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Study Shows Early Earth Atmosphere Hydrogen-Rich, Favorable To Life.

04/10/2005 07:00AM

Study Shows Early Earth Atmosphere Hydrogen-Rich, Favorable To Life.
Published in the April 7 issue of Science Express, the online edition of Science Magazine, the study concludes traditional models estimating hydrogen escape from Earth's atmosphere several billions of years ago are flawed. The new study indicates up to 40 percent of the early atmosphere was hydrogen, implying a more favorable climate for the production of pre-biotic organic compounds like amino acids, and ultimately, life.

The paper was authored by doctoral student Feng Tian, Professor Owen Toon and Research Associate Alexander Pavlov of CU-Boulder's Laboratory for Atmospheric and Space Physics with Hans De Sterck of the University of Waterloo. The study was supported by the NASA Institute of Astrobiology and NASA's Exobiology Program.

"I didn't expect this result when we began the study," said Tian, a doctoral student in CU-Boulder's Astrobiology Center at LASP and chief author of the paper. "If Earth's atmosphere was hydrogen-rich as we have shown, organic compounds could easily have been produced."

Scientists believe Earth was formed about 4.6 billion years ago, and geologic evidence indicates life may have begun on Earth roughly a billion years later.

"This study indicates that the carbon dioxide-rich, hydrogen-poor Mars and Venus-like model of Earth's early atmosphere that scientists have been working with for the last 25 years is incorrect," said Toon. In such atmospheres, organic molecules are not produced by photochemical reactions or electrical discharges.

Toon said the premise that early Earth had a CO2-dominated atmosphere long after its formation has caused many scientists to look for clues to the origin of life in hydrothermal vents in the sea, fresh-water hot springs or those delivered to Earth from space via meteorites or dust.

The team concluded that even if the atmospheric CO2 concentrations were large, the hydrogen concentrations would have been larger. "In that case, the production of organic compounds with the help of electrical discharge or photochemical reactions may have been efficient," said Toon.

Amino acids that likely formed from organic materials in the hydrogen-rich environment may have accumulated in the oceans or in bays, lakes and swamps, enhancing potential birthplaces for life, the team reported.

The new study indicates the escape of hydrogen from Earth's early atmosphere was probably two orders of magnitude slower than scientists previously believed, said Tian. The lower escape rate is based in part on the new estimates for past temperatures in the highest reaches of Earth's atmosphere some 5,000 miles in altitude where it meets the space environment.

While previous calculations assumed Earth's temperature at the top of the atmosphere to be well over 1,500 degrees F several billion years ago, the new mathematical models show temperatures would have been twice as cool back then. The new calculations involve supersonic flows of gas escaping from Earth's upper atmosphere as a planetary wind, according to the study.

"There seems to have been a blind assumption for years that atmospheric hydrogen was escaping from Earth three or four billion years ago as efficiently as it is today," said Pavlov. "We show the escape was limited considerably back then by low temperatures in the upper atmosphere and the supply of energy from the sun."

Despite somewhat higher ultraviolet radiation levels from the sun in Earth's infancy, the escape rate of hydrogen would have remained low, Tian said. The escaping hydrogen would have been balanced by hydrogen being vented by Earth's volcanoes several billion years ago, making it a major component of the atmosphere.

In 1953, University of Chicago graduate student Stanley Miller sent an electrical current through a chamber containing methane, ammonia, hydrogen and water, yielding amino acids, considered to be the building blocks of life. "I think this study makes the experiments by Miller and others relevant again," Toon said. "In this new scenario, organics can be produced efficiently in the early atmosphere, leading us back to the organic-rich soup-in-the-ocean concept."

In the new CU-Boulder scenario, it is a hydrogen and CO2-dominated atmosphere that leads to the production of organic molecules, not the methane and ammonia atmosphere used in Miller's experiment, Toon said.

Tian and other team members said the research effort will continue. The duration of the hydrogen-rich atmosphere on early Earth still is unknown, they said.

This was the sum total of the article - there was no more content and no images.


