Доказательства инопланетной жизни могут находиться на поверхности Европы и Энцелада, показало новое исследование

Как опытный геймер и энтузиаст космоса, я провел бесчисленные часы, исследуя виртуальные вселенные и представляя, что находится за пределами нашей планеты. Последнее открытие о потенциальном существовании жизни на таких лунах, как Европа и Энцелад, меня просто взволновало!


🚀 Хочешь улететь на Луну вместе с нами? Подписывайся на CryptoMoon! 💸 Новости крипты, аналитика и прогнозы, которые дадут твоему кошельку ракетный ускоритель! 📈 Нажмите здесь: 👇

CryptoMoon Telegram


Обнаружение доказательств жизни на холодных фасадах таких спутников, как Европа и Энцелад, может оказаться менее сложной задачей, чем предполагалось ранее.

В самой дальней области нашей Солнечной системы, за пределами досягаемости Солнца, несколько маленьких ледяных лун вращаются вокруг газовых гигантов Юпитера и Сатурна. Под своей замерзшей поверхностью эти спутники скрывают огромные океаны. Европа с Юпитера и Энцелад с Сатурна — два таких интригующих примера. Примечательно, что часть этой скрытой морской воды выходит на поверхность через гейзеры или трещины во льду. Анализ этого органического материала, который выходит на поверхность, потенциально может выявить признаки форм жизни, существующих в этих подледниковых чужеродных экосистемах.

Согласно недавним исследованиям, проведенным в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА, на поверхности Энцелада и всего в нескольких дюймах под поверхностью Европы могут быть признаки внеземной жизни, несмотря на то, что эти спутники подвергаются интенсивному излучению.

Как страстный поклонник космической науки, я очень рад сообщить, что ученый-планетолог Александр Павлов и его команда из НАСА имени Годдарда недавно сделали захватывающее открытие. Они опубликовали свои выводы в уважаемом журнале «Астробиология».

Имитация облученной ледяной пустоши

В лаборатории Годдарда Павлов и его команда приготовили различные охлажденные смеси богатой органикой слякоти, подобной той, что покрывает ледяные поверхности Энцелада и океанов Европы, охлаждая их до невероятной температуры -321 градус по Фаренгейту. Впоследствии они подвергли эти замороженные смеси гамма-излучению, что отражает непрерывную бомбардировку, которую получают эти небесные тела. Удивительно, но больше признаков жизни пережило более высокие уровни радиации, чем ожидали исследователи.

Высокоэнергетическое излучение способно инициировать сложную серию химических превращений, которые в конечном итоге приводят к распаду различных молекул, связанных с жизнью, таких как ДНК, аминокислоты и белки. Аминокислоты служат фундаментальными строительными блоками для белков, которые играют важную роль в поддержании жизненных функций. Хотя некоторые аминокислоты могут возникать в результате химических реакций неживой природы, другие называются биосигнатурами. Обнаружение этих конкретных химических веществ, особенно когда они сопровождаются другими биосигнатурами, является убедительным признаком того, что в какой-то момент они произошли от живого организма.

Павлову и его команде было любопытно, сколько времени понадобится жесткой радиации, чтобы превратить аминокислоты в неопознанные для астробиологов молекулы — вещества, происхождение которых нелегко отследить внеземной жизни. Кроме того, они стремились определить глубину, на которой будущие космические миссии должны будут бурить слои льда, чтобы обнаружить потенциальные признаки жизни, если она существует.

Астробиологи, планетологи и разработчики миссий размышляют над тем, как исследовать Европу и Энцелад на предмет потенциальных признаков внеземной жизни. Некоторые теории предполагают, что массивные гейзеры Энцелада могут выбрасывать микробы в космос, что позволяет собирать их пролетающими мимо космическими кораблями. Напротив, предполагается, что посадочным модулям, возможно, придется пробурить глубоко сквозь слой льда Европы, чтобы получить доступ к ее подземному океану.

Из-за криовулканизма, явления, характерного для холодных сред, таких как Европа и Энцелад, где вода или слякотная вода ведет себя аналогично магме на Земле, просачиваясь из трещин во льду или взрываясь через гейзеры, привело к рассеянию органического вещества по ледяной поверхности Луны. фасад. Интригующий вопрос теперь заключается в том, чтобы определить, был ли этот материал безвозвратно изменен радиацией, что препятствует любому потенциальному пониманию существования жизни, скрытой подо льдом.

Оказывается, ответ, вероятно, будет хорошей новостью для будущих миссий.

Прямо на поверхности

Определив скорость, с которой аминокислоты на Европе и Энцеладе разрушаются под воздействием различных доз радиации, Павлов и его команда объединили эти знания с количеством радиации, полученной в различных регионах, и возрастом тамошнего льда. Анализируя эти данные, исследователи смогли определить потенциальные области для будущих миссий по поиску признаков жизни и оценить необходимую глубину бурения.

На Европе предполагается, что предстоящие исследования обнаружат идентифицируемые аминокислоты на глубине примерно 20 сантиметров, уделяя особое внимание высокоширотным регионам, близким к северному и южному полюсам Луны. На Энцеладе для будущих миссий по сбору жизнеспособных образцов с поверхности потребуется минимальное удаление льда.

Проще говоря, открытия, сделанные миссией НАСА Europa Clipper в 2030-х годах, потенциально могут упростить для будущих космических кораблей процесс сбора образцов из океана Европы, который может содержать или не содержать внеземные формы жизни под своей ледяной поверхностью.

Смотрите также

2024-07-24 15:29