MÜNCHEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Wissenschaftler haben erstmals ein komplexes, schwefelhaltiges Molekül im interstellaren Raum entdeckt. Diese Entdeckung könnte wichtige Hinweise auf die Ursprünge des Lebens liefern und zeigt, dass die chemischen Grundlagen für Leben bereits in jungen, sternlosen Molekülwolken vorhanden sind.

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Wissenschaftler ein komplexes, schwefelhaltiges Molekül namens Thiepin im interstellaren Raum nachgewiesen. Diese Entdeckung wurde in der Molekülwolke G+0.693-0.027 gemacht, einer sternbildenden Region nahe dem Zentrum der Milchstraße, etwa 27.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Forscher des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik und des CSIC-INTA Centro de Astrobiología haben dieses Molekül erstmals im Weltraum identifiziert, was bedeutende Implikationen für das Verständnis der kosmischen Ursprünge des Lebens hat.
Thiepin, auch bekannt als 2,5-Cyclohexadien-1-thion (C₆H₆S), ist ein ringförmiges, schwefelhaltiges Kohlenwasserstoffmolekül, das in biochemischen Reaktionen produziert wird. Die Forscher kombinierten astronomische Beobachtungen mit Laborexperimenten, um die Existenz dieses Moleküls in einer Region des Weltraums zu bestätigen, die einer Gas- und Staubwolke ähnelt, aus der neue Sternsysteme entstehen. Im Labor synthetisierten sie das Molekül, indem sie flüssiges Thiophenol einem 1.000-Volt-Elektroschock aussetzten und die resultierenden Thiepin-Moleküle mit einem speziell angefertigten Spektrometer analysierten.
Die chemische Struktur komplexer organischer Moleküle, die in einer protoplanetaren Scheibe nachgewiesen wurden, zeigt, dass größere schwefelhaltige Moleküle wie Thiepin bisher im interstellaren Raum schwer fassbar waren. Diese Entdeckung schließt die Lücke zwischen den in Meteoriten gefundenen organischen Verbindungen und der im Weltraum beobachteten Chemie. Thiepin ist strukturell mit Molekülen verwandt, die in Meteoritenproben gefunden wurden, was erstmals eine Verbindung zwischen der Astrochemie und dem Leben auf der Erde demonstriert.
Die Entdeckung legt nahe, dass viele weitere komplexe schwefelhaltige Moleküle im interstellaren Raum noch unentdeckt sind. Die Ergebnisse unterstützen auch jüngste Erkenntnisse der Universität Aarhus und des Instituts für Kernforschung, die zeigen, dass Peptide, ein weiterer wichtiger Bestandteil des Lebens, spontan im interstellaren Raum entstehen können. Diese und andere Entdeckungen deuten darauf hin, dass die Ursprünge des Lebens im Weltraum liegen und weitaus häufiger vorkommen als bisher angenommen.
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