En Francais (via Google)

L'Atmosphère Tôt De la Terre D'Expositions D'Étude de CU Hydrogène-Riche, Favorable À la Vie.

Une nouvelle université du Colorado à l'étude de Boulder indique que la terre dans sa petite enfance a probablement eu des quantités substantielles d'hydrogène en son atmosphère, une conclusion d'étonner qui peut changer la manière que beaucoup de scientifiques pensent à la façon dont la vie a commencé sur la planète.

Crédit D'Illustration: AstroMart/ATWB.

Éditer dans avril 7 issue science exprès, en ligne édition science magasin, étude conclure traditionnel modèle estimer hydrogène évasion terre atmosphère plusieurs milliard année il y a être défectueux. La nouvelle étude indique que jusqu'à 40 pour cent de l'atmosphère tôt étaient hydrogène, impliquant un climat plus favorable pour la production des composés organiques pré-biotiques comme des acides aminés que, et finalement, la vie. Le papier a été écrit par l'étudiant doctoral Feng Tian, professeur Owen Toon et associé Alexander Pavlov de recherches de laboratoire de CU-Boulder's pour la physique atmosphérique et de l'espace avec Hans De Sterck de l'université de Waterloo. L'étude a été soutenue par l'institut de la NASA d'Astrobiology et de programme d'Exobiology de la NASA. "je ne me suis pas attendu à ce résultat quand nous avons commencé l'étude," ai dit Tian, un étudiant doctoral au centre de CU-Boulder's Astrobiology à LASP et l'auteur en chef du papier. "si l'atmosphère de la terre était hydrogène-riche comme nous avons montré, des composés organiques pourraient facilement avoir été produits." Les scientifiques croient la terre a été formée il y a environ 4,6 milliards d'ans, et l'évidence géologique indique que la vie a pu avoir commencé sur terre rudement milliard d'ans après. "cette étude indique que Mars bioxyde-riche et hydrogène-pauvre du carbone et Venus-comme le modèle de l'atmosphère tôt de la terre que les scientifiques avaient travaillé avec pendant les 25 dernières années est incorrect," a dit Toon. En de telles atmosphères, des molécules organiques ne sont pas produites par des réactions photochimiques ou des décharges électriques. Toon a indiqué les lieux que la terre tôt a eu une atmosphère de CO2-dominated longtemps après que sa formation ait fait rechercher beaucoup de scientifiques des indices à l'origine de la vie dans les passages hydrothermiques dans la mer, les ressorts chauds d'eau douce ou les ceux livrés à la terre de l'espace par l'intermédiaire des météorites ou de la poussière. L'équipe a conclu que même si les concentrations atmosphériques en CO2 étaient grandes, les concentrations en hydrogène auraient été plus grandes. "dans cette cas, la production des composés organiques avec l'aide de la décharge électrique ou des réactions photochimiques peut avoir été efficace," a dit Toon. Les acides aminés qui ont probablement formé des matériaux organiques dans l'environnement hydrogène-riche ont pu s'être accumulés dans les océans ou dans les compartiments, lacs et marais, augmentant les lieux de naissance potentiels pendant la vie, l'équipe rapportée. La nouvelle étude indique que l'évasion de l'hydrogène de l'atmosphère tôt de la terre était probablement deux ordres de grandeur plus lents que les scientifiques précédemment crus, ont dit Tian. Le taux inférieur d'évasion est basé en partie sur les nouvelles évaluations pour les températures passées dans les extensions les plus élevées de l'atmosphère de la terre environ 5.000 milles dans l'altitude où il rencontre l'environnement de l'espace. Tandis que les calculs précédents assumaient la température de la terre au dessus de l'atmosphère pour être bien plus de 1.500 degrés de F il y a plusieurs milliard d'ans, les nouvelles températures mathématiques d'exposition de modèles auraient été deux fois dos aussi frais alors. Les nouveaux calculs comportent des écoulements supersoniques du gaz s'échappant de l'atmosphère supérieure de la terre comme vent planétaire, selon l'étude. "il semble y avoir eu une prétention sans visibilité pendant des années que l'hydrogène atmosphérique s'échappait de la terre trois ou il y a quatre milliards d'ans aussi efficacement que c'est aujourd'hui," a dit Pavlov. "nous montrons que l'évasion a été limitée considérablement en arrière puis par de basses températures dans l'atmosphère supérieure et l'approvisionnement en énergie du soleil." En dépit des niveaux légèrement plus élevés de rayonnement ultraviolet du soleil dans l'petite enfance de la terre, le taux d'évasion d'hydrogène serait demeuré bas, Tian dit. L'hydrogène s'échappant aurait été équilibré par l'hydrogène exhalé par les volcans de Earth's il y a plusieurs milliard d'ans, lui faisant un composant important de l'atmosphère. En 1953, université d'étudiant gradué Stanley Miller de Chicago envoyé un courant électrique par une chambre contenant le méthane, l'ammoniaque, l'hydrogène et l'eau, rapportant des acides aminés, considérés comme les modules de la vie. "je pense des marques de cette étude les expériences par Miller et d'autres appropriés encore," Toon dit. "dans ce nouveau scénario, produits organiques peut être produit efficacement dans l'atmosphère tôt, nous mener de nouveau au concept organique-riche d'potage-dans-$$$-océan." Dans le nouveau scénario de CU-Boulder, c'est un hydrogène et l'atmosphère de CO2-dominated que cela mène à la production des molécules organiques, l'atmosphère pas de méthane et d'ammoniaque utilisée en expérience de Miller, Toon dit. Tian et d'autres membres d'équipe ont indiqué que l'effort de recherches continuera. La durée de l'atmosphère hydrogène-riche sur la terre tôt est toujours inconnue, ils ont dit.

