Понекогаш преминот може да вклучува повеќе од еден од овие типови на нивоа на енергија, на пр. вртежно-вибрациската спектроскопија ги менува вртежното и вибрационото ниво на енергија. Повремено сите три се појавуваат заедно, како кај Филипсовиот опсег на C2 (двоатомски јаглерод), во кој електронскиот премин создава линија во блиската инфрацрвена светлина, која потоа се дели на неколку вибрациони појаси при истовремена промена на вибрационото ниво, што пак повторно ќе се поделат на вртежните гранки.[2]
Спектарот на одредена молекула е регулиран од правилата на квантната хемија и молекуларната симетрија. Некои молекули имаат едноставни спектри кои лесно се препознатливи, додека други (дури и некои мали молекули) имаат крајно сложени спектри со ток кој е распространет меѓу многу различни линии, што прави нивното забележување да биде посложено.[3] Заемодејството помеѓу атомските јадра и електроните понекогаш предизвикува дополнителна хиперфина структура на спектралните линии. Ако молекулата постои во повеќе изотополози (типови молекули кои содржат различни атомски изотопи), спектарот дополнително се усложнува со изотопското поместување.
Откривањето на нова меѓуѕвездена или околуѕвездена молекула побарува препознавање на соодветно астрономско тело каде постои веројатност за присуство на таа молекула, а потоа и негово набљудување со телескоп опремен со спектрограф кој работи на потребната бранова должина, со соодветна спектрална разделна моќ и чувствителност. Првата молекула откриена во меѓуѕвездената средина беше радикалот метилидин (CH•) во 1937 година, преку силниот електронски премин на 4300 ангстреми (во оптичката светлина).[4] Напредокот во астрономските инструменти доведе до зголемен број на нови откритија. Од 1950-тите па наваму, радиоастрономијата почнува да доминира при забележувањата на нови молекули, а и подмилиметарската астрономија, исто така, станува важна од 1990-тите.[3]
Списокот на откриени молекули е крајно пристрасен кон одредени типови молекули чие забележување е полесно па така на пр. радиоастрономијата е најчувствителна на мали линиски молекули со висок молекуларен дипол.[3] Најчеста молекула во универзумот е H2 ( молекуларен водород) која пак е целосно невидлива за радиотелескопите поради фактот што нема дипол;[3] неговите електронски премини се премногу енергични за оптичките телескопи, ова значи дека за забележувањето на молекулата H2 потребно е да се користи ултравиолетово набљудување со метеоролошка ракета.[5] Вибрационите линии често не се специфични за поединечна молекула, што овозможува да се препознае само општата класа. На пример, вибрационите линии на полицикличните ароматични јаглеводороди (ПАЈ) биле препознаени во 1984 година,[6] со што се утврдило дека оваа класа на молекули е многу честа појава во вселената,[7] но било потребно до 2021 година да се препознаат сите специфични ПАЈ преку нивните вртежни линии.[8][9]
Еден од најбогатите извори за откривање на меѓуѕвездени молекули е Стрелец B2 (Sgr B2), џиновски молекуларен облак во близина на центарот на Млечниот Пат. Околу половина од молекулите наведени во табелите за прв пат се пронајдени во Sgr B2, а повеќето и од другите молекули подоцна се откриени во истиот облак.[10] Богат извор на околуѕвездени молекули е CW Лав (позната и како IRC+10216), блиска јаглеродна ѕвезда, каде што се препознаени околу 50 молекули.[11] Не постои јасна граница помеѓу меѓуѕвездената и околуѕвездената средина, и од таа причина и двете се вклучени во табелите подолу.
