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condrita carbonácea

Los condritos carbonáceos o condritos C son una clase de meteoritos condríticos que comprende al menos 8 grupos conocidos y muchos meteoritos no agrupados . Incluyen algunos de ...

Los condritos carbonáceos o condritos C son una clase de meteoritos condríticos que comprende al menos 8 grupos conocidos y muchos meteoritos no agrupados . Incluyen algunos de los meteoritos conocidos más primitivos. Los condritos C representan solo una pequeña proporción (4,6 %) [ 1 ] de las caídas de meteoritos .

Algunos condritos carbonáceos famosos son: Allende , Murchison , Orgueil , Ivuna , Murray , Tagish Lake , Sutter's Mill y Winchcombe .

Descripción general

Los condritos C contienen una proporción relativamente alta de carbono (hasta un 3%), que se presenta en forma de grafito , carbonatos y compuestos orgánicos, incluidos aminoácidos . Además, contienen agua y minerales que han sido modificados por la influencia del agua. [ 2 ]

Las condritas carbonáceas no estuvieron expuestas a temperaturas elevadas, por lo que apenas se ven afectadas por procesos térmicos. Algunas condritas carbonáceas, como el meteorito Allende , contienen inclusiones ricas en calcio y aluminio (CAI). Estos compuestos surgieron tempranamente de la nebulosa solar primigenia , se condensaron y representan los minerales más antiguos formados en el Sistema Solar . [ 3 ] [ 4 ]

Algunos condritos carbonáceos primitivos, como el condrito CM Murchison , contienen minerales presolares, incluyendo moissanita ( carburo de silicio natural ) y diminutos diamantes de tamaño nanométrico que aparentemente no se formaron en el Sistema Solar. Estos minerales presolares probablemente se formaron durante la explosión de una supernova cercana o en las proximidades de una gigante roja pulsante (más precisamente: una estrella AGB ) antes de incorporarse a la nube de materia a partir de la cual se formó el Sistema Solar. Estas explosiones estelares liberan ondas de presión que pueden condensar nubes de materia en su entorno, dando lugar a la formación de nuevas nubes, estrellas y sistemas planetarios . [ 5 ]

Otro condrito carbonáceo, el meteorito de Flensburg (2019), proporciona evidencia de la aparición más temprana conocida de agua líquida en el joven Sistema Solar hasta la fecha. [ 6 ] [ 7 ]

Composición y clasificación

Algunos condritos carbonáceos. De izquierda a derecha: Allende , Yukon y Murchison .

Las condritas carbonáceas se agrupan según composiciones distintivas que se cree reflejan el tipo de cuerpo progenitor del que se originaron. Estos grupos de condritas C se nombran ahora con una designación estándar de dos letras CX , donde C significa "carbonáceo" (otros tipos de condritas no comienzan con esta letra) más una letra mayúscula en el lugar X , que muy a menudo es la primera letra del nombre de un meteorito prominente —a menudo el primero en ser descubierto— del grupo. Estos meteoritos suelen recibir el nombre del lugar donde cayeron, por lo que no dan ninguna pista sobre la naturaleza física del grupo. El grupo CH , donde H significa "metal alto", es hasta ahora la única excepción. Véase a continuación la etimología de los nombres de cada grupo.

Varios grupos de condritas carbonáceas, en particular los grupos CM y CI , contienen altos porcentajes (3% a 22%) de agua , [ 8 ] así como compuestos orgánicos . Están compuestas principalmente de silicatos , óxidos y sulfuros , siendo característicos los minerales olivino y serpentina . La presencia de compuestos orgánicos volátiles y agua indica que no han sufrido un calentamiento significativo ( > 200  °C) desde su formación, y se considera que sus composiciones son cercanas a la de la nebulosa solar de la que se condensó el Sistema Solar . Otros grupos de  condritas C, por ejemplo, las condritas CO, CV y ​​CK  , son relativamente pobres en compuestos volátiles, y algunas de ellas han experimentado un calentamiento significativo en sus asteroides progenitores.

grupo CI

Este grupo, que recibe su nombre del meteorito Ivuna (Tanzania), presenta composiciones químicas muy similares a las medidas en la fotosfera solar (a excepción de los elementos gaseosos y elementos como el litio, que están subrepresentados en la fotosfera del Sol en comparación con su abundancia en  las condritas CI). En este sentido, son los meteoritos conocidos químicamente más primitivos.

Las condritas CI suelen contener una alta proporción de agua (hasta un 22%), [ 8 ] y materia orgánica en forma de aminoácidos [ 9 ] y HAP . [ 10 ] La alteración acuosa promueve una composición de filosilicatos hidratados , magnetita y cristales de olivino que aparecen en una matriz negra, y una posible ausencia de cóndrulos . Se cree que no se han calentado por encima de 50 °C (122 °F) , lo que indica que se condensaron en la porción exterior más fría de la nebulosa solar.  

Se ha observado la caída de cinco condritas CI: Ivuna , Orgueil , Alais , Tonk y Revelstoke . Otros cuatro fueron hallados por equipos de campo japoneses en la Antártida. En general, la extrema fragilidad de las  condritas CI las hace muy susceptibles a la erosión terrestre, y no sobreviven mucho tiempo en la superficie de la Tierra tras su caída.