C'était le total de somme de l'article - il n'y avait plus de contenu et aucunes images.

Auf Deutsch (verwenden von Google)

Frühe MassencAtmosphäre der CU-StudiencErscheinen Wasserstoff-Reich, Vorteilhaft Zum Leben.

Eine neue Universität von Kolorado an der Boulderstudie zeigt an, daß Masse in seiner Kindheit vermutlich erhebliche Quantitäten Wasserstoff in seiner Atmosphäre, ein Überraschenfinden hatte, das die Weise ändern kann, die, viele Wissenschaftler denken an, wie das Leben auf dem Planeten anfing.

AbbildungscGutschrift: AstroMart/ATWB.

Veröffentlichen in d April 7 Ausgabe von Wissenschaft ausdrücklich, d on-line-- Ausgabe von Wissenschaft Zeitschrift, d Studie folgern traditionell Modell schätzen Wasserstoff Entweichen von Masse Atmosphäre einig Milliarde von Jahr vor sein defekt. Die neue Studie zeigt an, daß bis 40 Prozent der frühen Atmosphäre der Wasserstoff war und ein vorteilhafteres Klima für die Produktion der vor-pre-biotic organischen Mittel wie Aminosäuren, die und schließlich, Leben andeutete. Das Papier wurde vom Doktorkursteilnehmer Feng Tian, Professor Owen Toon und Forschungsteilnehmer Alexander Pavlov des CU-Boulder'slabors für atmosphärische und Raumphysik mit Hans De Sterck der Universität von Waterloo geschrieben. Die Studie wurde vom NASA-Institut von Astrobiology und von Programm Exobiology der NASAS gestützt. "ich erwartete nicht dieses Resultat, als wir die Studie anfingen," sagte Tian, einen Doktorkursteilnehmer in der Mitte CU-Boulder's Astrobiology an LASP und Hauptautor des Papiers. "wenn Atmosphäre der Masse Wasserstoff-reich war, wie wir dargestellt haben, konnten organische Mittel leicht produziert worden sein.", Vor Wissenschaftler glauben, Masse ungefähr 4,6 Milliarde Jahren gebildet wurde und geologischer Beweis anzeigt, daß das Leben auf Masse angefangen haben kann ungefähr Milliarde Jahre später. "diese Studie zeigt an, daß Dioxid-reicher, Wasserstoff-schlechter Mars des Carbons und Venus-wie Modell der frühen Atmosphäre der Masse, das Wissenschaftler mit für den letzten 25 Jahren bearbeitet haben, falsch ist," sagte Toon. In solchen Atmosphären werden organische Moleküle nicht durch photochemische Reaktionen oder elektrische Entladungen produziert. Toon sagte die Voraussetzung, der frühe Masse eine CO2-dominatedatmosphäre lang hatte, nachdem seine Anordnung viele Wissenschaftler veranlassen hat, nach Anhaltspunkten zum Ursprung des Lebens in den hydrothermalen Entlüftungsöffnungen im Meer, in den heißen Frischwasserfedern oder in den denen zu suchen, die, an Masse vom Raum über Meteorite oder Staub geliefert werden. Die Mannschaft stellte fest, daß, selbst wenn die atmosphärischen CO2-Konzentrationen groß waren, die Wasserstoffkonzentrationen größer gewesen sein würden. "in diesem Kasten, in der Produktion der organischen Mittel mit Hilfe der elektrischen Entladung oder in den photochemischen