Астрохемијата го вклучува и разбирањето за тоа како се образуваат овие молекули и го објаснува нивното изобилство. Крајно малата густина на меѓуѕвездената средина не е погодна за образување на молекули, што ги прави неефикасни вообичаените реакции во гасната фаза помеѓу неутралните единки (атоми или молекули). Многу области, исто така, имаат многу ниски температури (обично 10 келвини во молекуларен облак), што дополнително ги намалува стапките на реакција или пак постоење на високо ултравиолетово зрачни полиња, кои ги уништуваат молекулите преку фотохемијата.[12] Објаснувањето на забележаното изобилство на меѓуѕвездени молекули побарува пресметување на рамнотежата помеѓу стапките на формирање и уништување на молекулите со помош гасно-фазната јонска хемија (честопати предизвикана од космичките зраци), површинската хемија на космичката прашина, зрачниот пренос вклучувајќи го и меѓуѕвездено згаснување и сложени реакциони мрежи.[13]
Во следниве табели се наведени молекулите ки биле забележани во меѓуѕвездената средина или околуѕвездениот материјал, групирани според бројот на делови атоми. Неутралните молекули и нивните молекуларни јони се подредени во одделни колони; доколку не постои запис во молекуларната колона, забележана е само јонскиот облик на молекулата. Ознаките (имињата на молекулите) се оние кои се користат во научната литература за нивниот опис и забележување; доколку не постои запис полето е оставено празно. Масата е изразена во атомски единици за маса. Деутериумските молекули, кои содржат најмалку еден атом на деутериум (2H), имаат малку поинакви маси и се наведени во посебна табела. Вкупниот број на посебни видови, вклучувајќи ги тука и јонизираните состојби, се назначени во секој од насловите.
Повеќето од молекулите кои се забележани се органски молекули. Единствената забележана неорганска молекула со пет или повеќе атоми е SiH4.[14] Молекулите со поголем број на атоми во својот состав го вклучуваат еден атом на јаглерод, без присуство на N−N или O−O врски.[14]
Доказите за постоењето на следниве молекули е запишана во научната литература, но нивното забележување е колебливо опишано од страна на авторите, или пак нивото забележување е оспорено од други истражувачи. Потребна е потврда од независни извори.
↑Chaffee, Frederick H.; Lutz, Barry L.; Black, John H.; Vanden Bout, Paul A.; Snell, Ronald L. (1980). „Rotational fine-structure lines of interstellar C2 toward Zeta Persei“. The Astrophysical Journal. 236: 474. Bibcode:1980ApJ...236..474C. doi:10.1086/157764.
↑Leger, A.; Puget, J. L. (1984). „Identification of the "unidentified" IR emission features of interstellar dust ?“. Astronomy and Astrophysics. 137: L5. Bibcode:1984A&A...137L...5L.
↑ 8,08,18,2McGuire, Brett A.; Loomis, Ryan A.; Burkhardt, Andrew M.; Lee, Kin Long Kelvin; Shingledecker, Christopher N.; Charnley, Steven B.; Cooke, Ilsa R.; Cordiner, Martin A.; Herbst, Eric; Kalenskii, Sergei; Siebert, Mark A.; Willis, Eric R.; Xue, Ci; Remijan, Anthony J.; McCarthy, Michael C. (19 March 2021). „Detection of two interstellar polycyclic aromatic hydrocarbons via spectral matched filtering“. Science. 371 (6535): 1265–1269. arXiv:2103.09984. Bibcode:2021Sci...371.1265M. doi:10.1126/science.abb7535. PMID33737489Проверете ја вредноста |pmid= (help). S2CID232269920Проверете ја вредноста |s2cid= (help).
↑ 9,09,1Burkhardt, Andrew M.; Long Kelvin Lee, Kin; Bryan Changala, P.; Shingledecker, Christopher N.; Cooke, Ilsa R.; Loomis, Ryan A.; Wei, Hongji; Charnley, Steven B.; Herbst, Eric; McCarthy, Michael C.; McGuire, Brett A. (1 June 2021). „Discovery of the Pure Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Indene (c-C9H8) with GOTHAM Observations of TMC-1“. The Astrophysical Journal Letters. 913 (2): L18. arXiv:2104.15117. Bibcode:2021ApJ...913L..18B. doi:10.3847/2041-8213/abfd3a. S2CID233476519Проверете ја вредноста |s2cid= (help).
