stringtranslate.com

Шрайберсайт

Шрейберзит обычно представляет собой редкий минерал фосфид железа и никеля ( Fe, Ni) 3 P , хотя он часто встречается в железо-никелевых метеоритах . Он был найден на острове Диско в Гренландии [5] и Иллинойсе . [6] [7]

Другое название минерала — рабдит . Он образует тетрагональные кристаллы с идеальной спайностью 001. Его цвет варьируется от бронзового до латунно-желтого и серебристо-белого. Имеет плотность 7,5 и твердость 6,5–7. Непрозрачный, с металлическим блеском и темно-серой полосой. Он был назван в честь австрийского учёного Карла Франца Антона Риттера фон Шрайберса (1775–1852), который одним из первых описал его по железным метеоритам . [3]

Сообщается о шрайберсайте из метеорита Магура, Арва (нынешнее название – Орава), Словацкая Республика ; метеорит Сихотэ -Алинь на востоке России ; метеорит Сан -Жулиан-де-Морейра , Виана-ду-Каштелу, Португалия ; Гебель Камил (метеорит) в Египте ; и множество других мест, включая Луну . [8]

В 2007 году исследователи сообщили, что шрайберсит и другие метеоритные фосфорсодержащие минералы могут быть основным источником фосфора, который так важен для жизни на Земле. [9] [10] [11] В 2013 году исследователи сообщили, что им удалось успешно получить пирофосфит , возможный предшественник пирофосфата , молекулы, связанной с АТФ , коферментом, играющим центральную роль в энергетическом обмене во всей жизни на Земле. Их эксперимент заключался в помещении образца шрайберзита в теплую кислую среду, обычно связанную с вулканической активностью, активностью, которая была гораздо более распространена на древней Земле. Они предположили, что их эксперимент может представлять собой то, что они назвали «химической жизнью», стадию эволюции, которая могла привести к появлению полностью биологической жизни, существующей сегодня. [12]

В 1986 году исследователи обнаружили, что молния может создавать шрейберсит [13] и, возможно, была источником фосфора для ранней жизни. [14] [6] [7]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Уорр, LN (2021). «Утвержденные IMA – CNMNC минеральные символы». Минералогический журнал . 85 (3): 291–320. Бибкод : 2021МинМ...85..291Вт. дои : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID  235729616.
  2. ^ Шрайберсайт. Миндат.
  3. ^ аб Шрайберсайт. Вебминерал
  4. ^ Энтони, Джон В.; Бидо, Ричард А.; Блад, Кеннет В.; Николс, Монте К., ред. (2000). «Шрайберсайт» (PDF) . Справочник по минералогии . Том. IV (Арсенаты, Фосфаты, Ванадаты). Шантильи, Вирджиния, США: Минералогическое общество Америки . ISBN 978-0962209727.
  5. ^ «Обнаружена сила первобытного супа», Eurekalert, 4 апреля 2013 г.
  6. ^ аб Хесс, Бенджамин Л.; Пьязоло, Сандра; Харви, Джейсон (16 марта 2021 г.). «Удары молний как главный фактор сокращения пребиотического фосфора на ранней Земле». Природные коммуникации . 12 (1): 1535. Бибкод : 2021NatCo..12.1535H. дои : 10.1038/s41467-021-21849-2. ПМЦ 7966383 . ПМИД  33727565. 
  7. ^ Аб Темминг, Мария (10 апреля 2021 г.). «Фосфор для древней жизни Земли, возможно, был создан молнией». Новости науки . Проверено 2 апреля 2021 г.
  8. ^ Хантер Р.Х.; Тейлор Л.А. (1982). «Ржавчина и шрейберзит в горных породах Аполлона-16 - проявления подвижности летучих элементов». Конференция по науке о Луне и планетах, 12-я, Хьюстон, Техас, 16–20 марта 1981 г., Труды. Раздел 1. (А82-31677 15–91) . Нью-Йорк и Оксфорд: Pergamon Press . стр. 253–259. Бибкод : 1982LPSC...12..253H.
  9. ^ Отчет об У внеземного фосфора
  10. ^ «5.2.3. Происхождение фосфора». Пределы органической жизни в планетных системах . Пресса национальных академий . 2007. с. 56. дои : 10.17226/11919. ISBN 978-0309104845.
  11. ^ Сассо, Энн (3 января 2005 г.) Пятый элемент жизни произошел от метеоров. Откройте для себя журнал.
  12. ^ Брайант, Делавэр; Гринфилд, Д.; Уолшоу, РД; Джонсон, БРГ; Херши, Б.; Смит, К.; Пасек, Массачусетс; Телфорд, Р.; Скоуэн, И.; Мунши, Т.; Эдвардс, HGM; Казинс, Чехия; Кроуфорд, Айова; Ки, ТП (2013). «Гидротермальная модификация железного метеорита Сихотэ-Алиня в геотермальных условиях с низким pH. Вероятно, пребиотический путь получения активированного фосфора на ранней Земле». Geochimica et Cosmochimica Acta . 109 : 90–112. Бибкод : 2013GeCoA.109...90B. дои : 10.1016/j.gca.2012.12.043.
  13. ^ Эссен, EJ; Фишер, округ Колумбия (10 октября 1986 г.). «Lightning Strike Fusion: экстремальное восстановление и несмешиваемость металлов и силикатных жидкостей». Наука . 234 (4773): 189–193. Бибкод : 1986Sci...234..189E. дои : 10.1126/science.234.4773.189. PMID  17746479. S2CID  37215332 . Проверено 2 апреля 2021 г.
  14. ^ Пасек, Мэтью; Блок, Кристин (13 июля 2009 г.). «Понижение степени окисления фосфора под воздействием молнии». Природа Геонауки . 2 (8): 553–556. Бибкод : 2009NatGe...2..553P. дои : 10.1038/ngeo580 . Проверено 2 апреля 2021 г.

Внешние ссылки