Steinspisende mikroorganismer dyrket på et stykke land fra Mars

Tidlig Mars regnes som et miljø der liv kunne eksistere. I den røde planetens geologiske historie

det var en tid da hun kunne være veldig likJorden hadde liv. I motsetning til nåværende forhold på Mars, kan det ha eksistert flytende vann, høyere temperaturer og høyere atmosfærisk trykk i tidlig historie. Potensielle tidlige livsformer ville ha hentet energi fra uorganiske mineralkilder og omdannet CO2 til biomasse. Slike levende skapninger er steinetende mikroorganismer kalt kjemolitotrofer.

Forskere har spekulert i at livsformer somchemolithotrophs, eksisterte der i de første årene av eksistensen av den røde planeten. Spor av dette eldgamle livet (biosignaturer) kunne bevares innenfor Noach-områdene med en fuktighetsrik eldgammel geologisk historie og mineralkilder som kunne ha blitt kolonisert av kjemolitotrofer. For å kunne evaluere dem riktig, relatert til Mars, er det ekstremt viktig å ta hensyn til kjemolitithrofer i de mineralogiske miljøene som tilsvarer Mars.

Forskere brukte en ekte NoachMarsbreccia (stein dannet av vinkelfragmenter, mer enn 1 cm i størrelse og sementert) for å dyrke den ekstreme thermoacidophilus Metallosphaera sedula, en eldgammel innbygger i terrestriske termiske kilder. Denne prøven av brecciated regolith er den eldste kjente Mars-skorpen fra den gamle krystallisasjonsperioden (ca. 4,5 milliarder år).

"Denne breccia er et av de sjeldneste stoffenepå jorden, dannet av biter av Mars-skorpen (noen av dem er 4,42 ± 0,07 milliarder år gamle) og kastet ut for millioner av år siden fra overflaten til Mars. Vi måtte ta den dristige tilnærmingen med å knuse noen få gram dyrebar stein fra mars for å gjenskape det mulige utseendet til den tidligste og enkleste livsformen på Mars."

Tatiana Miloevich, forfatter av studien

Som et resultat observerte forskerne hvor mørktden finkornede hoveddelen av breccia ble biotransformert og brukt til å lage mikrobielle bestanddeler i form av biominerale avleiringer. Ved å bruke en omfattende pakke av avanserte teknikker studerte forskerne unike mikrobielle interaksjoner med ekte Martian Noach breccias ned til nanoskala og atomoppløsning. M. sedula, som lever av materialet fra Mars-skorpen, har produsert distinkte mineralogiske og metabolske avtrykk som kan gjøre det mulig å spore de påståtte prosessene med kolonisering av Mars-skorpen.

Å vokse opp på Mars-skorpemateriale,denne mikroorganismen har dannet en sterk mineralkapsel bestående av komplekse fosfater av jern, mangan og aluminium. I tillegg til massiv inkrustasjon på celleoverflaten, observerte vi den intracellulære dannelsen av krystallinske avleiringer av svært kompleks natur (Fe, Mn-oksider, blandede Mn-silikater). Dette er de særegne unike egenskapene til breccia-vekst som forskere ikke tidligere har observert når de dyrker denne mikroben på jordens mineralkilder og steinete kondrittisk meteoritt.

Observerbare mangesidige og komplekse mønstreBiomineraliseringen av M. sedula, dyrket på breccia, avslørte den rike, mangfoldige mineralogien og multimetalliske naturen til denne gamle marsmeteoritten. De unike biomineraliseringsmønstrene til M. sedula-celler understreker viktigheten av eksperimenter på ekte marsmaterialer for astrobiologisk forskning på Mars.

Se også:

Det første nøyaktige kartet over verden ble opprettet. Hva er galt med alle andre?

Forskere har registrert for første gang hvordan planeter dannes rundt stjerner med lav masse

En anti-aging medisin som fjerner senescent celler har blitt oppdaget