↑Cummins, S. E.; Linke, R. A.; Thaddeus, P. (1986), „A survey of the millimeter-wave spectrum of Sagittarius B2“, Astrophysical Journal Supplement Series, 60: 819–878, Bibcode:1986ApJS...60..819C, doi:10.1086/191102
↑Brown, Laurie M.; Pais, Abraham; Pippard, A. B. (1995), „The physics of the interstellar medium“, Twentieth Century Physics (2. изд.), CRC Press, стр. 1765, ISBN978-0-7503-0310-1
↑ 17,017,117,2Cernicharo, J.; Guelin, M. (1987), „Metals in IRC+10216 - Detection of NaCl, AlCl, and KCl, and tentative detection of AlF“, Astronomy and Astrophysics, 183 (1): L10–L12, Bibcode:1987A&A...183L..10C
↑Ziurys, L. M.; Apponi, A. J.; Phillips, T. G. (1994), „Exotic fluoride molecules in IRC +10216: Confirmation of AlF and searches for MgF and CaF“, Astrophysical Journal, 433 (2): 729–732, Bibcode:1994ApJ...433..729Z, doi:10.1086/174682
↑Tenenbaum, E. D.; Ziurys, L. M. (2009), „Millimeter Detection of AlO (X2Σ+): Metal Oxide Chemistry in the Envelope of VY Canis Majoris“, Astrophysical Journal, 694 (1): L59–L63, Bibcode:2009ApJ...694L..59T, doi:10.1088/0004-637X/694/1/L59
↑Barlow, M. J.; Swinyard, B. M.; Owen, P. J.; Cernicharo, J.; Gomez, H. L.; Ivison, R. J.; Lim, T. L.; Matsuura, M.; Miller, S.; Olofsson, G.; Polehampton, E. T. (2013), „Detection of a Noble Gas Molecular Ion, 36ArH+, in the Crab Nebula“, Science (Journal), 342 (6164): 1343–1345, arXiv:1312.4843, Bibcode:2013Sci...342.1343B, doi:10.1126/science.1243582, PMID24337290, S2CID37578581
↑Souza, S. P; Lutz, B. L (1977). „Detection of C2 in the interstellar spectrum of Cygnus OB2 number 12 /VI Cygni number 12/“. The Astrophysical Journal. 216: L49. Bibcode:1977ApJ...216L..49S. doi:10.1086/182507.
↑Lambert, D. L.; Sheffer, Y.; Federman, S. R. (1995), „Hubble Space Telescope observations of C2 molecules in diffuse interstellar clouds“, Astrophysical Journal, 438: 740–749, Bibcode:1995ApJ...438..740L, doi:10.1086/175119
↑ 29,029,1Guelin, M.; Cernicharo, J.; Paubert, G.; Turner, B. E. (1990), „Free CP in IRC + 10216“, Astronomy and Astrophysics, 230: L9–L11, Bibcode:1990A&A...230L...9G
↑ 30,030,130,2Dopita, Michael A.; Sutherland, Ralph S. (2003), Astrophysics of the diffuse universe, Springer-Verlag, ISBN978-3-540-43362-0
↑Latter, W. B.; Walker, C. K.; Maloney, P. R. (1993), „Detection of the Carbon Monoxide Ion (CO+) in the Interstellar Medium and a Planetary Nebula“, Astrophysical Journal Letters, 419: L97, Bibcode:1993ApJ...419L..97L, doi:10.1086/187146
↑Wagenblast, R.; и др. (January 1993), „On the origin of NH in diffuse interstellar clouds“, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 260 (2): 420–424, Bibcode:1993MNRAS.260..420W, doi:10.1093/mnras/260.2.420
↑Turner, B. E.; Bally, John (1987). „Detection of interstellar PN - the first identified phosphorus compound in the interstellar medium“. The Astrophysical Journal. 321: L75. Bibcode:1987ApJ...321L..75T. doi:10.1086/185009.
