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美国国家航空暨太空总署 (NASA)的毅力号探测车继第一次尝试失败后,这一次很可能成功取样,挖起了一块火星岩石,可提供地球科学家未来分析,以寻找火星上生命迹象。

上个月的第一次尝试失败了,因为岩石过于易碎,无法承受机器手臂钻孔。探测车只好又走半英里,到更佳地点尝试。9月1日传回来的资料显示,这一次的努力成功了。

毅力号探测车首席工程师史蒂泽纳(Adam Steltzner)说,它是完美的核心样本。史蒂泽纳2日在推特上写道:「我从没因看到岩石上有洞而如此开心过。」

但NASA昨天透过新闻稿表示,结果还有一点不确定,因为1日拍摄的照片可以看到管子里有颗样本,但探测车机器手臂完成取样后的照片却由于光线不足太过模糊,不过「团队相信样本就在采样管里」。

更多光线较佳的照片预计4日传回。

NASA位于巴沙迪纳的喷射推进实验室计划经理崔瑟波(Jennifer Trosper)在声明中表示:「团队决定了一处地点,选择并钻探一块可行且具有科学价值的岩石。我们会解决照片光线条件的小问题,且仍相信采样管里有样本。」

NASA最新的火星探测车毅力号2月间降落在星球上古代湖泊的杰哲罗陨石坑,它的任务就是要寻找古代微生物生命的迹象。它配备的科学仪器能判断化学与矿物组成,并寻找有机物质,也能更完善地归纳火星的地质过程。

探测车2公尺长的机器手臂末端有钻孔与取芯钻头,能挖取比铅笔稍微厚一点样本,然后储存于腹部下。

NASA计划发射太空船于2030年代携回毅力号搜集到的大约30个样本,让科学家进行更详细分析,或许能确认火星上的确曾存在微生物生命。来源:https://wzwxpx.com/xwzx/202412-104.html

2019年诺奖得主奎罗兹:在火星寻找生命体,是太阳系外探索的起点

作为为期两年的火星 探索 计划的一部分,美国宇航局于2020 年 7 月发射了 毅力漫游者。Perserverance 的任务是收集有机样本并寻找生命迹象。固定在火星车上的是一架名为 Ingenuity 的直升机,其任务是在红色星球上测试飞行能力,并且是第一架在另一个星球上测试受控飞行的飞机。

在宇宙近14十亿岁。人类的存在只占那段时间的一小部分,如果地球的 历史 是 24 小时,那么人类是在晚上 11 点 59 分之前出现的,然而,我们花了大部分时间对太空着迷。 长期以来,我们提出理论并竭尽全力到达宇宙最遥远的角落。16 世纪的美索不达米亚人将太空想象成一片宇宙海洋,而在罗马帝国的统治下,托勒密提出了一个地心宇宙的理论。2015 年,出现了支持火星上存在水的新证据 ,如今,太空 旅游 也出现了是一个热门话题。 历史 上各个时期的人们都对天空之外的事物有过想法,并希望自己理解和看到它。

在现代世界中,美国国家航空航天局 (NASA) 处于太空 探索 的最前沿,使了解巨大未知数的可能性更大。NASA 成立于 1958 年,总部位于华盛顿特区,迅速改变了机器人和载人航天的进程。自成立以来,该机构已将人们送上月球,创造了一个观察宇宙的新窗口,并 发现了太阳系外行星。事实证明,从事所有这些令人难以置信的工作的人比一般公众可能相信的要脚踏实地一点 。他们可能是天才,但他们也只是好奇的人类。

即将发布的图像描绘了 NASA 的一些最关键的成就,并以视觉上深刻且具有科学意义的方式捕捉这些任务。继续阅读以了解 NASA 历史 上一些最令人难以置信的时刻和任务。

早在 1958 年, 探索 者 1 号的发射标志着一个关键的转折点:这是美国第一次成功地 将卫星发射到太空。苏联于 1957 年末发射了人造卫星 1 号,而 探索 者 1 号则展示了美国在太空竞赛中非常有竞争力的事实。 探索 者 1 号向地球传输信号不到四个月,几年后终于在 1970 年重新进入地球大气层时被摧毁。