Grupo CV

NWA 3118, CV3

Este grupo toma su nombre de Vigarano (Italia). La mayoría de estas condritas pertenecen al tipo petrológico 3.

Caídas observadas en condritas CV:

Grupo CM

El grupo toma su nombre de Mighei (Ucrania), pero el miembro más famoso es el meteorito Murchison, ampliamente estudiado . Se han observado muchas caídas de este tipo y  se sabe que las condritas CM contienen una rica mezcla de compuestos orgánicos complejos, como aminoácidos y nucleobases de purina / pirimidina . [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

Famosas cataratas del condrito CM:

grupo CR

El grupo toma su nombre de Renazzo (Italia). El mejor candidato para cuerpo matriz es 2 Pallas . [ 17 ]

Caídas observadas en condritas CR:

Otros condritos CR famosos:

grupo CH

La letra "H" significa "alto contenido de metal" porque las condritas CH pueden contener hasta un 40% de metal. [ 23 ] Esto las convierte en uno de los grupos de condritas más ricos en metal, solo superadas por las condritas CB y algunas condritas no agrupadas como NWA 12273. El primer meteorito descubierto fue ALH 85085. Químicamente, estas condritas están estrechamente relacionadas con los grupos CR y CB. Todos los especímenes de este grupo pertenecen únicamente a los tipos petrológicos 2 o 3. [ 17 ]

Grupo CB

Meteorito de Gujba, una bencubbinita hallada en Nigeria. Lámina pulida de 4,6  ×  3,8  cm. Nótese la presencia de cóndrulos de níquel-hierro, cuya antigüedad se ha datado en 4.562,7 millones de años.

El grupo toma su nombre del miembro más representativo: Bencubbin (Australia). [ 24 ] Aunque estas condritas contienen más del 50 % de níquel-hierro metálico, no se clasifican como mesosideritas porque sus propiedades mineralógicas y químicas están fuertemente asociadas con las condritas CR. [ 17 ]

grupo CK

Este grupo toma su nombre de Karoonda (Australia). Estas condritas están estrechamente relacionadas con los grupos CO y CV. [ 17 ]

Grupo CO

El grupo toma su nombre de Ornans (Francia). El tamaño de los cóndrulos es de tan solo unos 0,15  mm de media. Todos son de tipo petrológico  3.

Famosas cascadas de condritas de Colorado:

Hallazgos famosos:

Grupo CL

Reconocidos oficialmente en 2022 [ 25 ] después de que se describieron un mínimo de especímenes (cinco). [ 26 ] Los condritos CL, nombrados en honor al espécimen tipo Loongana, son ricos en condritos, ricos en metales y pobres en volátiles.

C no agrupado

Los miembros más famosos:

materia orgánica

meteorito Murchison

La mayor parte del carbono orgánico en las condritas carbonáceas CI y CM es un material complejo insoluble. Esto es similar a la descripción del querógeno . Un material similar al querógeno también se encuentra en el meteorito marciano ALH84001 (una acondrita ).

El meteorito CM Murchison tiene más de 96 aminoácidos extraterrestres y otros compuestos, incluidos ácidos carboxílicos , ácidos hidroxicarboxílicos, ácidos sulfónicos y fosfónicos , hidrocarburos alifáticos , aromáticos y polares , fullerenos , heterociclos , compuestos carbonílicos , alcoholes , aminas y amidas .

aminoácidos extraterrestres

Los aminoácidos en las condritas carbonáceas tienen importantes implicaciones para las teorías que describen el aporte de compuestos orgánicos a la Tierra primitiva y el posterior desarrollo de la vida . Poco después de su caída y recuperación en Australia en 1969, se descubrió que el meteorito Murchison albergaba cinco aminoácidos proteicos ( glicina , alanina , valina , prolina y ácido glutámico ), además de 12 aminoácidos no proteínicos , incluyendo el ácido α-aminoisobutírico y la isovalina , que son raros en la Tierra. [ 27 ] Desde entonces, el número de aminoácidos caracterizados en el meteorito Murchison ha aumentado a 96, incluyendo 12 de los 20 aminoácidos biológicos comunes, junto con cientos más que se han detectado, pero que aún no se han caracterizado. [ 28 ] Si bien la abundancia de aminoácidos presentes en los suelos terrestres representa una fuente potencial de contaminación, la mayoría de los aminoácidos caracterizados en Murchison son raros o inexistentes en la Tierra. [ 29 ]

