Egy marsi földdarabon termesztett kőevő mikroorganizmusok

A korai Mars olyan környezetnek tekinthető, amelyben élet létezhet. A Vörös Bolygó geológiai történetében

volt idő, amikor nagyon hasonlítani tudottA földnek volt élete. A jelenlegi Marson uralkodó viszonyoktól eltérően a történelem korai szakaszában létezhettek folyékony víztestek, magasabb hőmérséklet és magasabb légköri nyomás. A lehetséges korai életformák szervetlen ásványi forrásokból nyerték volna az energiát, és a CO2-t biomasszává alakították volna. Az ilyen élőlények a kőzetevő mikroorganizmusok, az úgynevezett kemolitotrófok.

A tudósok szerint az életformák hasonlóakkemolitotrófok léteztek ott a Vörös Bolygó létének korai éveiben. Ennek az ősi életnek a nyomait (biosignatúrák) meg lehet őrizni a nedvességben gazdag ókori geológiai történelemmel és ásványi forrásokkal rendelkező Noach területeken, amelyeket kemolitotrófok telepíthetnének be. Annak érdekében, hogy helyesen értékeljük őket a marsiokkal összefüggőnek, rendkívül fontos figyelembe venni a marsi környezetnek megfelelő ásványtani környezetben található kemolitotrófokat.

A kutatók egy igazi Noach-ot használtakMarsi breccia (szögletes töredékekből kialakított, 1 cm-nél nagyobb méretű és cementált kőzet) a termoacidophilus Metallosphaera sedula, a szárazföldi hévforrások ősi lakójának termesztésére. Ez a brecciated regolith minta a legrégebbi ismert marsi kéreg az ősi kristályosodási periódusból (kb. 4,5 milliárd év).

„Ez a breccsa az egyik legritkább anyaga Földön, amelyet a marsi kéreg darabjai alkottak (néhány 4,42 ± 0,07 milliárd éves), és évmilliókkal ezelőtt kilökődött a Mars felszínéről. Azt a merész megközelítést kellett alkalmaznunk, hogy összezúzunk néhány gramm értékes marsi kőzetet, hogy újra megteremtsük a legkorábbi és legegyszerűbb életforma lehetséges megjelenését a Marson.

Tatiana Miloevich, a tanulmány szerzője

Ennek eredményeként a kutatók megfigyelték, mennyire sötéta breccia finom szemcsés részét biotranszformálták, és mikrobiális alkotóelemek létrehozására használták fel biomineralis lerakódások formájában. A fejlett technikák átfogó csomagjának felhasználásával a kutatók egyedülálló mikrobiális kölcsönhatásokat vizsgáltak a valódi marsi Noach brecciákkal nanoszkópig és atomfelbontásig. A marsi kéreg anyagán élő M. sedula különféle ásványtani és anyagcsere-lenyomatokat hozott létre, amelyek lehetővé tehetik a marsi kéreg állítólagos gyarmatosítási folyamatainak nyomon követését.

Marsi kéreganyagon nőttem fel,ez a mikroorganizmus erős ásványi kapszulát alkotott, amely vas, mangán és alumínium komplex foszfátjaiból áll. A sejtfelszínen bekövetkezett hatalmas inkrustáció mellett megfigyeltük a nagyon összetett természetű kristályos lerakódások (Fe, Mn-oxidok, kevert Mn-szilikátok) intracelluláris képződését. Ezek a breccia növekedésének megkülönböztető sajátosságai, amelyeket a tudósok korábban nem figyeltek meg, amikor ezt a mikrobát a föld ásványforrásain és köves kondrit meteoritján termesztették.

Megfigyelhető sokoldalú és összetett mintákA breccián termesztett M. sedula biomineralizációja rávilágított ennek az ősi marsi meteoritnak a gazdag, sokszínű ásványtani és multimetál jellegére. M. sedula egyedülálló sejtbiomineralizációs mintái kiemelik az eredeti marsi anyagokkal végzett kísérletek fontosságát a Mars asztrobiológiai kutatásában.

Lásd még:

Létrehozták az első pontos világtérképet. Mi a baj mindenki mással?

A tudósok először rögzítették, hogyan alakulnak ki a bolygók az alacsony tömegű csillagok körül

Felfedeztek egy öregedésgátló gyógyszert, amely eltávolítja az öregedő sejteket