↑Ziurys, L. M. (1987), „Detection of interstellar PN - The first phosphorus-bearing species observed in molecular clouds“, Astrophysical Journal Letters, 321 (1 Pt 2): L81–L85, Bibcode:1987ApJ...321L..81Z, doi:10.1086/185010, PMID11542218
↑Tenenbaum, E. D.; Woolf, N. J.; Ziurys, L. M. (2007), „Identification of phosphorus monoxide (X 2 Pi r) in VY Canis Majoris: Detection of the first PO bond in space“, Astrophysical Journal Letters, 666 (1): L29–L32, Bibcode:2007ApJ...666L..29T, doi:10.1086/521361
↑Tenenbaum, E. D.; Ziurys, L. M. (2010), „Exotic Metal Molecules in Oxygen-rich Envelopes: Detection of AlOH (X1Σ+) in VY Canis Majoris“, Astrophysical Journal, 712 (1): L93–L97, Bibcode:2010ApJ...712L..93T, doi:10.1088/2041-8205/712/1/L93
↑Halfen, D. T.; Clouthier, D. J.; Ziurys, L. M. (2008), „Detection of the CCP Radical (X 2Πr) in IRC +10216: A New Interstellar Phosphorus-containing Species“, Astrophysical Journal, 677 (2): L101–L104, Bibcode:2008ApJ...677L.101H, doi:10.1086/588024
↑Whittet, Douglas C. B.; Walker, H. J. (1991), „On the occurrence of carbon dioxide in interstellar grain mantles and ion-molecule chemistry“, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 252: 63–67, Bibcode:1991MNRAS.252...63W, doi:10.1093/mnras/252.1.63
↑Zack, L. N.; Halfen, D. T.; Ziurys, L. M. (June 2011), „Detection of FeCN (X 4Δi) in IRC+10216: A New Interstellar Molecule“, The Astrophysical Journal Letters, 733 (2): L36, Bibcode:2011ApJ...733L..36Z, doi:10.1088/2041-8205/733/2/L36
↑Hollis, J. M.; Jewell, P. R.; Lovas, F. J. (1995), „Confirmation of interstellar methylene“, Astrophysical Journal, Part 1, 438: 259–264, Bibcode:1995ApJ...438..259H, doi:10.1086/175070
↑Snyder, L. E.; Buhl, D. (1971), „Observations of Radio Emission from Interstellar Hydrogen Cyanide“, Astrophysical Journal, 163: L47–L52, Bibcode:1971ApJ...163L..47S, doi:10.1086/180664
↑ 74,074,1Schilke, P.; Benford, D. J.; Hunter, T. R.; Lis, D. C., Phillips, T. G.; Phillips, T. G. (2001), „A Line Survey of Orion-KL from 607 to 725 GHz“, Astrophysical Journal Supplement Series, 132 (2): 281–364, Bibcode:2001ApJS..132..281S, doi:10.1086/318951
↑Schilke, P.; Comito, C.; Thorwirth, S. (2003), „First Detection of Vibrationally Excited HNC in Space“, The Astrophysical Journal, 582 (2): L101–L104, Bibcode:2003ApJ...582L.101S, doi:10.1086/367628
↑ 76,076,1Schenewerk, M. S.; Snyder, L. E.; Hjalmarson, A. (1986), „Interstellar HCO - Detection of the missing 3 millimeter quartet“, Astrophysical Journal Letters, 303: L71–L74, Bibcode:1986ApJ...303L..71S, doi:10.1086/184655
↑Agúndez, M.; Cernicharo, J.; Guélin, M. (2007), „Discovery of Phosphaethyne (HCP) in Space: Phosphorus Chemistry in Circumstellar Envelopes“, The Astrophysical Journal, 662 (2): L91, Bibcode:2007ApJ...662L..91A, doi:10.1086/519561, hdl:10261/191973
↑Womack, M.; Ziurys, L. M.; Wyckoff, S. (1992), „A survey of N2H(+) in dense clouds - Implications for interstellar nitrogen and ion-molecule chemistry“, Astrophysical Journal, Part 1, 387: 417–429, Bibcode:1992ApJ...387..417W, doi:10.1086/171094
↑Hollis, J. M.; и др. (1991), „Interstellar HNO: Confirming the Identification - Atoms, ions and molecules: New results in spectral line astrophysics“, Atoms, 16: 407–412, Bibcode:1991ASPC...16..407H
↑Ziurys, L. M.; и др. (1994), „Detection of interstellar N2O: A new molecule containing an N-O bond“, Astrophysical Journal Letters, 436: L181–L184, Bibcode:1994ApJ...436L.181Z, doi:10.1086/187662
↑Hollis, J. M.; Rhodes, P. J. (November 1, 1982), „Detection of interstellar sodium hydroxide in self-absorption toward the galactic center“, Astrophysical Journal Letters, 262: L1–L5, Bibcode:1982ApJ...262L...1H, doi:10.1086/183900
