Преносим лазер може да помогне за откриването на извънземни на Марс или на Юпитеровата луна Европа. Чрез анализ на химическия състав на малки планетарни материали.
Екип, ръководен от Университета на Мериленд, обяви финансираното от НАСА устройство.
Става въпрос за умалена версия на 400-килограмов инструмент за откриване на лекарства, използван в лабораториите. Лесно може да бъде прибран и поддържан в полезния товар на космическите мисии.
Устройството, тежащо само 17 килограма, използва импулсен ултравиолетов лазер за отстраняване на малки планетарни частици от планетарен материал.
Те се анализират с Орбитрап, търсещ органични съединения.
Това нововъведение също така е по-малко инвазивно, поради което вероятността да замърси или повреди пробата е по-малка. Очакванията са да се изстреля в космоса в рамките на следващите няколко години.
Водещият автор професор Рикардо Аревало от Университета в Мериленд заяви:
Първоначално Orbitrap е създаден за търговска употреба. Можете да ги намерите в лабораториите на фармацевтичната, медицинската и протеомната индустрия. Този в моята лаборатория е малко под 400 кг – така че са доста големи. Отне ни осем години, за да създадем прототип, който да може да се използва ефективно в космоса – значително по-малък и с по-малко ресурси, но все още способен на авангардни научни изследвания.
Новата джаджа на екипа съчетава Orbitrap с LDMS (лазерна десорбционна масспектрометрия).
Така може да се работи директно върху пробата.
Техниката за сканиране все още не е приложена в извънземна планетарна среда.
Аревало заяви, че устройството може да се похвали със същите предимства като по-големите си предшественици, но е оптимизирано за изследване на космоса и анализ на планетарни материали на място.
Хубавото на лазерния източник е, че всичко, което може да бъде йонизирано, може да бъде анализирано.
Ако изстреляме лазерния си лъч към проба от лед, би трябвало да можем да характеризираме състава на леда и да видим биосигнатури в него. Този инструмент има толкова висока разделителна способност и точност на масите, че всички молекулярни или химични структури в пробата стават много по-разпознаваеми.
Лазерът също така дава на изследователите достъп до по-големи и по-сложни съединения, за които е по-вероятно да са свързани с биологията.
По-малките органични съединения, като аминокиселините например, са по-неясни признаци на формите на живот. Аминокиселините могат да се произвеждат абиотично, което означава, че те не са непременно доказателство за живот.
Метеоритите, много от които са пълни с аминокиселини, могат да паднат на повърхността на планетата и да доставят абиотични органични вещества на повърхността. Сега знаем, че по-големите и по-сложни молекули, като протеините, е по-вероятно да са създадени от живи системи или да са свързани с тях. Лазерът ни позволява да изучаваме по-големи и по-сложни органични вещества, които могат да отразяват по-точно биосигнали, отколкото по-малките и по-прости съединения.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!