在美国宇航局将任何人送上月球,甚至将任何人送入太空之前,它需要制造和测试能够胜任任务的航天器。于是,土星五号诞生了。这种最终将尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林送上月球的火箭在 1960 年代进行了分阶段测试,并于 1967 年进行了首次完全无人驾驶试飞,成为佛罗里达州肯尼迪航天中心的首次发射。通过一次发射一次测试整个火箭——而不是逐步测试各个方面——是一种新颖的方法,当时的航天中心主任库尔特·H·德布斯博士后来评论说,它“进展得非常好。”

到 1968 年 10 月 11 日,当阿波罗 7 号从佛罗里达州肯尼迪角发射升空时,人类已经在太空中度过了一段时间,其中第一个是苏联的尤里加加林。然而,阿波罗 7 号在近 11 天的时间里环绕地球 163 次,这是迄今为止最长的一次旅行,并打破了额外的障碍,成为第一艘在国家电视上直播的载人飞船。这次任务的成功目标是测试飞船的设备,并确保三名船员以及未来的宇航员能够在这么长时间的旅行中幸存下来。

有些人可能认为与姻亲过圣诞节很艰难,但 1968 年圣诞节在太空中度过的阿波罗 8 号机组人员可能会有所不同。阿波罗 8 号任务旨在在地球和月球之间的轨道(称为 cislunar)以及 前所未有的绕月轨道上测试航天器和机组人员。任务进展顺利,证明该航天器的新技术(例如组合前舱口)处于良好状态,可以进一步使用和开发。

虽然阿波罗 8 号成功绕月飞行,但并未着陆,需要进行额外的测试以确保宇航员能够登月并安全返回家园。进入 1969 年的阿波罗 9 号任务,在该任务中,机组人员尝试了一项对实现这一目标至关重要的技术: 登月舱。这次任务取得了成功,机组人员可以在太空中重新连接着陆舱,证明登月之旅已经不远了。

通常被称为第一次登月的“彩排”,1969 年的阿波罗 10 号任务基本上经历了登月的动作,包括将登月器从指挥舱中分离出来,并通过第一部分下降,没有真正接触。月球着陆器和指挥舱分别被迷人地称为史努比和查理布朗。虽然每个人都安全返回,但当人为错误导致登月舱失控(并且机组人员大声喊出一些选择咒语)时,机组人员经历 了片刻的恐慌。

女士们,先生们,我们一直在等待的那一刻:1969 年 7 月 16 日,载有尼尔·阿姆斯特朗、迈克尔·柯林斯和巴兹·奥尔德林的土星 V 号火箭从肯尼迪航天中心发射升空。四天后,阿姆斯特朗成为第一个踏上月球的人类。一部关于这一事件的新纪录片揭示了任务中一些被遗忘的时刻,例如尼尔·阿姆斯特朗在机组人员返回地球期间花时间在电视直播中 向建造 363的技术人员和工程师致敬。在前总统约翰·肯尼迪宣布将人类送上月球的崇高目标八年后 ,这终于成为现实。

在阿波罗 11 号任务将前两个人送上月球后短短几个月,阿波罗 12 号任务也紧随其后。1969 年 11 月 19 日,小查尔斯·康拉德 (Charles Conrad Jr.) 和艾伦·L·比恩 (Alan L. Bean) 成为第三个和第四个踏上月球表面的灵魂, 在那里度过了 32 个小时,而第三个船员理查德·F. Gordon jr 留在飞船上。任务目标包括从月球表面收集数据和样本,建立阿波罗月球表面实验包(将留在那里收集更多信息),并检查测量者 3 号,这是一艘两年前降落在那里的无人驾驶航天器。