Reaktionen kann leistungsfähig gewesen sein," sagte Toon. Aminosäuren, die sich wahrscheinlich von den organischen Materialien im Wasserstoff-reichen Klima bildeten, können in den Ozeanen oder in den Buchten, die Seen und Sümpfe angesammelt haben und mögliche Geburtsorte für das Leben, die berichtete worden Mannschaft erhöhen. Die neue Studie zeigt an, daß das Entweichen des Wasserstoffs von der frühen Atmosphäre der Masse vermutlich zwei Aufträge der Größe langsamer war, als die vorher geglaubten Wissenschaftler, Tian sagten. Die niedrigere Entweichenrate basiert im Teil auf den neuen Schätzungen für letzte Temperaturen in den höchsten Reichweiten der Atmosphäre der Masse ca. 5.000 Meilen in der Höhe, in der sie das Raumklima trifft. Während vorhergehende Berechnungen Temperatur vor der Masse an der Oberseite der annahmen Atmosphäre, um über 1.500 Grad F einiges Milliarde Jahren gut zu sein, würden die neuen mathematischen Modellerscheinentemperaturen zweimal so kühle Rückseite dann gewesen sein. Die Neuberechnungen beziehen die Überschallflüsse des Gases entgehend von der oberen Atmosphäre der Masse als planetarischer Wind, entsprechend der Studie mit ein. vor "es scheint, eine blinde Annahme für Jahre geben, daß atmosphärischer Wasserstoff von Masse entging drei, oder vier Milliarde Jahren so leistungsfähig, wie es heute ist," Pavlov sagte. "wir stellen dar, daß das Entweichen wurde begrenzt beträchtlich zurück dann durch niedrige Temperaturen in der oberen Atmosphäre und in der Energieversorgung von der Sonne.", Trotz der ein wenig höheren Niveaus der ultravioletten Strahlung von der Sonne in der Kindheit der Masse, würde die Entweichenrate des Wasserstoffs niedrig geblieben sein, gesagtes Tian. Der entgehende Wasserstoff würde durch den Wasserstoff ausgeglichen worden sein, der durch Vulkane vor Earths einiges Milliarde Jahren gelüftet wurde und es einen Hauptbestandteil von der Atmosphäre gebildet. 1953 sendete erbrachte Universität des Schulabgängers Stanley Miller Chicagos einen elektrischen Strom durch einen Raum, der das Methan, Ammoniak, Wasserstoff und Wasser enthält und die Aminosäuren, betrachtet, die Bausteine des Lebens zu sein. "ich denke Marken dieser Studie die Experimente durch Miller und andere, die wieder relevant sind," gesagtes Toon. "in diesem neuen Drehbuch, organische Produkte in der frühen Atmosphäre, kann das Führen wir zurück zu dem organisch-reichen Suppe-in-d-Ozeankonzept leistungsfähig produziert werden.", Im neuen CU-Boulderdrehbuch ist es ein Wasserstoff und CO2-dominatedatmosphäre, die das zu die Produktion der organischen Moleküle führt, nicht die Methan- und Ammoniakatmosphäre benutzt im Experiment Miller, Toon gesagt. Tian und andere Mannschaftmitglieder sagten, daß die Forschungsbemühung fortfährt. Die Dauer der Wasserstoff-reichen Atmosphäre auf früher Masse ist noch unbekannt, sagten sie.

