статье обсуждается предположение, что жизнь сначала зародилась на Марсе и затем была заброшена марсианскими метеоритами на Землю. Показаны типичные места сбора метеоритов, в том числе марсианских, и приведены фотографии некоторых из них. Известные на сегодняшний день 287 марсианских метеоритов имеют массу от 11 г до 18 кг. Изотопные исследования показали, что наиболее крупные из них до входа в земную атмосферу обладали массой от 150 до 270 кг и находились в открытом космосе от 1.2 до 10.8 млн лет. Но расчеты говорят, что разброс значений времени нахождения марсианского метеорита в космосе очень велик и с вероятностью 10–7 возможны почти прямые перелеты Марс—Земля с пребыванием в космосе около нескольких лет. Эта вероятность очень низкая, тем не менее она могла реализоваться. В период интенсивной метеоритной бомбардировки 4.5–3.9 млрд лет назад, когда темпы ее были на 3–4 порядка выше, чем в современную эпоху, такие экспресс-перелеты могли и даже должны были случаться.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Науки о Земле
Интересный аспект проблемы астробиологии Марса — предположение, что жизнь сначала зародилась на этой планете и затем была заброшена марсианскими метеоритами на Землю. Эта идея высказывалась некоторыми исследователями, например К. Карром (Ch. Carr, Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA) на Аэрокосмической конференции 2019 г. (Монтана, США)*. Вероятность зарождения жизни на Красной планете (в смысле наличия на раннем Марсе условий, которые позволяли ей существовать) обсуждается в статье Н. Э. Демидова и М. А. Иванова в этом же номере. Здесь мы рассмотрим аспект возможного переноса жизни на Землю.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Russell C.T., Raymond C.A., Coradini A. et al. Dawn at Vesta: Testing the Protoplanetary Paradigm. Science. 2012; 336(6082): 684-686.
2. Clayton R.N. Oxygen Isotopes in Meteorites. Treatise in Geochemistry. V.1. Meteorites, Comets and Planets. A.M.Davis (ed.). 2005; 129-142.
3. McKay D.S., Everett K. Gibson Jr. et al. Search for past life on Mars possible relic biogenic activity in Martian meteorite ALH84001. Science. 1996; 273: 924-930. EDN: CILANF
4. Eugster O., Busemann H., Lorenzetti S. The pre-atmospheric size of Martian meteorites. Lunar and Planetary Science XXXIII. 2002; 10.
5. Gladman B., Burns J.A. Mars meteorite transfer: Simulation. Science. 1996; 274: 161-162.
6. Gladman B. Destination: Earth. Martian meteorite delivery. Icarus. 1997; 130: 22.
7. Neukum G. Meteoriten bombardement und Datierung planetarer Oberflachen. Habilitation Thesis for Faculty Membership. Munich, 1983. (English translation, 1984: Meteorite bombardment and dating of planetary surfaces).
8. Neukum G., Ivanov B., Hartmann W.K. Cratering records in the inner solar system in relation to the lunar reference system. Space Sci. Rev. 2001; 96: 55-86.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Совсем недавно в журнале «Science Advances» вышла статья c шокирующим названием «Широко распространенный гематит на высоких широтах Луны»*. Казалось бы, это утверждение противоречит имеющимся данным о составе и условиях, наблюдаемых на поверхности Луны. В работе использованы данные спектрометра «Mineralogy Moon Mapper» (Минералогический картограф Луны), полученные в ходе работы лунного орбитального аппарата «Chandrayaan-1» в 2008–2009 гг. Следует отметить, что разработанная на основе этих данных методика минералогического картирования открыла новую страницу изучения поверхности Луны дистанционными методами, уже выявила ряд минералогически аномальных участков поверхности и даже позволила предсказать существование нового типа пород.
Владимира Евгеньевича Фортова не стало 29 ноября 2020 года. 23 января ему исполнилось бы 75 лет. Эти годы вместили многое: работу в исследовательских лабораториях и в министерских кабинетах, руководство Российским фондом фундаментальных исследований в первые годы его существования и Российской академией наук в очень трудное для нее время, расследование причин и последствий аварий Чернобыльской АЭС и Саяно-Шушенской ГЭС, путешествие под парусом через Атлантику, участие в экспедициях на Северный и Южный полюсы, погружение в аппарате «Мир» на дно Байкала и восхождение на гималайскую вершину. И конечно, дело всей его жизни — физику экстремальных состояний вещества. Он принадлежал к той научной школе, где не знали слова «невозможно». Невозможно поверить, что его не стало…
Республика Татарстан расположена на востоке Русской равнины, в месте слияния двух крупнейших рек Европы — Волги и Камы. Интенсивное антропогенное преобразование природы началось в раннем Средневековье. Сегодня республика — один из наиболее экономически развитых субъектов Российской Федерации, степень хозяйственного освоения ее территории очень высока. Здесь создана и функционирует развернутая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), включающая биосферный резерват ЮНЕСКО, федеральные (заповедник и национальный парк), региональные (природные заказники и памятники природы) и местные ООПТ, призванные сохранить разнообразие природных сообществ, флору, фауну и саму красоту природы Татарстана.