↑Goldsmith, P. F.; Linke, R. A. (1981), „A study of interstellar carbonyl sulfide“, Astrophysical Journal, Part 1, 245: 482–494, Bibcode:1981ApJ...245..482G, doi:10.1086/158824
↑Phillips, T. G.; Knapp, G. R. (1980), „Interstellar Ozone“, American Astronomical Society Bulletin, 12: 440, Bibcode:1980BAAS...12..440P
↑ 93,093,1Irvine, W. M.; и др. (1984), „Confirmation of the Existence of Two New Interstellar Molecules: C3H and C3O“, Bulletin of the American Astronomical Society, 16: 877, Bibcode:1984BAAS...16..877I
↑Mangum, J. G.; Wootten, A. (1990), „Observations of the cyclic C3H radical in the interstellar medium“, Astronomy and Astrophysics, 239: 319–325, Bibcode:1990A&A...239..319M
↑Bell, M. B.; Matthews, H. E. (1995), „Detection of C3N in the spiral arm gas clouds in the direction of Cassiopeia A“, Astrophysical Journal, Part 1, 438: 223–225, Bibcode:1995ApJ...438..223B, doi:10.1086/175066
↑Thaddeus, P.; и др. (2008), „Laboratory and Astronomical Detection of the Negative Molecular Ion C3N-“, The Astrophysical Journal, 677 (2): 1132–1139, Bibcode:2008ApJ...677.1132T, doi:10.1086/528947
↑Wootten, Alwyn; и др. (1991), „Detection of interstellar H3O(+) - A confirming line“, Astrophysical Journal Letters, 380: L79–L83, Bibcode:1991ApJ...380L..79W, doi:10.1086/186178
↑Cabezas, C.; Agúndez, M.; Marcelino, N.; Tercero, B.; Cuadrado, S.; Cernicharo, J. (October 2021). „Interstellar detection of the simplest aminocarbyne H2NC: an ignored but abundant molecule“. Astronomy & Astrophysics. 654: A45. arXiv:2107.08389. Bibcode:2021A&A...654A..45C. doi:10.1051/0004-6361/202141491.
↑Minh, Y. C.; Irvine, W. M.; Brewer, M. K. (1991), „H2CS abundances and ortho-to-para ratios in interstellar clouds“, Astronomy and Astrophysics, 244: 181–189, Bibcode:1991A&A...244..181M, PMID11538284
↑Guelin, M.; Cernicharo, J. (1991), „Astronomical detection of the HCCN radical - Toward a new family of carbon-chain molecules?“, Astronomy and Astrophysics, 244: L21–L24, Bibcode:1991A&A...244L..21G
↑Minh, Y. C.; Irvine, W. M.; Ziurys, L. M. (1988), „Observations of interstellar HOCO(+) - Abundance enhancements toward the Galactic center“, Astrophysical Journal, Part 1, 334 (1): 175–181, Bibcode:1988ApJ...334..175M, doi:10.1086/166827, PMID11538465
↑Rivilla, V. M.; Jiménez-Serra, I.; García De La Concepción, J.; Martín-Pintado, J.; Colzi, L.; Rodríguez-Almeida, L. F.; Tercero, B.; Rico-Villas, F.; Zeng, S.; Martín, S.; Requena-Torres, M. A.; De Vicente, P. (2021). „Detection of the cyanomidyl radical (HNCN): A new interstellar species with the NCN backbone“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 506 (1): L79–L84. arXiv:2106.09652. Bibcode:2021MNRAS.506L..79R. doi:10.1093/mnrasl/slab074.
↑Frerking, M. A.; Linke, R. A.; Thaddeus, P. (1979), „Interstellar isothiocyanic acid“, Astrophysical Journal Letters, 234: L143–L145, Bibcode:1979ApJ...234L.143F, doi:10.1086/183126
↑ 112,0112,1Nguyen-Q-Rieu; Graham, D.; Bujarrabal, V. (1984), „Ammonia and cyanotriacetylene in the envelopes of CRL 2688 and IRC + 10216“, Astronomy and Astrophysics, 138 (1): L5–L8, Bibcode:1984A&A...138L...5N
↑Coutens, A.; Ligterink, N. F. W.; Loison, J.-C.; Wakelam, V.; Calcutt, H.; Drozdovskaya, M. N.; Jørgensen, J. K.; Müller, H. S. P.; Van Dishoeck, E. F.; Wampfler, S. F. (2019). „The ALMA-PILS survey: First detection of nitrous acid (HONO) in the interstellar medium“. Astronomy & Astrophysics. 623: L13. arXiv:1903.03378. Bibcode:2019A&A...623L..13C. doi:10.1051/0004-6361/201935040. S2CID119274002.