Dieses war die Gesamtsumme des Artikels - es gab keinen mehr Inhalt und keine Bilder.

In Italiano (usando Google)

Atmosfera In anticipo Della Terra Di Esposizioni Di Studio del CU Idrogeno-Ricco, Favorevole A Vita.

Una nuova università di Colorado allo studio de Boulder indica che la terra nella relativa infanzia probabilmente ha avuta quantità notevoli di idrogeno in relativo atmosfera, un'individuazione di sorpresa che può alterare il senso molti scienziati ritengono a come la vita ha cominciato sul pianeta.

Accreditamento Dell'Illustrazione: AstroMart/ATWB.

Pubblic aprile 7 edizione scienza espresso, in linea edizione scienza scomparto, studio conclud tradizionale modello valut idrogeno fuga terra atmosfera parecchio miliardo anno fa essere difettoso. Il nuovo studio indica che fino a 40 per cento dell'atmosfera in anticipo erano idrogeno, implicante un clima più favorevole per la produzione dei residui organici pre-pre-biotic come gli amminoacidi ed infine, vita. La carta è stata creata dall'allievo di laurea Feng Tian, il professor Owen Toon ed il socio Alexander Pavlov di ricerca del laboratorio di CU-Boulder's per la fisica dello spazio ed atmosferica con Hans che De Sterck dell'università di Waterloo. Lo studio è stato sostenuto dall'istituto della NASA di Astrobiology e del programma di Exobiology della NASA. "non ho previsto questo risultato quando abbiamo cominciato lo studio," ho detto Tian, un allievo di laurea nel centro di CU-Boulder's Astrobiology a LASP e l'autore principale della carta. "se l'atmosfera della terra fosse idrogeno-ricco come abbiamo indicato, i residui organici potrebbero essere prodotti facilmente." Gli scienziati ritengono la terra sia stata formata circa 4,6 miliardo anni fa e la prova geologica indica che la vita può cominciare su terra approssimativamente miliardo anni più successivamente. "questo studio indica che Marte diossido-ricco e idrogeno-scarso del carbonio e Venus-come il modello dell'atmosfera in anticipo della terra che gli scienziati stanno lavorando con per i 25 anni ultimi è errato," ha detto Toon. In tali atmosfera, le molecole organiche non sono prodotte tramite le reazioni fotochimiche o le scariche elettriche. Toon ha detto i locali che la terra in anticipo ha avuta un atmosfera di CO2-dominated lungamente dopo che la relativa formazione avesse indotto molti scienziati a cercare gli indizii all'origine di vita negli sfiati idrotermali nel mare, nelle molle calde d'acqua dolce o nei quelle trasportati a terra da spazio via i meteoriti o la polvere. La squadra ha concluso che anche se le concentrazioni atmosferiche nel CO2 fossero grandi, le concentrazioni nell'idrogeno sarebbero state più grandi. "in quella cassa, nella produzione dei residui organici con l'aiuto di scarica elettrica o nelle reazioni fotochimiche può essere