休斯顿,我们有一个问题:虽然这个广为人知的短语并不完全准确(船员约翰斯威格特实际上说“好吧,休斯顿,我们在这里遇到了问题”),但它仍然总结了阿波罗 13 号任务期间发生的事情。这次任务原本是第三次登月,但当氧气罐在飞行 56 小时后发生爆炸时,该目标不得不中止 。船上的三个人——斯威格特、弗雷德·海斯和吉姆·洛弗尔——随后被迫在登月舱中避难,并迅速组装了一个可以让空气透气的适配器,从而证明即使在月球上也有可能安全返回地球。

阿波罗 13 号的部分目标是首次登陆月球的一个特定区域,称为弗拉毛罗,这是一个以 15 世纪意大利地理学家命名的陨石坑。由于阿波罗 13 号从未着陆,因此阿波罗 14 号——它于 1971 年初发射并搭载了艾伦·谢泼德、斯图尔特·鲁萨和埃德加·米切尔的三人船员——接管了弗拉毛罗着陆的目标。起飞后,飞船在指挥舰与登陆艇对接环的连接尝试中经历了 五次失败,但最终成功并完成了任务。

1971 年 7 月的阿波罗 15 号任务是第四次将人类送上月球的任务。这次任务标志着月球漫游车(也称为“月球车”)的革命性首次亮相,这是一种四轮露天飞行器,旨在利用月球的引力作用,从而使宇航员能够观察更广泛的范围一次访问月球表面。这次旅行的一个目的是拍摄比之前访问更多的照片,因此这次任务的工作人员带着各种各样的相机旅行,以捕捉旅途中每个部分的场景。

阿波罗 16 号任务持续了 11 天多一点,从 1972 年 4 月 16 日开始,载有约翰·杨、托马斯·“肯”·马廷利和查尔斯·杜克的三人机组人员。Young 和 Duke 是两个踏上月球表面的人,他们在那里花了 20 多个小时,以惊人的壮举收集 了 200 多磅的月球样本。杜克还通过留下一些东西创造了 历史 :一张家庭照片,背面写着这样的信息:“这是来自地球的宇航员查理杜克的家人,他于 1972 年 4 月 20 日登陆月球。”

阿波罗 17 号于 1972 年 12 月 7 日发射升空,标志着人类最后一次登上月球。然而,这项使命的遗产仍然非常活跃。美国宇航局最近宣布将开放 一系列从未被全面研究过的月球岩石,这些岩石来自阿波罗任务 15、16 和 17。(仅后者任务就带回了 250 磅的岩石。)这些样本被保存了一段时间当更先进的技术可以深入挖掘他们可能掌握的线索时,挖掘的时间终于到来了。来源:https://wzwxpx.com/bkjj/202412-65.html

1972 年 3 月 2 日从卡纳维拉尔角发射的太空探测器先驱者 10 号的旅程 充满了第一次。当时,美国宇航局正准备利用太阳系中罕见的对齐方式进行“行星大巡游”——这意味着一组航天器可以在一次旅行中访问多个行星。为了准备这次旅程,先驱者 10 号被派去执行数据收集任务,并成为第一个到达木星的航天器,也是第一个离开太阳系内部的航天器。

先驱者 11 号作为先驱者 10 号的伴随探测器,于 1973 年发射升空。先驱者 11 号的旅程标志着美国宇航局的另一个重要的第一次:这个探测器是第一个遇到土星的探测器,它还能够发回木星极地的惊人图像地区。航天器在其出境旅程中经历了一些技术挫折和失败,但克服了这些挫折,并在土星周围发现了一个 额外的环。与这艘航天器的最后一次接触发生在 1995 年末。

美国宇航局 1970 年代维京任务的中心目标是收集与火星有关的图像和数据,因为对火星的了解很少。维京人计划取得了巨大成功,产生了大约 50,000 张火星图像,并反驳了火星天空是蓝色的,与地球相似的理论。(实际上,它在白天是粉红色的来源:https://wzwxpx.com/cshi/202412-2.html。)维京着陆器还可以降落并分析火星土壤和大气,这是科学理解这颗行星的巨大垫脚石。

