| シュライバーサイト | |
|---|---|
| 一般的な | |
| カテゴリ | リン化物鉱物 隕石鉱物 |
| 式 (繰り返し単位) | (鉄、ニッケル)3P |
| IMAシンボル | スコーピオン[1] |
| ストルンツ分類 | 1.BD.05 |
| ダナ分類 | 01.01.21.02 |
| 結晶系 | 正方晶 |
| クリスタルクラス | 蝶形骨(4) HM記号:(4) |
| 空間群 | 私4 |
| 識別 | |
| 色 | 銀白色から錫白色、黄銅色または茶色に変色する |
| クリスタル習慣 | まれに結晶、ホッパー、板、タブレット、棒、針状になる |
| 胸の谷間 | {001} 完璧、{010} 不明瞭、{110} 不明瞭 |
| 粘り強さ | 非常に脆い |
| モース 硬度 | 6.5~7 |
| 光沢 | 輝くメタリック |
| 連勝 | ダークグレー |
| 透けて見える | 不透明 |
| 比重 | 7.0~7.3 |
| 光学特性 | 一軸 |
| 参考文献 | [2] [3] [4] |
シュライバーサイトは、鉄 ニッケルリン化物鉱物(Fe,Ni)3Pとして一般的には稀であるが、鉄ニッケル隕石では一般的である。グリーンランドのディスコ島[5]とイリノイ州[ 6]で発見されている。[7]
この鉱物の別名はラブダイトである。完全な001劈開を持つ正方 晶系である。色は青銅色から黄銅色、銀白色までの範囲である。密度は7.5、硬度は6.5~7である。不透明で金属光沢があり、暗い灰色の縞模様がある。鉄隕石からラブダイトを最初に記述したオーストリアの科学者カール・フランツ・アントン・リッター・フォン・シュライバース(1775~1852)にちなんで命名された。[3]
シュライバーサイトは、スロバキア共和国、アルヴァ (現在の名前 – オラヴァ) のマグラ隕石から報告されています。ロシア東部のシホテ・アリン隕石。サン・ジュリアン・デ・モレイラ隕石、ヴィアナ・ド・カステロ、ポルトガル。エジプトのゲベル・カミル(隕石)。そして月を含む他の多くの場所。[8]
2007年、研究者らは、シュライバーサイトやその他の隕石に含まれるリン含有鉱物が、地球上の生命にとって非常に重要なリンの究極の供給源である可能性があると報告した。[9] [10] [11] 2013年、研究者らは、地球上のすべての生命のエネルギー代謝の中心となる補酵素であるATPに関連する分子であるピロリン酸の前駆体である可能性のあるピロ亜リン酸の生成に成功したと報告した。彼らの実験は、シュライバーサイトのサンプルを、原始地球でははるかに一般的であった火山活動に関連して典型的に見られる暖かく酸性の環境にさらすことで構成されていた。彼らは、この実験が、今日存在する完全な生物学的生命の出現につながった可能性のある進化の段階である「化学的生命」と名付けたものを表しているのではないかと仮説を立てた。[12]
落雷は、初期の生体分子の合成のための還元リン種の代替源となった可能性がある。[13] [6] [7]
参照
参考文献
- ^ Warr, LN (2021). 「IMA–CNMNC承認鉱物記号」. Mineralogical Magazine . 85 (3): 291–320. Bibcode :2021MinM...85..291W. doi : 10.1180/mgm.2021.43 . S2CID 235729616.
- ^ シュライバーサイト。Mindat。
- ^ ab シュライバーサイト。ウェブミネラル
- ^ アンソニー、ジョン W.、ビドー、リチャード A.、ブラッド、ケネス W.、ニコルズ、モンテ C. 編 (2000)。「シュライバーサイト」(PDF)。鉱物学ハンドブック。第 4 巻(ヒ酸塩、リン酸塩、バナジウム酸塩)。バージニア州シャンティリー、米国:アメリカ鉱物学会。ISBN 978-0962209727。
- ^ 「原始スープの背後にある力を発見」、Eurekalert、2013 年 4 月 4 日
- ^ ab Hess, Benjamin L.; Piazolo, Sandra; Harvey, Jason (2021-03-16). 「初期地球における生命誕生前のリンの 減少の主要な促進因子としての雷撃」Nature Communications . 12 (1): 1535. Bibcode :2021NatCo..12.1535H. doi :10.1038/s41467-021-21849-2. PMC 7966383. PMID 33727565.
- ^ ab Temming, Maria (2021-04-10). 「地球最古の生命のリンは雷によって生成された可能性がある」。サイエンスニュース。 2021年4月2日閲覧。
- ^ Hunter RH; Taylor LA (1982)。「アポロ16号の高地岩石の錆とシュライバーサイト - 揮発性元素の移動性の現れ」。月惑星科学会議、第12回、テキサス州ヒューストン、1981年3月16~20日、議事録。第1節。(A82-31677 15~91)。ニューヨークおよびオックスフォード:ペルガモンプレス。pp. 253~259。書誌コード:1982LPSC...12..253H。
- ^ アリゾナ大学の地球外リンに関する報告書
- ^ 「5.2.3. リンの起源」。惑星系における有機生命の限界。全米科学アカデミー出版。2007年。p. 56。doi : 10.17226/ 11919。ISBN 978-0309104845。
- ^ サッソ、アン(2005年1月3日)「生命の第5の要素は隕石から生まれた」ディスカバーマガジン。
- ^ Bryant, DE; Greenfield, D.; Walshaw, RD; Johnson, BRG; Herschy, B.; Smith, C.; Pasek, MA; Telford, R.; Scowen, I.; Munshi, T.; Edwards, HGM; Cousins, CR; Crawford, IA; Kee, TP (2013). 「低 pH 地熱環境下におけるシホテアリン鉄隕石の熱水変性。初期地球における活性化リンへのおそらく前生物的経路」Geochimica et Cosmochimica Acta . 109 : 90–112. Bibcode :2013GeCoA.109...90B. doi :10.1016/j.gca.2012.12.043.
- ^ Pasek, Matthew; Block, Kristin (2009-07-13). 「雷によるリンの酸化状態の減少」Nature Geoscience . 2 (8): 553–556. Bibcode :2009NatGe...2..553P. doi :10.1038/ngeo580 . 2021-04-02に閲覧。