efficiente," ha detto Toon. Gli amminoacidi che probabilmente hanno formato dai materiali organici nell'ambiente idrogeno-ricco possono accumularsi negli oceani o in baie, laghi e paludi, aumentanti i luoghi di nascita potenziali per vita, la squadra segnalata. Il nuovo studio indica che la fuga di idrogeno dall'atmosfera in anticipo della terra era probabilmente due ordini di grandezza più lenti di gli scienziati precedentemente ritenuti, ad esempio Tian. Il tasso più basso di fuga è basato in parte sulle nuove valutazioni per le temperature passate nelle più alte estensioni dell'atmosfera della terra circa 5.000 miglia nell'altezza dove viene a contatto dell'ambiente dello spazio. Mentre i calcoli precedenti hanno presupposto la temperatura della terra alla parte superiore dell'atmosfera per essere bene oltre 1.500 grado di F parecchio miliardo anni fa, le nuove temperature matematiche di esposizione dei modelli allora sarebbero state due volte parte posteriore fredda. I nuovi calcoli coinvolgono i flussi supersonici di gas che fuoriescono dall'atmosfera superiore della terra come vento planetario, secondo lo studio. "ci sembra essere un presupposto cieco per gli anni che l'idrogeno atmosferico stava fuoriuscendo da terra tre o quattro miliardo anni fa efficientemente come è oggi," ha detto Pavlov. "mostriamo che la fuga è stata limitata considerevolmente indietro allora dalle temperature insufficienti nell'atmosfera superiore e nel rifornimento dell'energia proveniente dal sole." Malgrado i livelli elevati piuttosto di radiazione ultravioletta dal sole nell'infanzia della terra, il tasso di fuga di idrogeno sarebbe rimasto basso, Tian detto. L'idrogeno di fuoriuscita sarebbe stato equilibrato da idrogeno che è scaricato dai vulcani della Earth parecchio miliardo anni fa, rendendogli un componente importante dell'atmosfera. In 1953, l'università di allievo laureato Stanley Mugnaio del Chicago ha trasmesso una corrente elettrica attraverso un alloggiamento che contiene il metano, l'ammoniaca, l'idrogeno e l'acqua, rendente gli amminoacidi, considerati come i blocchetti di costruzione di vita. "penso ancora le marche di questo studio gli esperimenti da Mugnaio e da altri relativi," Toon detto. "in questo nuovo piano d'azione, prodotti organici può essere prodotto efficientemente nell'atmosfera in anticipo, condurli di nuovo al concetto organico-ricco dell'minestra-in-$$$-oceano." Nel nuovo piano d'azione di CU-Boulder, è un idrogeno ed atmosfera che quello conduce alla produzione delle molecole organiche, l'atmosfera di CO2-dominated dell'ammoniaca e non del metano usato nell'esperimento del Mugnaio, Toon detto. Tian ed altri membri della squadra hanno detto che lo sforzo di ricerca continuerà. La durata dell'atmosfera idrogeno-ricco su terra in anticipo ancora è sconosciuta, hanno detto.

