Najnowsze Wiadomości (PL)

Należący do NASA robot Curiosity identyfikuje nowe związki organiczne w starożytnym kraterze na Marsie

Um autorretrato do rover Curiosity da NASA, tirado em 15 de junho de 2018, quando uma tempestade de poeira marciana reduziu a luz solar e a visibilidade na localização do rover na Cratera Gale
Foto: Um autorretrato do rover Curiosity da NASA, tirado em 15 de junho de 2018, quando uma tempestade de poeira marciana reduziu a luz solar e a visibilidade na localização do rover na Cratera Gale - Reprodução/Nasa

Pojazd badawczy Curiosity, obsługiwany przez Nasa, zidentyfikował dwadzieścia jeden różnych cząsteczek organicznych w próbce skały pobranej z powierzchni Marte. Analizowany materiał znajdował się w obszarze znanym jako Glen Torridon, znajdującym się wewnątrz Cratera Gale. Entre pierwiastki chemiczne znalezione przez instrumenty pokładowe, siedem związków chemicznych, których nigdy wcześniej nie zarejestrowano na czerwonej planecie. Odkrycie stanowi kamień milowy w eksploracji kosmosu i poszerza wiedzę o składzie geologicznym Marsa.

Identyfikacja nastąpiła przy użyciu techniki mokrej chemii, zastosowanej w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie robiono na innej planecie. Wyniki badań naukowych szczegółowo opisano w artykule opublikowanym w czasopiśmie Nature Communications. Próbkę, z której pochodzą dane, pobrano z formacji skalnej o nazwie Mary Anning, co stanowi hołd dla pioniera brytyjskiego paleontologa z XIX wieku. Odkrycie wzmacnia teorie na temat mokrej i potencjalnie nadającej się do zamieszkania przeszłości ciała niebieskiego sąsiadującego z Terra.

Selfie z łazika Curiosity w Marte, gdzie analiza ujawniła związki organiczne. —NASA/JPL-Caltech/MSSS
Selfie z łazika Curiosity w Marte, gdzie analiza ujawniła związki organiczne. —NASA/JPL-Caltech/MSSS

Perfuração w rejonie starożytnego jeziora odkrywa zachowany materiał

Sprzęt wylądował na Cratera Gale w 2012 roku i od tego czasu nieustannie wspina się po Monte Sharp. Głównym celem tej trajektorii jest szczegółowe badanie warstw geologicznych, które zawierają dowody na obecność wody w odległych epokach. Skała Mary Anning znajduje się dokładnie w obszarze Glen Torridon, zagłębiu utworzonym przez osady zgromadzone na dnie jeziora, które wyschło miliardy lat temu.

Para pozyskał materiał do badań, robot wwiercił się w warstwę piaskowca bogatego w minerały ilaste. Podczas ekstrakcji mechanicznej Após system kruszy skałę i kieruje uzyskany proszek do wewnętrznego instrumentu analitycznego pojazdu. Urządzenie Esse podgrzewa próbki do ekstremalnych temperatur i dokładnie bada gazy wydzielające się podczas kontrolowanego procesu spalania.

Zespół naukowy odpowiedzialny za misję podkreślił, że przyjęta metodologia umożliwia rozkład większych cząsteczek. Fragmentacja chemiczna Essa ułatwiła identyfikację składników, które byłyby trudne do wykrycia konwencjonalnymi metodami skanowania. Powodzenie operacji świadczy o zdolności adaptacyjnej instrumentów wysłanych w przestrzeń kosmiczną.

Aplicação odczynnika chemicznego uwalnia starożytne związki

W przenośnym laboratorium pojazdu do przetwarzania pyłu skalnego wykorzystano specyficzny odczynnik, wodorotlenek tetrametyloamoniowy. Roztwór Essa rozpuścił próbkę i uwolnił cząsteczki organiczne, które pozostawały uwięzione w strukturze minerału przez miliardy lat. Fizyczną procedurę przeprowadzono w 2020 r., ale złożoność danych wymagała lat analiz przed oficjalną publikacją wyników.

Entre związki wykryte przez czujniki to heterocykliczne azoty, złożone struktury tworzące pierścienie węglowe i azotowe. W biologii lądowej formacje te pełnią rolę podstawowych prekursorów kwasów nukleinowych, takich jak RNA i DNA. Grupa siedmiu cząsteczek, w tym benzotiofen, pojawiła się po raz pierwszy w zapisach przesłanych z powierzchni Marsa do ośrodków kontroli.