↑Butterworth, Anna L.; и др. (2004), „Combined element (H and C) stable isotope ratios of methane in carbonaceous chondrites“, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 347 (3): 807–812, Bibcode:2004MNRAS.347..807B, doi:10.1111/j.1365-2966.2004.07251.x
↑Lacy, J. H.; и др. (1991), „Discovery of interstellar methane - Observations of gaseous and solid CH4 absorption toward young stars in molecular clouds“, Astrophysical Journal, 376: 556–560, Bibcode:1991ApJ...376..556L, doi:10.1086/170304
↑Cernicharo, J.; Marcelino, N.; Roueff, E.; Gerin, M.; Jiménez-Escobar, A.; Muñoz Caro, G. M. (2012), „Discovery of the Methoxy Radical, CH3O, toward B1: Dust Grain and Gas-phase Chemistry in Cold Dark Clouds“, The Astrophysical Journal Letters, 759 (2): L43–L46, Bibcode:2012ApJ...759L..43C, doi:10.1088/2041-8205/759/2/L43
↑Irvine, W. M.; и др. (1988), „Identification of the interstellar cyanomethyl radical (CH2CN) in the molecular clouds TMC-1 and Sagittarius B2“, Astrophysical Journal Letters, 334 (2): L107–L111, Bibcode:1988ApJ...334L.107I, doi:10.1086/185323, PMID11538463
↑ 129,0129,1Walmsley, C. M.; Winnewisser, G.; Toelle, F. (1990), „Cyanoacetylene and cyanodiacetylene in interstellar clouds“, Astronomy and Astrophysics, 81 (1–2): 245–250, Bibcode:1980A&A....81..245W
↑Rivilla, Víctor M.; Martín-Pintado, Jesús; Jiménez-Serra, Izaskun; Martín, Sergio; Rodríguez-Almeida, Lucas F.; Requena-Torres, Miguel A.; Rico-Villas, Fernando; Zeng, Shaoshan; Briones, Carlos (2020). „Prebiotic Precursors of the Primordial RNA World in Space: Detection of NH2OH“. The Astrophysical Journal. 899 (2): L28. arXiv:2008.00228. Bibcode:2020ApJ...899L..28R. doi:10.3847/2041-8213/abac55. S2CID220935710.
↑Remijan, Anthony J.; и др. (2008), „Detection of interstellar cyanoformaldehyde (CNCHO)“, Astrophysical Journal, 675 (2): L85–L88, Bibcode:2008ApJ...675L..85R, doi:10.1086/533529
↑Hollis, J. M.; и др. (2006), „Cyclopropenone (c-H2C3O): A New Interstellar Ring Molecule“, Astrophysical Journal, 642 (2): 933–939, Bibcode:2006ApJ...642..933H, doi:10.1086/501121
↑Guelin, M.; Neininger, N.; Cernicharo, J. (1998), „Astronomical detection of the cyanobutadiynyl radical C_5N“, Astronomy and Astrophysics, 335: L1–L4, arXiv:astro-ph/9805105, Bibcode:1998A&A...335L...1G
↑Irvine, W. M.; и др. (1988), „A new interstellar polyatomic molecule - Detection of propynal in the cold cloud TMC-1“, Astrophysical Journal Letters, 335 (2): L89–L93, Bibcode:1988ApJ...335L..89I, doi:10.1086/185346, PMID11538462
↑McCarthy, M. C.; и др. (2006), „Laboratory and Astronomical Identification of the Negative Molecular Ion C6H−“, Astrophysical Journal, 652 (2): L141–L144, Bibcode:2006ApJ...652L.141M, doi:10.1086/510238
↑Xue, Ci; Willis, Eric R.; Loomis, Ryan A.; Kelvin Lee, Kin Long; Burkhardt, Andrew M.; Shingledecker, Christopher N.; Charnley, Steven B.; Cordiner, Martin A.; Kalenskii, Sergei; McCarthy, Michael C.; Herbst, Eric; Remijan, Anthony J.; McGuire, Brett A. (2020). „Detection of Interstellar HC4NC and an Investigation of Isocyanopolyyne Chemistry under TMC-1 Conditions“. The Astrophysical Journal. 900 (1): L9. arXiv:2008.12345. Bibcode:2020ApJ...900L...9X. doi:10.3847/2041-8213/aba631. S2CID221370815.