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En Español (usando Google)

Atmósfera Temprana De la Tierra De las Demostraciones Del Estudio del CU Hidro'geno-Rica, Favorable A la Vida.

Una universidad nueva de Colorado en el estudio de Boulder indica que la tierra en su infancia tenía probablemente cantidades substanciales de hidrógeno en su atmósfera, el encontrar el sorprender que puede alterar la manera que muchos científicos piensan de cómo la vida comenzó por el planeta.

Crédito De la Ilustración: AstroMart/ATWB.

Publicar en abril 7 edición ciencia expreso, en línea edición ciencia compartimiento, estudio concluir tradicional modelo estimar hidrógeno escape tierra atmósfera vario mil millones año hace ser dañado. El nuevo estudio indica que hasta 40 por ciento de la atmósfera temprana eran hidrógeno, implicando un clima más favorable para la producción de compuestos orgánicos pre-pre-biotic como los aminoácidos que, y en última instancia, vida. El papel fue sido autor por el estudiante doctoral Feng Tian, profesor Owen Toon y asociado Alexander Pavlov de la investigación del laboratorio de CU-Boulder's para la física atmosférica y del espacio con Hans De Sterck de la universidad de Waterloo. El estudio fue apoyado por el instituto de la NASA de Astrobiology y del programa de Exobiology de la NASA. "no contaba con este resultado cuando comenzamos el estudio," dije a Tian, a un estudiante doctoral en centro de CU-Boulder's Astrobiology en LASP y a principal autor del papel. "si la atmósfera de la tierra era hidro'geno-rica como hemos demostrado, los compuestos orgánicos se habrían podido producir fácilmente." Los científicos creen la tierra fue formada hace cerca de 4,6 mil millones años, y la evidencia geológica indica que la vida pudo haber comenzado por la tierra áspero mil millones años más adelante. "este estudio indica que Marte dio'xido-rico, hidro'geno-pobre del carbón y Venus-como el modelo de la atmósfera temprana de la tierra que los científicos han estado trabajando con por los 25 años pasados es incorrecto," dijo Toon. En tales atmósferas, las moléculas orgánicas no son producidas por reacciones fotoquímicas o descargas eléctricas. Toon dijo la premisa que la tierra temprana tenía una atmósfera de CO2-dominated de largo después de que su formación haya hecho a muchos científicos buscar pistas al origen de la vida en respiraderos hidrotérmicos en el mar, los resortes calientes dulces o los ésos entregados a la tierra del espacio vía meteoritos o polvo. El equipo concluyó que incluso si las concentraciones atmosféricas del CO2 fueran grandes, las concentraciones del hidrógeno habrían sido más grandes. "en esa caja, la producción de compuestos orgánicos con la ayuda de la descarga eléctrica o las reacciones fotoquímicas puede haber sido eficiente," dijo Toon. Los aminoácidos que formaron probablemente de los materiales orgánicos en el ambiente hidro'geno-rico pudieron haber acumulado en los océanos o en las bahías, lagos y pantanos, realzando los lugares de nacimiento potenciales para la vida, el equipo divulgado. El nuevo estudio indica que el escape del hidrógeno de la atmósfera temprana de la tierra era probablemente dos órdenes de la magnitud más lentas que los científicos creídos previamente, dijeron Tian. La tarifa más baja del escape se basa en parte en las nuevas estimaciones para las últimas temperaturas en los alcances más altos de la atmósfera de la tierra unas 5.000 millas en la altitud donde resuelve el ambiente del espacio. Mientras que los cálculos anteriores asumieron la temperatura de la tierra en la tapa de la atmósfera para estar bien sobre 1.500 grados de F hace vario mil millones años, las nuevas temperaturas matemáticas de la demostración de los modelos entonces habrían sido dos veces parte posteriora tan fresca. Los nuevos cálculos implican los flujos supersónicos del gas que se escapan de la atmósfera superior de la tierra como viento planetario, según el estudio. "se parece haber habido una asunción oculta por años que el hidrógeno atmosférico se escapaba de la tierra tres o hace cuatro mil millones años tan eficientemente como está hoy," dijo Pavlov. "demostramos que el escape fue limitado considerablemente detrás entonces por bajas temperaturas en la atmósfera superior y la fuente de energía del sol." A pesar de niveles algo más altos de la radiación ultravioleta del sol en la infancia de la tierra, el índice del escape del hidrógeno habría seguido siendo bajo, Tian dicho. El hidrógeno que se escapa habría sido balanceado por el hidrógeno que es expresado por los volcanes de Earth's hace vario mil millones años, haciéndole un componente importante de la atmósfera. En 1953, la universidad del estudiante graduado Stanley Molinero de Chicago enviado una corriente eléctrica a través de un compartimiento que contiene el metano, el amoníaco, el hidrógeno y el agua, rindiendo los aminoácidos, considerados ser los bloques de edificio de la vida. "pienso marcas de este estudio los experimentos de Molinero y de otros relevantes otra vez," Toon dicho. "en este nuevo panorama, organics se puede producir eficientemente en la atmósfera temprana, conducirnos de nuevo al concepto orga'nico-rico del sopa-en-$$$-oce'ano." En el nuevo panorama de CU-Boulder, es un hidrógeno y atmósfera que eso conduce a la producción de moléculas orgánicas, la atmósfera de CO2-dominated no del metano y del amoníaco usada en el experimento de Molinero, Toon dicho. Tian y otros miembros del equipo dijeron que el esfuerzo de la investigación continuará. La duración de la atmósfera hidro'geno-rica en la tierra temprana sigue siendo desconocida, dijeron.

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