太空探测器航海者 2 号于 1977 年被送入太空,并于 2018 年底离开了日光层——太阳周围的空间区域,并受到其磁场的影响——并 正式进入星际。在这个具有里程碑意义的时刻之前的几十年里,航海者 2 号遇到并拍摄了木星、海王星、天王星和土星;它是唯一面向后两颗行星的探测器。航海者 1 号于 2012 年进入星际,现在两个探测器都在执行一项任务,将有关太阳系以外的信息发回,尽管它们距离到达它们设定航线的恒星还有数千年的时间。

Skylab 是 NASA 的第一个空间站,它是在 NASA 预算有限的时期由土星五号火箭的一个组件制成的。它于 1973 年 5 月无人驾驶发射。目标是首次测试宇航员可以长时间居住以进行科学研究的空间站的可行性;事实上,有几名机组人员(其中包括阿波罗 12 号成员查尔斯康拉德)在太空期间访问并占领了该站。Skylab 重返地球成为了 国际媒体的一大奇观,因为 NASA 无法确定飞行器将在何时或何地坠入大气层的确切时间。

美国宇航局的航天飞机计划——从 1981 年到 2011 年生效——标志着在创造第一个可有效重复使用的航天器方面取得了巨大的科学进步。该计划在其三年的运行中创建了一个由五个航天器组成的舰队,在 挑战者号航天飞机悲惨结局之前,它搭载了第一位进入太空的美国女性萨莉·莱德。 发现号航天飞机成功地将 184 名男女穿梭于太空并返回太空,并在 2011 年退役前在太空中度过了 365 天。

在冷战的大部分时间里,美国和前苏联利用 太空相互竞争,但 航天飞机-和平号计划注意到了这种动态的巨大转变。该计划是美俄合作,包括美国航天飞机和宇航员访问俄罗斯空间站和平号空间站。当美国亚特兰蒂斯号航天飞机于 1995 年停靠在和平号太空站时, 历史 的创造方式不止一个:美国和俄罗斯的航天器共同组成了最大的人造卫星,而这次旅行本身就构成了 这个国家的第 100 次载人航天任务。

1971 年 7 月 23 日,Landsat 1(原名地球资源技术卫星)发射升空来源:https://wzwxpx.com/xwzx/202412-16.html。Landsat 计划的目标 是获取地球地形的广泛卫星图像。今天,1999 年发射的 Landsat 7 和 2013 年开始运行的 Landsat 8 都处于活跃和功能状态。由于预算限制和美国国防部担心此类摄影会对任务的机密性产生负面影响,该计划一开始遭到强烈反对来源:https://www.wzwxpx.com/bkjj/202412-102.html。但它最终得到了资助并成为一个成功且有价值的新项目。

在哈勃太空望远镜被命名为 埃德温·哈勃鲍威尔,谁发现并证明超出了银河系的星系存在一个极为重要的20世纪的美国天文学家。该望远镜于 1990 年被发射到轨道上,此后凭借其独特的捕捉和传输空间图像的能力打破了障碍。该望远镜用于广泛的科学研究项目,例如前沿领域计划,但公众也可以申请观察时间。

钱德拉 X 射线天文台由美国宇航局于 1999 年发射,是一种专为探测太空中的 X 射线发射而设计的望远镜。这些辐射发生在宇宙最热的区域,在那里恒星爆炸,钱德拉在捕捉此类现象图像的能力方面具有开创性。该望远镜在一个名为“茶杯”的宇宙结构中的遥远星系中捕捉到了 2019 年银河风暴的图像,该 结构 距离地球超过 10 亿光年。

斯皮策太空望远镜于 2003 年发射并于 2020 年退役,它是一种红外望远镜,使科学家能够目视观察以前看不见的宇宙区域。望远镜由两个主要部件组成:航天器本身和低温望远镜组件。它产生了棕矮星、分子云等的惊人图像。斯皮策因其在科学家识别系外行星的能力方面所发挥的作用而闻名,并且已经深入了解了距地球 130 亿光年以外的星系。