↑McGuire, Brett A; Burkhardt, Andrew M; Shingledecker, Christopher N; Kalenskii, Sergei V; Herbst, Eric; Remijan, Anthony J; McCarthy, Michael C (2017). „Detection of Interstellar HC5O in TMC-1 with the Green Bank Telescope“. The Astrophysical Journal. 843 (2): L28. arXiv:1706.09766. Bibcode:2017ApJ...843L..28M. doi:10.3847/2041-8213/aa7ca3. S2CID119189492.
↑Zeng, S.; Quénard, D.; Jiménez-Serra, I.; Martín-Pintado, J.; Rivilla, V. M.; Testi, L.; Martín-Doménech, R. (2019). „First detection of the pre-biotic molecule glycolonitrile (HOCH2CN) in the interstellar medium“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. 484 (1): L43–L48. arXiv:1901.02576. Bibcode:2019MNRAS.484L..43Z. doi:10.1093/mnrasl/slz002. S2CID119382820.
↑ 161,0161,1Lovas, F. J.; и др. (2006), „Hyperfine Structure Identification of Interstellar Cyanoallene toward TMC-1“, Astrophysical Journal Letters, 637 (1): L37–L40, Bibcode:2006ApJ...637L..37L, doi:10.1086/500431
↑McGuire, Brett A.; Burkhardt, Andrew M.; Loomis, Ryan A.; Shingledecker, Christopher N.; Kelvin Lee, Kin Long; Charnley, Steven B.; Cordiner, Martin A.; Herbst, Eric; Kalenskii, Sergei; Momjian, Emmanuel; Willis, Eric R.; Xue, Ci; Remijan, Anthony J.; McCarthy, Michael C. (2020). „Early Science from GOTHAM: Project Overview, Methods, and the Detection of Interstellar Propargyl Cyanide (HCCCH2CN) in TMC-1“. The Astrophysical Journal. 900 (1): L10. arXiv:2008.12349. Bibcode:2020ApJ...900L..10M. doi:10.3847/2041-8213/aba632. S2CID221370721.
↑ 165,0165,1Zeng, Shaoshan; Jiménez-Serra, Izaskun; Rivilla, Víctor M.; Martín-Pintado, Jesús; Rodríguez-Almeida, Lucas F.; Tercero, Belén; de Vicente, Pablo; Rico-Villas, Fernando; Colzi, Laura; Martín, Sergio; Requena-Torres, Miguel A. (1 October 2021). „Probing the Chemical Complexity of Amines in the ISM: Detection of Vinylamine (C2H3NH2) and Tentative Detection of Ethylamine (C2H5NH2)“. The Astrophysical Journal Letters. 920 (2): L27. arXiv:2110.01791. Bibcode:2021ApJ...920L..27Z. doi:10.3847/2041-8213/ac2c7e.