Мшанки — это колониальные животные, имеющие сложноустроенный скелет. Методы, которые обычно используют для исследования внутреннего строения ископаемых колоний мшанок, часто бывают разрушающими, трудоемкими и нередко малоинформативными. Представлены результаты исследования палеозойских и мезозойских мшанок методом рентгеновской компьютерной микротомографии. Авторы полагают, что в будущем этот метод будет приобретать все большее значение для исследования фоссилий.
В статье рассматриваются основные особенности Ноахийского, Гесперийского и Амазонийского периодов в геологической истории Марса с точки зрения их влияния на привнос / зарождение, сохранение и эволюцию живых организмов. В ноахийское время ранний Марс развивался по схожему с ранней Землей сценарию. Подобие древних марсианских и земных условий не исключает принципиальной возможности появления жизни на Марсе. Сравнительно короткий Гесперийский период был отмечен интенсивным вулканизмом, водной и ледниковой активностью, но условия на поверхности вышли за пределы выживаемости, и микроорганизмы должны были или законсервироваться в мерзлых толщах, или переместиться в глубокие водоносные горизонты. В течение Амазонийского периода Марс представлял собой мерзлую и скучную в астробиологическом отношении пустыню с крайне суровыми условиями на поверхности, которая постоянно стерилизуется космической радиацией. В целом неблагоприятные условия для эволюции жизни на Марсе позволяют сделать вывод, что жизнь на Марсе, если и зародилась в ноахийское время, не могла развиться до существования сложных многоклеточных организмов. Рассмотрены потенциальные экологические ниши современного Марса. Из них наибольшим потенциалом для выживаемости микроорганизмов обладают подземные воды и криопэги, условия в которых не зависят от условий на поверхности планеты. Кратко рассматривается геология древнего кратерного озера Езеро, куда направляется экспедиция НАСА «Марс 2020» с марсоходом «Настойчивость» на борту. Глинистые минералы и карбонаты в озерных отложениях можно считать потенциальным резервуаром, где могли накопиться и сохраниться гипотетические остатки марсианских организмов.
В статье рассматриваются основные особенности Ноахийского, Гесперийского и Амазонийского периодов в геологической истории Марса с точки зрения их влияния на привнос / зарождение, сохранение и эволюцию живых организмов. В ноахийское время ранний Марс развивался по схожему с ранней Землей сценарию. Подобие древних марсианских и земных условий не исключает принципиальной возможности появления жизни на Марсе. Сравнительно короткий Гесперийский период был отмечен интенсивным вулканизмом, водной и ледниковой активностью, но условия на поверхности вышли за пределы выживаемости, и микроорганизмы должны были или законсервироваться в мерзлых толщах, или переместиться в глубокие водоносные горизонты. В течение Амазонийского периода Марс представлял собой мерзлую и скучную в астробиологическом отношении пустыню с крайне суровыми условиями на поверхности, которая постоянно стерилизуется космической радиацией. В целом неблагоприятные условия для эволюции жизни на Марсе позволяют сделать вывод, что жизнь на Марсе, если и зародилась в ноахийское время, не могла развиться до существования сложных многоклеточных организмов. Рассмотрены потенциальные экологические ниши современного Марса. Из них наибольшим потенциалом для выживаемости микроорганизмов обладают подземные воды и криопэги, условия в которых не зависят от условий на поверхности планеты. Кратко рассматривается геология древнего кратерного озера Езеро, куда направляется экспедиция НАСА «Марс 2020» с марсоходом «Настойчивость» на борту. Глинистые минералы и карбонаты в озерных отложениях можно считать потенциальным резервуаром, где могли накопиться и сохраниться гипотетические остатки марсианских организмов.
Декабрьское Общее собрание Российской академии наук, призвавшее к оценке итогов и уроков начавшейся в 2013 г. реформы системы фундаментальных научных исследований в России, своего рода инвентаризации науки в стране, вызвало сильный отклик в обществе. При этом в средствах массовой информации и социальных сетях активизировались критики, явно или подспудно продвигающие тезис о том, что российская наука вообще и Академия наук в частности за последние годы не добились никаких существенных результатов.
Издательство
- Издательство
- РАН
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 119071, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Якиманка, пр-кт Ленинский, д. 14
- Юр. адрес
- 119071, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Якиманка, пр-кт Ленинский, д. 14
- ФИО
- Красников Геннадий Яковлевич (Президент )
- Сайт
- https://www.ras.ru/