如果您不喜欢与同事长时间相处,那么国际空间站的工作可能不适合您。1998 年发射入轨道的空间站一直有人居住,机组人员通常一次 在船上停留六个月。许多国家为该项目贡献了机组人员和科学知识,目前第 58 次远征的三名成员——奥列格·科诺年科、安妮·麦克莱恩和大卫·圣雅克——自 2018 年 12 月以来一直在船上。这种人类在太空中的持续存在是开创性的并允许科学界进行广泛的实验并获得有关人类如何在太空中生活的知识。

自 2012 年以来,火星科学实验室的好奇号火星车一直驻扎在这颗红色星球上,试图为一个特定问题提供答案:火星是否曾经能够支持生命,特别是被称为微生物的微生物?火星科学实验室的任务是美国宇航局火星 探索 计划的一个子集,旨在研究火星的宜居性,并确定这颗行星有朝一日能否成为人类的家园。通过在火星上取得成功,好奇号名副其实,这是由12 岁的克拉拉·马( Clara Ma ) 授予的 ,她在 2009 年赢得了火星科学实验室的征文比赛。

许多航天器和勇敢的宇航员都曾在银河系中旅行,但帕克太阳探测器已经开始了一项前所未有的任务。这艘宇宙飞船于 2018 年发射升空,正在前往距离太阳 400 万英里的领土。虽然这听起来像是很远的距离,但这个探测器将遇到难以想象的强烈热量和辐射,并且这样做是为了更多地了解太阳的外日冕(围绕太阳的等离子体光环)。帕克太阳探测器与美国宇航局所有其他任务不同的另一个细节是,它是第一个以活着的人命名的:芝加哥大学教授尤金纽曼帕克,他提出了关于太阳如何发射能量的革命性概念。

由于周围有密密麻麻的云层,木星维持着一个环境,可以揭示太阳系最初形成时的运行条件。这是朱诺如此重要的主要原因。它于 2011 年发射,是迄今为止第一个绘制远低于云层的木星结构的探测器。它可以对从未以这种方式分析过的行星两极上的带电粒子进行采样。 朱诺是罗马女神的名字,她能够透过云层查看她的丈夫木星,这非常合适。来源:https://wzwxpx.com/bkjj/202412-119.html

OSIRIS-REx 的使命不小。这艘航天器——以及它背后的美国宇航局——寻求答案,例如人类来自哪里以及宇宙为何如此存在。OSIRIS-REx 于 2016 年发射升空,目前正在绘制小行星 Bennu 的地图,该小行星因其大小、组成和距离而被选中执行此次任务。(它离地球很近,可能会在 22 世纪撞击地球。)OSIRIS-REx 的伟大壮举是它有望成为第一个将小行星样本送回 地球的任务,理论上是在 2023 年。来源:https://www.wzwxpx.com/cshi/202501-241.html

除了它提供的伟大发现之外,卡西尼-惠更斯号航天器还以科学的名义标志着团结的行动。这艘载有惠更斯探测器前往土星的航天器是美国宇航局、欧洲航天局和意大利航天局的共同努力。卡西尼-惠更斯号的任务持续了 20 年,在那段时间里它取得了许多重要的发现,包括揭示了土星环的引力。惠更斯还首次登陆土星的卫星泰坦。或许最令人印象深刻的是,卡西尼-惠更斯号的任务以 一个盛大的结局结束:在过去的几个月里,卡西尼-惠更斯号 22 次潜入土星和它的光环之间的缝隙,创造了关于这个以前未 探索 过的区域的大量数据。

埃隆·马斯克的 SpaceX 正在前往以前没有私人公司去过的地方:太空。该任务代表了自 2011 年以来宇航员的首次太空之旅,是美国宇航局商业乘员计划的一部分。载人龙飞船于 2020 年 5 月 30 日乘坐猎鹰 9 号火箭从佛罗里达州的 39A 发射场起飞,载有宇航员罗伯特·本肯和道格拉斯·赫尔利。

作为为期两年的计划的一部分,美国宇航局的火星 探索 计划于 2020 年 7 月发射了毅力漫游者。火星车正在 收集有机样本并寻找生命迹象。固定在火星车上的是一架名为 Ingenuity 的直升机,其任务是在这颗红色星球上测试飞行能力。这将是第一架在另一个星球上测试受控飞行的飞机。

如果想要探测火星上的生命,并对它进行DNA测序,要怎么做?