↑Guelin, M.; и др. (1997), „Detection of a new linear carbon chain radical: C7H“, Astronomy and Astrophysics, 317: L37–L40, Bibcode:1997A&A...317L...1G
↑ 169,0169,1Remijan, Anthony J.; и др. (2006), „Methyltriacetylene (CH3C6H) toward TMC-1: The Largest Detected Symmetric Top“, Astrophysical Journal, 643 (1): L37–L40, Bibcode:2006ApJ...643L..37R, doi:10.1086/504918
↑Cernicharo, J.; Guelin, M. (1996), „Discovery of the C8H radical“, Astronomy and Astrophysics, 309: L26–L30, Bibcode:1996A&A...309L..27C
↑Brünken, S.; и др. (2007), „Detection of the Carbon Chain Negative Ion C8H− in TMC-1“, Astrophysical Journal, 664 (1): L43–L46, Bibcode:2007ApJ...664L..43B, doi:10.1086/520703
↑Kroto, H. W.; и др. (1978), „The detection of cyanohexatriyne, H (C≡ C)3CN, in Heiles's cloud 2“, The Astrophysical Journal, 219: L133–L137, Bibcode:1978ApJ...219L.133K, doi:10.1086/182623
↑Hollis, J. M. (2005), „Complex Molecules and the GBT: Is Isomerism the Key?“(PDF), Complex Molecules and the GBT: Is Isomerism the Key?, Proceedings of the IAU Symposium 231, Astrochemistry throughout the Universe, Asilomar, CA, стр. 119–127
↑McGuire, Brett A; Shingledecker, Christopher N; Willis, Eric R; Burkhardt, Andrew M; El-Abd, Samer; Motiyenko, Roman A; Brogan, Crystal L; Hunter, Todd R; Margulès, Laurent; Guillemin, Jean-Claude; Garrod, Robin T; Herbst, Eric; Remijan, Anthony J (2017). „ALMA Detection of Interstellar Methoxymethanol (CH3OCH2OH)“. The Astrophysical Journal. 851 (2): L46. arXiv:1712.03256. Bibcode:2017ApJ...851L..46M. doi:10.3847/2041-8213/aaa0c3. S2CID119211919.
↑McGuire, Brett A.; Burkhardt, Andrew M.; Kalenskii, Sergei; Shingledecker, Christopher N.; Remijan, Anthony J.; Herbst, Eric; McCarthy, Michael C. (12 January 2018). „Detection of the aromatic molecule benzonitrile (c-C6H5CN) in the interstellar medium“. Science (Journal). 359 (6372): 202–205. arXiv:1801.04228. Bibcode:2018Sci...359..202M. doi:10.1126/science.aao4890. PMID29326270. S2CID206663501.
↑Lis, D. C.; и др. (2002), „Detection of Triply Deuterated Ammonia in the Barnard 1 Cloud“, Astrophysical Journal, 571 (1): L55–L58, Bibcode:2002ApJ...571L..55L, doi:10.1086/341132.
↑Turner, B. E. (1990), „Detection of doubly deuterated interstellar formaldehyde (D2CO) - an indicator of active grain surface chemistry“, Astrophysical Journal Letters, 362: L29–L33, Bibcode:1990ApJ...362L..29T, doi:10.1086/185840.
↑Gerin, M.; и др. (1992), „Interstellar detection of deuterated methyl acetylene“, Astronomy and Astrophysics, 253 (2): L29–L32, Bibcode:1992A&A...253L..29G.
↑Markwick, A. J.; Charnley, S. B.; Butner, H. M.; Millar, T. J. (2005), „Interstellar CH3CCD“, The Astrophysical Journal, 627 (2): L117–L120, Bibcode:2005ApJ...627L.117M, doi:10.1086/432415.
↑Widicus Weaver, S. L.; Blake, G. A. (2005), „1,3-Dihydroxyacetone in Sagittarius B2(N-LMH): The First Interstellar Ketose“, Astrophysical Journal Letters, 624 (1): L33–L36, Bibcode:2005ApJ...624L..33W, doi:10.1086/430407
↑Apponi, A. J.; Halfen, D. T.; Ziurys, L. M.; Hollis, J. M.; Remijan, Anthony J.; Lovas, F. J. (2006). „Investigating the Limits of Chemical Complexity in Sagittarius B2(N): A Rigorous Attempt to Confirm 1,3-Dihydroxyacetone“. The Astrophysical Journal. 643 (1): L29–L32. Bibcode:2006ApJ...643L..29A. doi:10.1086/504979.
↑Iglesias-Groth, S.; и др. (2008-09-20), „Evidence for the Naphthalene Cation in a Region of the Interstellar Medium with Anomalous Microwave Emission“, The Astrophysical Journal Letters, 685 (1): L55–L58, arXiv:0809.0778, Bibcode:2008ApJ...685L..55I, doi:10.1086/592349, S2CID17190892 - This spectral assignment has not been independently confirmed, and is described by the authors as "tentative" (page L58).
↑На Земјата, преовладувачки изотоп на аргон е 40Ar, па така ArH+ би имал маса од 41 amu. Сепак, молекулата забележана во меѓуѕвездената средина е 36ArH+изотополог, со маса од 37 amu.