Анна Житков і Кіп Торн запропонували модель так званого об'єкта Торна — Житков, який є зорею всередині іншої зорі. У 2014 році Житков була членом команди під керівництвом Емілі Левеск[en], яка виявила першого кандидата в такі об'єкти.
Працюючи разом із Кіпом Торном у 1976 році, Житков розробила теоретичну модель зорі нового типу — об'єкта Торна — Житков (TŻO)[4]. Модель передбачає, що цей об'єкт є зоряною оболонкою, усередині якої міститься нейтронна зоря або зародок чорної діри. Такі об'єкти утворюються рідко: існують лише два процеси, здатні привести до їх утворення[5].
Перший процес — це зіткнення нейтронної зорі зі звичайною, карликовою або гігантською, унаслідок чого вони об'єднуються в один об'єкт[5]. Це рідкісна подія, оскільки зорі вкрай рідко стикаються одна з одною. Таке може відбутися лише в щільному зоряному скупченні.
Другий можливий процес — перетворення звичайної зорі на червоний надгігант, у процесі чого вона поглинає свій супутник — нейтронну зорю[5].
Я надзвичайно рада, що почали з'являтися спостережні підтвердження нашого теоретичного передбачення. Відтоді як ми з Кіпом Торном запропонували моделі зір із нейтронними ядрами, нікому не вдавалося спростувати результати нашої роботи. Якщо теорія обґрунтована, рано чи пізно з'являються її експериментальні підтвердження. Тож справа зводилася до того, щоб визначити перспективну групу зір, отримати дозвіл працювати певний час із телескопом і продовжити роботу над проєктом[7].
У грудні 1995 року Майк Ірвін[en], Скотт Тремейн і Анна Житков разом досліджували два об'єкти з повільним рухом, які, імовірно, належать до поясу Койпера. Житков із групою науковців продовжували дослідження Еджворта (1949) і Койпера (1951), які вказують на те, що протопланетні диски виходять за межі орбіти Нептуна і що матеріал диска за межами Нептуна не об'єднався в планети[9]. Цю групу планетезималей тепер називають поясом Койпера.
Житков та решта членів групи витрачали більшу частину часу на налаштування камери та інструментів, підключених до телескопа Ісаака Ньютона[en] (INT). Група використовувала метод Монте-Карло, який передбачав кілька симуляцій у два окремих етапи. На першому етапі досліджували частоту виявлення зображень, отриманих від INT, як функцію від їхніх зоряних величин. Для цього на вихідні кадри додавали штучні зображення й досліджували результат[9]. На другому етапі аналізували частоту виявлень для серії штучних зображень від INT, які слідували за типовими треками об'єктів Сонячної системи, які рухаються повільно[9].
Результатом цього дослідження стало виявлення двох нових об'єктів поясу Койпера в області 0,7 квадратного градуса до граничної зоряної величини mR = 23,5[9].
FY Aquilae and the gamma-ray burst GB 790331; Astrophysical Journal, part 2, vol. 433, no. 2, p. L81-L84; 12 July 1994; Mike Irwin, Anna N. Zytkow: [6]
The structure and evolution of Thorne-Zytkow objects; Astrophysical Journal, part 1, vol. 386; Feb. 10, 1992;Robert C. Cannon, P. P. Eggleton, A. N. Zytkow, P. Podsiadlowski: [8]
Giant and supergiant stars with degenerate neutron cores; Astrophysical Journal, Part 1; Chris Eich; Mark E. Zimmermann; Kip S. Thorne; Anna N. Zytkow; 1 November 1989: [9]
Hydrogen shell flashes in a white dwarf with mass accretion; Astrophysical Journal, Part 1, vol. 222; 1 June 1978; Bohdan Paczynski, Anna N. Zytkow: [11]
Stars with degenerate neutron cores. I — Structure of equilibrium models; Astrophysical Journal, part 1, vol. 212; Mar. 15, 1977; Kip S. Thorne;, Anna N. Zytkow; [12]
The relativistic equations of stellar structure and evolution. Stars with degenerate neutron cores. 1: Structure of equilibrium models; Astrophysical Journal, part 1, vol. 212; Mar. 15, 1977; Kip S. Thorne;, Anna N. Zytkow: [13]
Red giants and supergiants with degenerate neutron cores. 1: Structure of equilibrium models; Astrophysical Journal, vol. 199; 1 July 1975; Kip S. Thorne;, Anna N. Zytkow: [14]
↑ абвCannon, R.; Eggleton, P.; Zytkow, A.; Podsiadlowski, P. (1992). The Structure and Evolution of Thorne-Zytkow Objects. The Astrophysical Journal. Institute of Astronomy, Madingley Road, Cambridge, UK. 386: 206. Bibcode:1992ApJ...386..206C. doi:10.1086/171006.
↑ абвгŻytkow, Anna; Irwin, Mike; Tremaine, Scott (1995). A Search for Slow-Moving Objects and the Luminosity Function of the Kuiper Belt. The Astronomical Journal. Institute of Astronomy, Madingley Road, Cambridge, United Kingdom. 110: 3082. Bibcode:1995AJ....110.3082I. doi:10.1086/117749.