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古代火星拥有适宜地下生命存活条件

地球上存在一个地下无机营养微生物生态系统,其中的微生物通过剥离周围分子中的电子来获得能量,维持生存。氢就是一种很好的电子供体,可以为地下无机营养微生物提供能源。而一项最新研究称,在古代火星上或许也曾存在这样一个地下微生物生态系统,因为在40亿年前,火星上有充足的氢供地下微生物繁衍。 该研究由美国、加拿大和德国三国研究人员完成。他们在《地球与行星科学快报》上发表论文称,这些氢是火星地表下的水经过辐射分解后得到的。研究人员根据美国国家航空航天局(NASA)“奥德赛号”火星探测器搭载的伽马射线光谱仪采集的数据,测算出火星地壳中放射性元素钍和钾的丰度,并据此推断出第三种放射性元素铀的丰度。正是这三种元素的衰变驱动了水的辐射分解。由于这些元素以恒定速率衰变,研究人员可以根据现在的数据推算出40亿年前火星地壳中这三种元素的丰度,从而计算出驱动水辐射分解的辐射通量,最终测算出古代火星地壳中的氢浓度。 根据计算结果,40亿年前,在火星地......阅读全文

古代火星拥有适宜地下生命存活条件

  地球上存在一个地下无机营养微生物生态系统,其中的微生物通过剥离周围分子中的电子来获得能量,维持生存。氢就是一种很好的电子供体,可以为地下无机营养微生物提供能源。而一项最新研究称,在古代火星上或许也曾存在这样一个地下微生物生态系统,因为在40亿年前,火星上有充足的氢供地下微生物繁衍。  该研究由美

古代火星地下或曾有微生物聚集

法国科学家在最新一期《自然·天文学》杂志上撰文指出,他们的新研究表明,古代火星地面之下可能曾经存在大量微生物。如果这些简单的生命形式真的存在过,它们会深刻地改变火星的大气层,在火星上引发冰河时代并因此窒息而亡。 在该研究中,巴黎索邦大学博士后研究员索特里及其团队表示,他们使用气候和地形模型来评估

硼酸盐大幅提升古代火星“生命值”

  每日科学网9月5日消息称,美国国家航空航天局(NASA)的“好奇”号火星车,在红色星球上发现了38亿年历史的硼酸盐,由于硼化合物是“生命的关键”,这一发现使火星的可居住性大幅提升,也给了科学家们更多关于生命是否可能存在于红色星球上的重要线索。   “好奇”号火星车此前正在攀爬火星山,车上携带

研究发现火星生命或存在于地下800多米

  据国外媒体报道,采用核动力的好奇号火星车具有先天性的动力优势,在前往夏普山的旅途中,发现了含水矿物等线索,暗示这颗红色的星球曾经支持过生命。现在,南加州大学科学家简·阿蒙德认为通过钻探火星岩石可能发现火星微生物存在的直接证据。NASA为好奇号配备的钻探设备,在最佳状态下可穿透几英寸深的火星岩石,

火星微生物或隐藏地下与地球生命有相似DNA

  据国外媒体报道,自从美国国家航空航天局海盗系列探测器发送回关于火星生命的不确定结果后,此后超过三十年的时间内没有人发现火星上存在生命的迹象。基因研究所的克雷格・文特尔(Craig Venter)博士想要改变这种状况,在上周位于纽约举行的在线会议上,文特尔博士提出了通过向火星发送DNA程序装置

古代细菌或潜伏于火星表面之下

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488277.shtm 科技日报实习记者 张佳欣 据25日发表在《天体生物学》杂志上的一项研究表明,生命的证据可能仍处于休眠状态并被埋在火星表面之下。 在一项研究中,包括美国西北大学的布莱恩·

火星首次发现大型地下湖

  美国《科学》杂志7月25日发表的研究显示,火星南极冰盖表面下约1.5千米处存在一个约20千米宽的液态水湖。这一发现在国际上尚属首次,有望引发对火星是否存在生命的新探索。   来自意大利航天局、意大利国家天体物理研究所、意大利国家科研委员会及3所意大利大学的30多名研究人员组成的团队公布了这项

火星发现地下冰窖 有助了解火星气候历史

  科学家在火星陡峭的悬崖上发现了厚厚的冰。  本报讯 十多年来,亚利桑那州弗拉格斯市美国地质调查局的地质学家Colin Dundas每天都有一项例行工作——检查火星勘测轨道飞行器(MRO)每天传回的几十张高分辨率的图像。几年前,在这颗星球锈色外表下突然出现了一些令人惊讶的东西:一片淡淡的蓝色。  

NASA撤销火星探索任务 火星生命发现或推迟

  据国外媒体报道,美国宇航局2013年预算将面临严峻的形势,行星科学部的经费下降直接导致了已取得巨大成功的火星科学任务被削减一半的科研经费。首当其冲的是两项与欧洲空间局合作的2016年“痕量气体轨道探测器”与2018年“火星生命探索者”(火星车),它们都属于“火星天体生物探索计划”的关键组成部分,

“好奇”号发现:古代火星条件难存液态水

  美国国家航空航天局(NASA)官网2月7日报道,根据对“好奇”号数据的最新分析,大约35亿年前,火星上的二氧化碳稀少,不足以提供足够的温室效应来解冻水冰。  在水中,二氧化碳与带正电的离子如镁和亚铁会结合成碳酸盐矿物。“好奇”号在分析火星基岩样本数据时却发现,几乎检测不到碳酸盐矿物,这说明,当3