Los aminoácidos pueden ser estructuralmente quirales , lo que significa que tienen dos posibles estructuras de imagen especular no superponibles, denominadas enantiómeros . Convencionalmente, se les conoce como levógiros (L) y dextrógiros (D) por analogía con el gliceraldehído . Los seres vivos utilizan aminoácidos L, aunque no hay una razón aparente por la que un enantiómero sea favorecido sobre el otro, ya que se comportan de manera equivalente en los sistemas biológicos. [ 30 ] En contraste con la biología terrestre, los primeros estudios de laboratorio, incluido el famoso Experimento de Miller-Urey , han demostrado que los aminoácidos pueden formarse bajo una variedad de posibles condiciones abióticas con mezclas iguales (racémicas) de enantiómeros D y L. [ 31 ] Por lo tanto, las proporciones entre enantiómeros para un aminoácido dado pueden discriminar entre mecanismos de formación bióticos y abióticos. En la primera caracterización de aminoácidos en Murchison, todos los ejemplos quirales estaban presentes en mezclas racémicas, lo que indica un origen abiótico. [ 27 ] Esto es consistente con las vías sintéticas propuestas, ya que la formación de isovalina y otros aminoácidos α-dialquilados en condritas CM se ha atribuido a la síntesis de Strecker que produce mezclas racémicas de enantiómeros. [ 32 ]

Síntesis de Strecker de alfa-aminoácidos a partir de compuestos carbonílicos en presencia de amoníaco y cianuro.

Ehrenfreund et al. (2001) [ 9 ] encontraron que los aminoácidos en los condritos CI Ivuna y Orgueil estaban presentes en concentraciones mucho más bajas que en los condritos CM (~30%), y que tenían una composición distinta, alta en β- alanina , glicina , γ- ABA y β-ABA , pero baja en ácido α-aminoisobutírico (AIB) e isovalina . Esto implica que se formaron por una vía sintética diferente y en un cuerpo parental distinto al de los condritos CM.

Excesos enantioméricos observados en aminoácidos extraterrestres

Más recientemente, se han identificado aminoácidos de varias condritas carbonáceas con excesos enantioméricos L significativos. Se han encontrado excesos L de 3 a 15 % en varios aminoácidos α-dialquil no proteicos en los meteoritos Murchison y Murray. [ 33 ] Su origen extraterrestre está indicado por su ausencia en sistemas biológicos y enriquecimientos significativos de isótopos pesados ​​en 13 C y deuterio en comparación con los valores terrestres. [ 34 ] Una caracterización adicional de excesos de L-isovalina de hasta 20,5 % en una variedad de grupos de condritas carbonáceas ha respaldado una hipótesis de que el aumento de la alteración hidrotermal del meteorito huésped se correlaciona con el aumento del exceso enantiomérico L observado. [ 35 ] También se han reportado grandes excesos L para aminoácidos α-H, pero estos son más problemáticos debido al potencial de contaminación terrestre. [ 36 ] El condrito C2 no agrupado Tagish Lake tiene excesos de ácido L-aspártico de hasta ~60%, con mediciones de isótopos de carbono que indican un origen extraterrestre debido a enriquecimientos significativos en 13 C. [ 37 ] En Tagish Lake, los aminoácidos proteinogénicos muestran tanto excesos L significativos como mezclas racémicas: se encontró que el ácido glutámico, la serina y la treonina tenían excesos L de ~50 a 99%, mientras que la alanina era racémica. [ 37 ]

Se ha propuesto que los excesos de L de aminoácidos extraterrestres observados en condritas carbonáceas son resultado de diferencias en el comportamiento de cristalización de los enantiómeros. [ 38 ] Se ha demostrado que la luz ultravioleta polarizada circularmente genera excesos de L en aminoácidos en cristalización para condiciones experimentales que imitan la alteración en asteroides, y se cree que esta es la fuente extraterrestre dominante de ruptura de simetría quiral (es decir, el favorecimiento de un enantiómero sobre otro). [ 39 ] Es notable que solo se hayan observado excesos del enantiómero L en aminoácidos extraterrestres, lo que sugiere que el proceso abiótico responsable de los enriquecimientos enantioméricos puede ser la fuente original de la selectividad de L-aminoácidos que se observa actualmente en la vida terrestre.

Implicaciones para las biofirmas extraterrestres

La NASA ha propuesto un umbral de "Escalera de la Detección de Vida" de >20% de exceso enantiomérico en aminoácidos para distinguir biofirmas extraterrestres. Pero, como se mencionó anteriormente, estudios recientes de condritas carbonáceas e investigaciones experimentales complementarias han demostrado que incluso mayores excesos enantioméricos pueden ser producidos por vías abióticas. Para identificar la asimetría quiral (exceso enantiomérico) de origen biológico, Glavin et al. (2020) [ 38 ] enfatizan tres criterios que deben cumplirse: asimetría quiral, composición isotópica ligera de 13C y distribución simplificada de isómeros estructurales . Si se encuentra que una distribución de aminoácidos en una muestra extraterrestre es quiralmente asimétrica, muestra preferencia isomérica estructural y lleva empobrecimientos de 13C , 15N y D en relación con el material inorgánico asociado, se puede argumentar de manera convincente su origen biológico. Dado el interés actual en las misiones de retorno de muestras de asteroides carbonáceos (por ejemplo, OSIRIS-REx ) y Marte, lideradas por la NASA y otras agencias espaciales, el análisis posterior de las muestras recuperadas, libres de contaminación terrestre, brindará la mejor oportunidad para descubrir posibles biofirmas en el Sistema Solar.

Véase también

Referencias

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