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“自旋极化电子能将自身的不对称性转移到有机分子中的想法非常有吸引力。”法国尼斯—索菲尔昂蒂波利大学分析化学家Uwe Meierhenrich认为,Gay和Dreiling观察到的这种微小影响会被放大,从而在整体上影响生命的化学过程。他同时表示,非常希望看到与生命起源相关的手性分子实验可以重复进行,以确定左旋电子能否产生相同的影响。
尽管自旋极化电子使生命体在手性上具有选择性,但至今尚不清楚是什么最先产生了这些电子。β粒子的来源包括放射性磷衰变成硫,或者宇宙射线粒子进入大气层时经一系列衰变最终产生的基本粒子——μ介子衰变。在这两种情况下,电子的速度都会比在Gay进行的反应中快很多。不过,Gay表示,可以使电子减缓速度而不失去它们的手性。
阿贡国家实验室化学家Richard Rosenberg介绍说,速度更慢的左旋电子是通过其他方式而非β衰变产生的。2008年,他和团队成员证明用X射线放射磁化铁层同样能产生手性偏向。同时,附着在尘埃云或彗星中磁化粒子上的分子也可以产生手性。
左旋电子和有机分子的反应并非生命体手性不对称现象的唯一可能解释。Meierhenrich更倾向于将其归结为大气层和中子星光散射产生的圆偏振光。2011年,他和同事证实这种类型的光线可以将自身的旋向性传递给氨基酸。
“不过,即使证明了一个普通的物理现象如何倾向于选择左旋氨基酸,也并不意味着这就解释了生命是如何进化的。”英国格拉斯哥大学化学家Laurence Barron认为。
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