Stenædende mikroorganismer dyrket på et stykke land fra Mars

Tidlig Mars betragtes som et miljø, hvori liv kunne eksistere. I den røde planets geologiske historie

der var engang, hvor hun kunne ligne megetJorden havde liv. I modsætning til de nuværende forhold på Mars kan flydende vand, højere temperaturer og højere atmosfærisk tryk have eksisteret i den tidlige historie. Potentielle tidlige livsformer ville have fået energi fra uorganiske mineralkilder og omdannet CO2 til biomasse. Sådanne levende væsner er stenædende mikroorganismer kaldet kemolitotrofer.

Forskere har antydet, at livsformer somkemolitotrofer, eksisterede der i de første år af eksistensen af ​​den røde planet. Spor af dette gamle liv (biosignaturer) kunne bevares inden for Noach-territorierne med en fugtig gammel geologisk historie og mineralkilder, der kunne have været koloniseret af kemolitotrofer. For korrekt at kunne evaluere dem som beslægtede med Mars-dem er det yderst vigtigt at tage højde for kemolithotroferne i de mineralogiske miljøer, der svarer til Mars-dem.

Forskere brugte en ægte NoachMarsbreccia (sten dannet af vinkelfragmenter, mere end 1 cm i størrelse og cementeret) til dyrkning af den ekstreme thermoacidophilus Metallosphaera sedula, en gammel indbygger i jordbaserede termiske kilder. Denne prøve af brecciated regolith er den ældste kendte Mars-skorpe fra den antikke krystallisationsperiode (ca. 4,5 milliarder år).

"Denne breccia er et af de sjældneste stofferpå Jorden, dannet af stykker af Mars skorpe (nogle af dem er 4,42 ± 0,07 milliarder år gamle) og slynget ud for millioner af år siden fra Mars overflade. Vi var nødt til at tage den dristige tilgang med at knuse et par gram dyrebar Mars-sten for at genskabe det mulige udseende af den tidligste og enkleste livsform på Mars."

Tatiana Miloevich, forfatter af undersøgelsen

Som et resultat observerede forskerne, hvor mørkt det varden finkornede hovedpart af breccia blev biotransformeret og brugt til at skabe mikrobielle bestanddele i form af biominerale aflejringer. Ved hjælp af en omfattende række avancerede teknikker studerede forskerne unikke mikrobielle interaktioner med ægte Martian Noach-breccier ned til nanoskala og atomopløsning. M. sedula, der lever af materialet fra Mars-skorpen, har produceret forskellige mineralogiske og metaboliske aftryk, der kan gøre det muligt at spore de påståede processer til kolonisering af Mars-skorpen.

At vokse op på Mars-skorpemateriale,denne mikroorganisme har dannet en stærk mineral kapsel bestående af komplekse fosfater af jern, mangan og aluminium. Ud over massiv inkrustation på celleoverfladen observerede vi den intracellulære dannelse af krystallinske aflejringer af meget kompleks karakter (Fe, Mn-oxider, blandede Mn-silicater). Dette er de karakteristiske unikke træk ved væksten af ​​breccia, som forskere ikke tidligere har observeret, når de dyrker denne mikrobe på jordens mineralkilder og stenet kondrittisk meteorit.

Observerbare mangesidede og komplekse mønstreBiomineraliseringen af ​​M. sedula, dyrket på breccia, afslørede den rige, varierede mineralogi og multimetalliske natur i denne gamle marsmeteorit. M. sedulas unikke cellebiomineraliseringsmønstre fremhæver vigtigheden af ​​eksperimenter med ægte marsmaterialer til astrobiologisk forskning på Mars.

Se også:

Det første nøjagtige kort over verden blev oprettet. Hvad er der galt med alle andre?

Forskere har for første gang registreret, hvordan planeter dannes omkring stjerner med lav masse

En anti-aging medicin, der fjerner senescent celler er blevet opdaget