Benzotiofen ma w swoim podstawowym składzie węgiel i siarkę. Esse ten sam pierwiastek zwykle znajduje się w meteorytach, które przekraczają atmosferę i docierają do ziemi Terra. Testy laboratoryjne Testes przeprowadzone na fragmentach meteorytu Murchison odnalezionych w Austrália pod koniec lat 60. XX wieku wykazały sygnatury chemiczne bardzo podobne do tych obecnie wykrywanych przez robota.

Analiza geologiczna Condições Cratera Gale sprzyja odkryciom

Promieniowanie słoneczne i kosmiczne docierające do Marte jest wystarczająco intensywne, aby zniszczyć związki organiczne odsłonięte na powierzchni. Apesar tego wysoce wrogiego środowiska cząsteczki stawiały opór przez około trzy i pół miliarda lat w płytkich warstwach podziemnych. Współczynnik Esse świadczy o tym, że planeta ma zdolność do zachowania starożytnego materiału w sprzyjających warunkach geologicznych.

Wybór miejsca lądowania i eksploracji został dokonany w oparciu o rygorystyczne kryteria potencjału naukowego. Region posiada unikalne cechy, które uzasadniają dalsze skupianie się badań kosmicznych:

  • Obecność mułowców powstałych w wyniku ciągłej dekantacji w środowisku starożytnego jeziora.
  • Nagromadzenie piaskowca naniesionego na skutek mechanicznego działania prądów rzecznych.
  • Zachowanie fizycznych dowodów na temat cykli powodziowych i ekstremalnych susz.
  • Wysokie prawdopodobieństwo zachowania złożonych związków chemicznych w skałach.

Cientistas ocenia, że ​​sąsiednia planeta w odległej przeszłości spełniała warunki niezbędne do podtrzymywania życia drobnoustrojów. Potwierdzenie istnienia w przeszłości wody w stanie ciekłym, dodanej do różnorodnych minerałów i złożonych związków organicznych, wzmacnia hipotezy o zamieszkiwaniu. Contudo dokładne pochodzenie tych cząsteczek pozostaje nieokreślone i mogły one pojawić się w samym środowisku Marsa lub w wyniku uderzenia asteroid.

Zaawansowane Instrumentos wyznaczają przyszłość eksploracji kosmosu

Wewnętrzne laboratorium Curiosity łączy w sobie funkcje pieca, chromatografu i spektrometru mas w niezwykle małej przestrzeni fizycznej. System wychwytuje i analizuje gazy emitowane w wyniku ekstremalnego ogrzewania lub reakcji chemicznych wywołanych przez odczynniki transportowane z Terra. Pomyślne przeprowadzenie mokrej chemii na innym ciele niebieskim wyznacza nowy standard technologiczny dla przyszłych misji międzyplanetarnych.

Pojazd badawczy kontynuuje nieprzerwaną podróż w górę po stromych zboczach Monte Sharp. Robotyczna maszyna codziennie zbiera dane na temat składu mineralogicznego gleby, zmian w starożytnym klimacie i ewentualnych oznak prebiotycznej aktywności chemicznej, które zostały zarejestrowane w kamieniach. Pierwotne plany północnoamerykańskiej agencji kosmicznej przewidywały jedynie dwa lata ciągłej pracy, ale wyjątkowa odporność sprzętu przedłużyła misję o ponad dekadę.

Especialistas z sektora lotniczego planuje powiązać bieżące wyniki z próbkami pobranymi przez pojazd Perseverance, który działa jednocześnie w innym regionie geologicznym niż Marte. Długoterminowym celem agencji międzynarodowych jest opracowywanie i wysyłanie złożonych misji zdolnych do dostarczenia tego materiału fizycznego z powrotem do laboratoriów Terra. Analizy na Ziemi pozwolą na wykorzystanie gigantycznego sprzętu, którego nie da się wystrzelić w kosmos.

Niedawne odkrycie nie potwierdza definitywnie istnienia przeszłego życia na Czerwonej Planecie. Ela bezsprzecznie pokazuje, że złożone elementy składowe przetrwają w surowym marsjańskim środowisku przez całe eony geologiczne. Esse rzeczywiście poszerza perspektywy na kolejne etapy badań kosmicznych i kieruje wysiłki naukowe w konkretne obszary, w których konserwacja chemiczna jest najbardziej obiecująca.

↓ Continue lendo ↓