编者按

在近日刚刚落幕的世界顶尖科学家协会(WLA)与央视新闻合作推出的太空论坛系列第一期 《和诺奖科学家谈深空探测》 节目中,五位诺贝尔物理学奖得主齐聚线上,贡献了精彩绝伦的对宇宙 探索 的大讨论和畅想。来源:https://wanghongming.com/xwzx/202412-133.html

本篇为大家带来的是2019年诺贝尔物理学奖得主迪迪埃·奎罗兹的个人演讲。 迪迪埃·奎罗兹 (Didier Queloz,出生于1966年),瑞士天文学家,因与瑞士天文学家马约尔发现了第一颗已知的环绕类太阳恒星运行的太阳系外行星而获得2019年诺贝尔物理学奖。

从天文观去探寻宇宙中的生命

Astronomy perspectives about searching for life in the Universe

我的导师马约尔和我因为发现了系外行星飞马座51b (51 Pegasi b)而共同获得了2019年的诺贝尔物理学奖。

2019年诺贝尔物理学奖授予了吉姆·皮布尔斯(James Peebles)、米歇尔·马约尔(Michel Mayor)和迪迪埃·奎洛兹(Didier Queloz)来表彰他们对宇宙演化和地球在宇宙中的位置的理解所做出的贡献。图|Niklas Elmehed

但是这颗系外行星我并不会认为适合我们来寻找生命体。 因为实际上这个行星表面的温度是非常不适宜人类居住的,它的表面超过了1000度,在某种程度上来说它比较接近木星,都有巨大的气体。

艺术家笔下的飞马座51b。它正在绕着它的母恒星运行。图|Seth Shostak/SPL

我们现在正在进行的讨论真的会让人热血沸腾。首先,我现在就可以真切地体会到这种太空发射的激动,因为我本人在去年12月就参加了一个被称之为‘Cheops’的太空探测项目,和现在中国正在进行的‘天问一号’有点像,但是当然规模小多了,也没有这么宏大的愿景。但是我仍然觉得看着它发射的时候是一个非常非常有趣的时刻。

欧洲Cheops太空望远镜已经发射,用于研究太阳系外的行星。图|BBC

其实发射的时候并没有太多的科学牵涉其中,主要是 情感 上的东西。我看到这么多复杂的设备都被推到了一个需要我们好好去控制的巨大的火箭中。

所以我真诚希望中国的这个非常棒的项目一切顺利 。火星真的是一个非常令人惊奇并且适合 探索 的星球,因为就和大家都多次提到的一样,火星和‘宇宙中是否存在其他的生命体’这个问题有非常深的联系。

地球上的生命起源和宇宙中的生命的问题有强烈的联系。 而火星恰好是一个很合适的案例供我们 探索 。这个案例可以提供很多细节上让人类研究。并且事实上对于火星这个单个案例的研究内容也在不断地进化和丰富。当然,我们也可以说现在有很多的可能性我们或许会在其他的星球上找到生命。

这个时候我们就需要去做平衡,也就是在这两者之间去取平衡既可以帮助我们 探索 宇宙中的生命,又可以帮我们更好地认知为什么在这个星球中会有这样的生命。

我认为这两个研究是相互关联的,通过 探索 火星,我们也在更好地理解自己,也在更好地认识地球上的生命。现在最让我着迷的是,最近我们在基于对地球生命的研究上,在生命起源的问题上有了相当大的进展。来源:https://wanghongming.com/bkjj/202412-92.html

两项新发表的研究揭示了遗传密码如何在两个不同的阶段发展来帮助原始化学物质进化成细胞的。图|SciTechDaily

以往我们都是从生物的角度在研究生命,但是呢,我们最近的化学尤其是运算化学领域有了一些新的进展,尤其是现在研制出来的分子化学,还有分子生物学的新进展和复杂的仪器都引领着我们找到了新的关键的方法。

