エンケラドゥスやエウロパの海への物質供給プロセス、宇宙空間でのペプチド生成、スーパーアースの磁場生成に関する新たな研究成果が発表されました。
オーフス大学などの実験で、極低温・高真空の宇宙塵表面を模した条件下でグリシンに宇宙線類似放射を当てたところ、ペプチドと水が自発的に生成することを確認しました。 ペプチド生成は普遍的反応らしく、生命に必要な分子は宇宙でより多く存在する可能性が高まるぽい(Nature Astronomy, 2026)
・ロチェスター大の中島らの研究で、スーパーアース深部の基底マグマ海(BMO)が高圧下で電気伝導性を示し、強力で長期間続く磁場を生み得ることが示唆されていますぽい ・レーザー衝撃実験、量子計算、進化モデルで検証しました ・BMOダイナモは質量が地球の3–6倍以上の惑星で特に有効かもしれませんぽい
WSUの研究は、塩分濃い密な表面氷が剥離して沈む「デラミネーション」で、エウロパの氷殻を通じて海へ栄養が届く可能性をコンピュータモデルで示しました。 わずかな弱化があればほとんどの塩分で底まで沈み、迅速・継続的な供給手段になり得るぽい。研究はGreenとCooperによるPlanetary Science Journal掲載、NASAが支援しています。
研究者は地上実験でエンケラドゥスの地下海条件を再現し、アミノ酸やアルコール、カルボン酸などの有機化合物を生成しました。多くの観測と一致しますが、高質量炭素鎖や芳香族化合物は再現できませんでした。 差異は溶解していない有機物や海の組成推定の誤りが原因かもしれないぽい。生命の可能性を支持する重要な一歩ぽい。