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	<title>宇宙塵 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>博士生在實驗室重現宇宙塵 揭示地球生命化學起源</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 03:58:37 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[宇宙塵]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="664" height="629" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/2-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="這是Linda Losurdo多透過實驗製造的顯微鏡觀察到的宇宙塵埃類似物。（圖／University of Sydney）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/2-1.jpg 664w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/2-1-300x284.jpg 300w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" title="博士生在實驗室重現宇宙塵 揭示地球生命化學起源 1"></p>
<p>澳洲雪梨大學（University of Sydney） 博士生 Linda Losurdo 在實驗室中成功重現了星際環境，生成微小的碳質宇宙塵，為生命化學在地球形成之前的歷程提供新證據。她利用氮氣、二氧化碳與乙炔等氣體，模擬恆星與超新星殘骸周圍的極端環境，並施加高達 10,000 伏特的電壓，產生等離子體放電，促使分子重組，形成富含碳的宇宙塵。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>澳洲雪梨大學（<a href="https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2026/02/02/cosmic-dust-carbonaceous-analogue-infrared.html" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #33cccc;"><strong>University of Sydney</strong></span></a>） 博士生 Linda Losurdo 在實驗室中成功重現了星際環境，生成微小的碳質宇宙塵，為生命化學在地球形成之前的歷程提供新證據。她利用氮氣、二氧化碳與乙炔等氣體，模擬恆星與超新星殘骸周圍的極端環境，並施加高達 10,000 伏特的電壓，產生等離子體放電，促使分子重組，形成富含碳的宇宙塵。</p>
<p>[caption id="attachment_206177" align="alignnone" width="807"]<img class="wp-image-206177" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/02/2-1-300x284.jpg" alt="" width="807" height="764" /> 這是Linda Losurdo多透過實驗製造的顯微鏡觀察到的宇宙塵埃類似物。（圖／<em><span style="color: #33cccc;">University of Sydney</span></em>）[/caption]</p>
<p>這些人工宇宙塵含有碳、氫、氧、氮（CHON 分子），是構成生命有機物的重要元素。Losurdo 表示，這讓科學家不必等待小行星或彗星到達地球，也能在實驗室中分析宇宙塵的化學結構，透過紅外光譜指紋比對，模擬塵埃在星際空間的形成過程。</p>
<p>在實驗中，分子在強電場作用下解離並重新組合，最終沉積在玻璃管內的矽片上形成薄層。紅外光譜分析顯示，這些人工塵埃的特徵與真實星際塵相符，證明實驗過程與太空中塵埃的化學演化高度一致。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/206162/" target="_blank" rel="noopener">宇宙發現生命化學新線索！史上最大硫化分子首次現身星際雲</a></span></strong></p>
<p>Losurdo與指導教授David McKenzie表示，這項研究讓科學家能探索宇宙中難以直接觀測的環境條件，如等離子體溫度與離子撞擊強度。研究還有助於解讀隕石與小行星的化學歷史，理解它們在宇宙中漫長演化過程中的變化。</p>
<p>此外，研究團隊計畫建立人工宇宙塵的紅外光譜資料庫，提供天文學家比對工具，幫助辨識恆星誕生區與死星殘骸中的有機化學活動。Losurdo強調：「我們在地球上重建了星際化學過程，這為理解可能促成地球生命形成的早期步驟提供了新視角。」</p>
<p>該研究成果已發表於《天體物理學期刊》（The Astrophysical Journal），為星際化學與生命起源研究提供了實驗證據。</p>
<p><strong>資料來源：</strong><a href="https://www.sydney.edu.au/news-opinion/news/2026/02/02/cosmic-dust-carbonaceous-analogue-infrared.html" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #33cccc;"><strong>University of Sydney</strong></span></a>、<span style="color: #33cccc;"><strong><a style="color: #33cccc;" href="https://phys.org/news/2026-02-student-cosmic-lab-life-earth.html" target="_blank" rel="noopener">Phys.org</a></strong></span></content></p>
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