同时我们也需要考虑天体回旋的层面,那么我们现在看到有很多的前期的这些进展,对于生命都是必不可少的,那比如说前期我们在宇宙学的一些 探索 ,一些宇宙的变化,是生命前期的一个准备工作,或者你可以把它看作是筹备期,就是对生命必需的要素,比如水就是离不开宇宙的变化的。

NGC 6302,又被称为“蝴蝶星云”,一个两极膨胀的死亡恒星的死亡罩,也是我们太阳70亿年后的命运。图|Hubble Space

除此之外,围绕着恒星运转的这一些行星的研究,对于我们来说是很关键的,因为本身恒星在生命出现的过程中发挥了重要的作用,那么很多能量的来源都是追溯到恒星之上的,那么它也成为了生命起源的一部分,这一系列的因素都是联合在一起的。

最近我们得到了化学界进展的一个新的突破,因为化学界他们解释, 有可能生命的来源不是来自于海底,而是来自于地球的表面 ,而这个理念一方面是来自于比如说对于我们人类氨基酸的一些基础构成的分析,但同时它也让我们有一些理论进行了验证,因为在现在的化学界的一个研究中,尤其是地球表面的这些化学变化,让我们开始看到有很多的这些留在地球表面的标记,都可以成为我们地质研究的素材。

我们到火星上也是一样,我们会追踪这一些痕迹,然后我们会寻找这一些地质物理的这些证据,然后去更好的研究是不是能够在火星上找到生命起源这些化学层面的证据。

而且在实验室中,在化学这个领域我们可以做很多的实验,我们还可以在一定的条件下,去对这一些跟地球环境不一样的环境之下对一些地质物理的要素做实验,来让我们更好地去实验人类能不能去适应跟地球不一样的环境,比如说人能不能有可能在火星上生存,甚至我们有没有可能在月球上生存来源:https://wanghongming.com/cshi/202412-52.html

在太阳系中还有非常多令人着迷的地方,本身金星也是很有价值的,当然就目前来看的话,它并不是一适宜人类去进行星际旅行或者居住的地方。因为它太热了,并且有非常巨大的气压,而且包括酸性的大气环境是不适合人类生活的,但是我们依然可以把金星作为一个很好的研究素材,比如说它有没有水的迹象,有没有可能有生命的活动,这些都是我们值得研究的。

而且要去金星,其实是不难去的,而且从重力作用来考虑的话, 去金星比去火星要更容易 ,而且除此之外,我们还说到了卫星的潜力,包括木卫二,包括土卫六,他们提供的是完全不同的环境,更多研究的不是它的星球表面,而是它的地下的水和冰的可能性,所以我们通过找到不同的理论,然后再去找到方法验证这些理论,是非常有趣的,与二十年相比,我们现在有了非常多的新进展,有了更多的机制可以让我们去检测,当然我们还没有办法去像太阳系这样去研究其他的恒星系统,很有可能我们永远都没有办法走出太阳系,走到别的恒星系统中去。

但是我们还是可以通过远程的传感来去进行观测,我们其实从地球上已经做了很多太空的观测了,而且这种远程的观测可以给我们打开新的窗口,因为有很多的行星有非常多的多元性,让我们看到这些不同的行星上它的这种化学条件的多元性,那么这些都是我们值得研究的,首先有一些元素,它是不是水呢?我们怎么样去验证来源:https://wzwxpx.com/zhishi/202412-143.html?然后我们要判断这个星球上需要有哪些特定的条件才能有水呢?

