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astronomy

Artist's impression of the Cassini spacecraft flying through the ice plumes of Enceladus, Saturn's moon

生命留下的痕迹

生命留下的模式 Self portrait · Photo courtesy of Dr. Fabian Klenner 搜寻地球之外的生命正转向一个新领域:隐藏在分子中的统计秩序 编者按 Fabian Klenner 博士是加州大学河滨分校行星科学助理教授,也是发表于《自然·天文学》的一项研究合著者。该研究提出了一种全新的统计框架,旨在从有机分子中识别生命活动留下的痕迹。他的研究长期聚焦于太阳系中的海洋世界,尤其是土星卫星土卫二和木星卫星木卫二,以及未来可能用于判断地球之外是否存在生命的探测仪器与方法。目前,他参与美国国家航空航天局木卫二快船任务,并协助规划未来的土卫二探测计划。本次访谈于 2026 年 6 月进行。 — Adelina 数十年来,寻找地球之外生命的工作经常建立在一个看似简单的前提之上:找到正确的分子。例如氨基酸或脂肪酸,也就是生命化学活动留下的分子特征。然而,仅仅发现这些化合物从来不足以证明生命的存在。它们能够在太空中自然形成,能够出现在陨石之中,也能够在模拟早期行星化学环境的实验室实验里产生。生命会制造它们,而宇宙本身即使没有生命参与,同样也会制造它们。 发表在《自然·天文学》上的一项研究提出了另一种思考方式。真正值得关注的,或许并不是存在哪些分子,而是这些分子如何被组织起来。研究人员发现,生命系统会在相关有机化合物中留下独特的统计模式,而这种模式并不会在非生物化学过程中自然重现。这种特征并不储存在某一个单独的分子之中,而是从分子彼此之间的关系中显现出来。 这项研究借鉴了一个看似与天体生物学相距甚远的领域:生态学。生态学家用来衡量生态系统中物种丰富度与均匀度的多样性指标,在分子世界中竟然同样适用。研究团队将这一框架应用于约一百组数据,涵盖微生物、土壤、化石、陨石以及实验室合成样本,结果能够稳定地区分生物来源与非生物来源的材料。更引人注目的是,即使在经历长期降解之后,包括已经化石化的恐龙蛋壳在内的样本,仍然保留着能够被识别的规律痕迹。 我们与这项研究的合著者 Fabian Klenner 进行了对谈,讨论这种组织性特征究竟揭示了什么,以及它对于在土卫二、木卫二及其他天体上寻找生命意味着什么。 Multidimensional scaling plot showing the statistical dissimilarity between amino acid samples of biotic origin (green), abiotic origin (pink), and mixed samples (blue). Biotic and abiotic samples cluster […]

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Groundbreaking celestial discovery: JWST observations reveal potential biosignatures in the atmosphere of exoplanet K2-18b, located within its star's habitable zone. Cambridge University researchers led by Dr. Madhusudhan have identified chemical signatures consistent with dimethyl sulfide and/or dimethyl disulfide—compounds strongly associated with biological processes on Earth. While scientists maintain scientific caution about these findings, they represent the most compelling evidence yet of possible extraterrestrial life markers.

生命信号?JWST在遥远行星大气中发现关键生物特征

Dr. Nikku Madhusudhan, Image credit: Atlantic Studios 在诱人的证据与确凿的发现之间 人类探索地外生命的努力迎来重要时刻。根据2025年4月17日发表于《天体物理学杂志通讯》的研究报告,一支由剑桥大学尼库·马杜苏丹博士(Dr. Nikku Madhusudhan)领导的团队,利用先进的中红外探测技术对系外行星K2-18 b进行了观测,并首次捕捉到了与地球生命相关的分子存在信号。这一发现或将改写我们对宇宙生命的认知,也让我们离“我们是否孤独”这个古老问题的答案更近一步。 可能改变一切的观测 行星 K2-18 b,这颗位于狮子座、距离我们约124光年的“天外来客”,正成为天文学家瞩目的焦点。它的个头很特别,质量约为地球的8.6倍,半径则是地球的2.6倍,恰好处于“超级地球”与“迷你海王星”这两类行星的界限之间。更引人遐想的是,韦伯太空望远镜(JWST)此前已通过近红外波段探测到其大气中存在甲烷(CH₄)和二氧化碳(CO₂)等含碳分子。基于这些发现,K2-18 b被视为“Hycean世界”(指在富氢大气层下覆盖着全球性液态水海洋的宜居行星)的潜力候选者。 如今,借助韦伯望远镜搭载的中红外仪器(MIRI),科学家们首次得以在更长的波段(约6至12微米)“看清”K2-18 b。这些全新的观测数据显示出独特的光谱特征,而这些特征似乎与二甲基硫醚(DMS)和/或二甲基二硫(DMDS)的存在高度吻合。这一发现非同小可,因为这两种化合物在地球上被视为强有力的潜在“生物信号” – 它们几乎完全由生命体,特别是海洋中的浮游植物等微生物,代谢产生并释放到大气中。 “这是一条完全独立的证据链,” 该研究的主要作者、英国剑桥大学的马杜苏丹博士解释说,“我们使用了与之前不同的观测仪器和光波波段,两者的数据没有任何重叠。而且,这次我们探测到的(DMS/DMDS)信号非常清晰和强烈。” Visual data representation: This spectral analysis graph depicts K2-18 b’s transmission spectrum captured by JWST’s MIRI instrument. Yellow circles with error bars indicate actual measurements of atmospheric molecular absorption, while the black

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