們的天文物理模型,展示了銀河系引力如何影響星團。隨著歐洲太空總署( ESA ) 發布其歐幾里德太空望遠鏡的第一個發現,薩里大學的科學家們正在慶祝從數據中獲得的新見解。薩里大學天文物理學副教授 Denis Erkal 博士研究銀河系的引力如何將星團拉開,從而產生拖尾穿過銀河系的恆星流。現在,他關於這種情況如何發生的模型(下面的影片)已被歐幾裡得的數據證實。

金屬在生物功能中的作用

每個生物體都使用微量的金屬來執行 突尼西亞 電話號碼庫 生物功能,包括呼吸、轉錄、將食物轉化為能量或任何重要的生命過程。

自從單細胞生物漂浮在地球最早的海洋中以來,生命就以這種方式使用金屬。生物體內近一半的酵素(在細胞中進行化學反應的蛋白質)需要金屬,其中許多是過渡金屬,因其在元素週期表中佔據的位置而命名。

鐵在早期生物發育中的首要地位現在,來自密西根大學、加州理工學院和加州大學洛杉磯分校的一群科學家認為,鐵是生命中最早、也是唯一的過渡金屬。他們的研究今天(9 月 9 日)發表在《美國國家科學院院刊》

「我們提出了一個激進的建議:鐵是生命最初也是唯一的過渡金屬,」密西根大學地球與環境科學系助理教授耶娜·約翰遜說。 “我們認為生命只依賴於與其相互作用的金屬,而富含鐵的早期海洋將使其他過渡金屬基本上看不見。”

研究方法和歷史生物化學見解

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為了探討這個想法,約翰遜與加州大學 為您的企業投資合約生命週期管理的主要原因 洛杉磯分校教授瓊·瓦倫丁和加州理工學院研究員泰德·普斯特斯特一起。 瓦倫丁是一位生物無機化學家,他對最早的生命如何從微觀進化到當今複雜生物體的增殖產生了興趣。具體來說,她想知道在早期生命中哪些金屬被納入酵素中,以便有機體能夠進行必要的生命過程。她多次聽到其他研究人員說,在地球歷史的前半段,海洋中充滿了鐵。 「你必須明白,在我的生物化學和生物無機化學領域,在醫學和生活中,鐵是一種微量元素。這些元素含量很少,」瓦倫丁說。 “當這些人告訴我鐵不是微量元素時,我大吃一驚。”

鐵的地質和生物學意義

約翰遜的團隊研究鐵的形成和早 阿根廷數據 期海洋生物地球化學,而普斯特則熟悉表明早期海洋富含鐵的地質證據,特別是一種稱為 Fe(II) 的鐵離子。 Fe(II) 很容易溶解在水中,並且可能是太古代時期海洋中發現的主要金屬,這個地質時期始於約 40 億年前,結束於約 25 億年前。 太古宙的終結以「大氧化事件」為標誌。此時,生命進化出了產氧光合作用的能力。研究人員稱,在接下來的十億年裡,地球的海洋從富含鐵的缺氧海洋轉變為今天的含氧水體。這也會將 Fe(II) 氧化成 Fe(III),使其不溶。

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