所以对于火星的进一步 探索 ,会让我们的进展更进一步, 让我们以在火星上有没有生命作为我们的起点,这样我们未来就可能拓展到知道在其他的恒星系统中有没有生命。

探测火星上的生命并进行DNA测序?当麻省理工学院科学家克里斯托弗·卡尔(Christopher Carr)在9岁的时候造访夏威夷的一个绿色沙滩时,他可能没有想到,有一天他会用脚下的小橄榄石晶体来寻找外星生命。卡尔现在是麻省理工学院地球、大气和行星科学系(EAPS)和麻省总医院联合开发的地外基因组搜索(SETG)仪器科学首席研究员,致力于将生物学、地质学和行星科学结合起来,帮助理解宇宙中生命是如何进化的。

科学揭示了我们的历史,这真是一个不可思议的故事,你和我是40亿年进化链条上不可分割的一部分。地外基因组搜索最初由哈佛医学院遗传学教授Gary Ruvkun提出,自2005年以来一直由麻省理工学院负责研究的副院长、EAPS地球物理学教授Maria Zuber领导。作为地外基因组搜索科学原理研究员,卡尔与一大群科学家和工程师一起,帮助开发了能够承受辐射的仪器

并在太空飞行环境中检测DNA,这是一种携带大多数生物体遗传信息的核酸。现在,卡尔和同事们正在对仪器进行微调,使其能在这颗红色星球上工作。为了做到这一点,研究小组需要模拟被认为能够保存火星上生命迹象的土壤类型,为此,他们需要一位地质学家来源:https://wzwxpx.com/xwzx/202412-23.html。安吉尔·莫贾罗是EAPS的一名研究生,她接受了这项任务。

(图示)合成样本模拟了我们周边世界的不同区域,用于验证生命检测协议,它们是由Angel Mojarro为SETG团队合成。

根据火星探测车的数据,Mojarro花了几个月的时间来合成火星上不同区域的土壤。事实证明,你可以在网上买到火星上发现的大部分岩石和矿物,但并不是所有。土壤中最难找到的成分之一是橄榄石,在创建了一系列不同火星模拟土壤之后,Mojarro想要找出SETG是否能够提取并检测这些土壤中嵌入的少量DNA,就像它在未来火星任务中所做的那样。

尽管地球上已经存在许多探测和测序DNA的技术,但缩小仪器的规模,使其适合于火星漫游者火星车、在从地球运输过来的过程中存活下来,以及在火星恶劣的环境中进行高保真度测序,是一项独特的挑战,不管现在的测序技术是什么,这都是一大堆步骤。自2005年开始开发以来,SETG仪器已经得到了发展和改进。

目前该团队正在努力将一种称为纳米孔测序的新方法集成到新研究中,在纳米孔测序中,DNA链穿过纳米大小的孔,碱基序列通过离子电流的变化来检测。就其本身而言,莫加罗的火星模拟土壤不含微生物,所以为了测试和开发火星模拟土壤中DNA的纳米孔测序,莫加罗将已知数量的枯草芽孢杆菌孢子添加到土壤中。没有人类在火星上的帮助,SETG仪器将需要能够收集、净化和使DNA测序,这一过程通常需要大约一微克的地球DNA来源:https://www.wanghongming.com/cshi/202501-165.html

(图示)02016 SETG便携式单分子DNA测序解决方案:nanopore MinION (top)设备和英特尔计算棒,使用智能手机控制。

该小组使用新测序和制备方法的结果发表在《天体生物学》上,将检测的极限推到了十亿分之几,这意味着即使是最微小的生命迹象也能被仪器检测到并测序。这不仅适用于火星……这些结果在其他领域也有意义,地球上类似的DNA测序方法已被用于帮助管理和跟踪埃博拉疫情以及医学研究。

此外,SETG改进可能对行星保护具有重要意义,其目标是防止和尽量减少地球对太空环境的生物污染。即使在新检测限的SETG仪器,Mojarro能够区分人类DNA和芽孢杆菌的DNA。如果我们探测到其他行星上的生命,需要一种技术,能够区分搭便车旅行的微生物与地球和火星上的生命。

在发表在《天体生物学》研究论文中,Mojarro和Carr认为这些发展可能会填补地球生命故事中缺失的一些空白。如果火星上有生命,那么很有可能它与我们有关。引用之前的研究,这些研究描述了在重轰击晚期(41亿到38亿年前)行星间的物质交换。如果SETG在未来探测到火星上的DNA并对其进行测序,结果可能“改写我们对自身起源的认识”。

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