Ukázalo sa, že na Marse v minulosti nebol kyslík: prečo to nie je také zlé, ako sa zdá

Nová štúdia zistila, že rovery NASA objavili oxidy mangánu na Marse v roku 2014.

 znamená, že kyslík bol skutočne prítomný v atmosfére planéty.

Ako sa to všetko začalo?

V roku 2014 výskumníci zistili vysokúúrovne oxidov mangánu pomocou laserového prístroja na roveri Curiosity. Ako planetárni vedci zaznamenali, na Zemi sa mangánové materiály objavujú ako výsledok interakcie atmosférického kyslíka alebo baktérií. Vedci teda predpokladali, že odpoveďou je kyslík. Baktérie na Marse sú prehnane trúfalým predpokladom nielen v roku 2014, ale aj teraz sa to zdá nepravdepodobné. V každom prípade až do objavenia sa skutočných dôkazov o existencii mikrobiálneho života na Červenej planéte v minulosti.

V geologickom zázname Zeme je výskyt vysokýchkoncentrácie minerálov oxidu mangánu je dôležitým ukazovateľom významného posunu v zložení atmosféry planéty z relatívne nízkej hladiny kyslíka na vysokú úroveň, ako je tomu teraz. Vedci preto v minulosti spájali prítomnosť rovnakých látok na Marse so vzdušným kyslíkom.

Čo ukázala nová štúdia?

Zistili to autori novej štúdieV podmienkach podobných tým na Marse sa oxidy mangánu môžu ľahko vytvárať bez prítomnosti kyslíka. Pred dosiahnutím takýchto záverov vedci vykonali kinetické experimenty s inými chemickými zlúčeninami v „marťanských podmienkach“, ktoré znovu vytvorili v laboratóriu. Používali halogény.

Halogény - chemické prvky 17. skupinyperiodická tabuľka chemických prvkov Mendelejeva. Reagujú takmer so všetkými jednoduchými látkami, okrem niektorých nekovov. Zvláštnosťou halogénov je, že sú to všetky energetické oxidačné činidlá, preto sa v prírode nachádzajú iba vo forme zlúčenín.

umelecká reprezentácia povrchu Marsu. Foto: en.freepik.com

Halogény sa na Marse vyskytujú vo formáchodlišné od pozemských a v oveľa väčších množstvách. Vedci sa preto rozhodli otestovať, akú úlohu zohrávajú „v osude mangánu“, píšu vedci. Uskutočnili laboratórne experimenty s použitím chlorečnanu a bromičnanu na oxidáciu mangánu vo vzorkách vody, ktoré simulovali kvapaliny prítomné na povrchu Marsu v minulosti.

V dôsledku toho zistili, že oxyhalogénové zlúčeniny, ktoré sú široko rozšírené na povrchu Marsu, oxidujú mangán oveľa rýchlejšie ako O₂.

„Oxidácia si nevyhnutne nevyžaduje účasť kyslíka,“ zdôrazňujú vedci

Znamená to, že na Marse nebol život?

NieVedci zdôrazňujú najmä to, že to, že v minulosti na Marse nebol atmosférický kyslík, neznamená, že na Červenej planéte neexistoval život. Veď aj na Zemi existuje niekoľko foriem života, ktoré ho na prežitie nevyžadujú.

Možno formy života založené na kyslíku na Marse jednoducho neexistovali. Okrem toho mnohé organizmy prežívajú v prostrediach bohatých na halogény.

Čo je spodnom riadku?

Výskumníci tvrdia, že je potrebné viacexperimenty uskutočnené v rôznych geochemických podmienkach, ktoré sú relevantnejšie pre konkrétne planéty, ako je Mars, Venuša a „oceánske svety“, ako je Európa a Enceladus. „Každá planéta je sama o sebe jedinečná a nemôžete extrapolovať pozorovania na jednej planéte, aby ste pochopili, čo sa deje na inej,“ vysvetľujú vedci.

Umelcov dojem z povrchu Marsu. Foto: Needpix.com 

Pozornosť si zaslúži ešte jeden bod.Nová štúdia bola inšpirovaná reakciami pozorovanými pri chlórovaní pitnej vody. To znamená, že hľadanie života na iných svetoch si vyžaduje rozsiahlu spoluprácu odborníkov z rôznych oblastí vedy.„Pochopenie iných planét si vyžaduje, aby sme aplikovali poznatky získané zo zdanlivo nesúvisiacich oblastí vedy a techniky,“ uzatvárajú vedci.

Čítaj viac:

Ukázalo sa, aká stará je voda, ktorú dnes pijeme

17-ročný inžinier prišiel s motorom bez magnetu: dá sa použiť v elektrických vozidlách

Neďaleko Zeme sa našli dve planéty. Možno sú obývané

Na obálke: pohľad umelca na povrch Marsu, ru.freepik.com