2024-10-18 19:07:00
Une équipe internationale dirigée par le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) a détecté les plus grosses molécules trouvées jusqu’à présent dans l’espace. Plus précisément, il s’agit de deux molécules composées de 21 atomes chacune et qui ont été localisées dans le nuage interstellaire froid TMC-1 à 500 années-lumière.
Les résultats obtenus ont été publiés dans la revue scientifique Astronomy & Astrophysics, des données qui apportent de nouvelles pistes pour comprendre le grande complexité chimique de l’Univers.
Le nuage interstellaire TMC-1 (Taurus Molecular Cloud) est situé dans la constellation du Taureau, à environ 500 années-lumière et est l’un des plus proches pour observer la formation d’étoiles.
Pour cette découverte, le radiotélescope de 40 mètres de l’Institut géographique national (IGN) situé à l’Observatoire de Yebes (Guadalajara) a été utilisé. représente une étape importante vers la compréhension de la composition chimique de cette région de formation d’étoiles.
L’origine de la vie dans l’espace
L’équipe de chercheurs scientifiques a identifié deux composés cyanurés (molécules organiques contenant des groupes cyanure dans leur structure) dérivés de l’hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) acénaphtylène (C12H8). Les HAP, dont la structure est formée de cycles de carbone et d’hydrogène, se trouvent naturellement dans des substances telles que le charbon ou l’essence. On considère que Ces molécules pourraient être l’un des piliers sur lesquels reposerait l’origine de la vie dans l’espace.
Une analyse exhaustive des constantes de rotation dérivées (transitions entre les niveaux d’énergie de rotation ou de spin de ces molécules) a permis à l’équipe de scientifiques de se concentrer sur des molécules plus grosses que le naphtalène (constituées de 10 atomes de carbone et de 8 atomes d’hydrogène, mais plus petites). que l’anthracène et le phénanthrène (constitués respectivement de 14 atomes de carbone et 10 atomes d’hydrogène, fusionnés en trois cycles benzéniques). Le procédé utilisé par les chercheurs, basé sur la détection de toutes les lignes de rotation de ces molécules, garantit sans aucun doute une identification sans équivoque par rapport aux autres techniques utilisant des méthodes statistiques.
“Ces résultats soutiennent un scénario dans lequel les HAP se développent dans des nuages froids à partir d’anneaux de carbone fusionnés de cinq et six atomes de carbone et non seulement six, comme on le pensait auparavant.” souligne José Cernicharochercheur CSIC à l’Institut de Physique Fondamentale (IFF-CSIC).
Les identifications moléculaires de cette équipe ont été possibles grâce au les calculs de chimie quantique, la synthèse chimique de ces molécules et l’étude spectroscopique en laboratoire. “Dans le spectre, les molécules semblaient répondre à des fréquences de molécules avec des électrons non appariés, que nous appelons radicaux, mais ce n’était qu’en apparence, elles étaient seulement camouflées, ce qui rendait jusqu’à présent difficile leur détection”, explique Cernicharo.
Le projet Quichotte
Les résultats et conclusions de la découverte de ces grosses molécules font partie du projet Quijote.dont l’objectif est de percer la complexité chimique d’un nuage interstellaire froid, et qui a conduit à la découverte de plus de 90 espèces moléculaires au cours des quatre dernières années. L’un des résultats les plus notables de cette collaboration a été la découverte, à l’aide de la méthode standard de détection ligne par ligne, d’une grande quantité d’hydrocarbures purs avec des abondances très élevées.
Rappelons que le projet Quijote, dirigé par l’Institut d’Astrophysique des Îles Canaries (IAC), permettra de comprendre les processus énergétiques qui ont eu lieu dans le naissance de l’Univers.
Ce projet cartographie la structure du champ magnétique de la Voie lactée. Il est situé à l’Observatoire du Teide, sur l’île de Tenerife, composé de deux télescopes qui observent le ciel depuis le domaine des micro-ondes (10-40Ghz) depuis le début de ses observations en 2012.
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