Stenätande mikroorganismer som odlas på en bit marsland

Tidig Mars anses vara en miljö där liv kunde existera. I den röda planetens geologiska historia

det fanns en tid då hon kunde vara väldigt likJorden hade liv. Till skillnad från nuvarande förhållanden på Mars kan kroppar av flytande vatten, högre temperaturer och högre atmosfärstryck ha funnits i tidig historia. Potentiella tidiga livsformer skulle ha fått energi från oorganiska mineralkällor och omvandlat CO2 till biomassa. Sådana levande varelser är stenätande mikroorganismer som kallas kemolitotrofer.

Forskare har föreslagit att livsformer somkemolitotrofer, fanns där under de första åren av den röda planetens existens. Spår av detta forntida liv (biosignaturer) kunde bevaras inom Noach-områdena med en fuktrik antik geologisk historia och mineralfjädrar som kunde ha koloniserats av kemolitotrofer. För att korrekt kunna utvärdera dem som relaterade till Mars, är det extremt viktigt att ta hänsyn till kemolitotroferna i de mineralogiska miljöerna som motsvarar Mars.

Forskare använde en riktig NoachMarsbreccia (sten bildad av vinkelfragment, mer än 1 cm stor och cementerad) för odling av den extrema thermoacidophilus Metallosphaera sedula, en forntida invånare av terrestriska termiska källor. Detta prov av brecciated regolit är den äldsta kända marsskorpan från den antika kristallisationsperioden (cirka 4,5 miljarder år).

"Denna breccia är en av de mest sällsynta substansernapå jorden, bildad av bitar av Mars-skorpan (några av dem är 4,42 ± 0,07 miljarder år gamla) och utstötta för miljoner år sedan från Mars yta. Vi var tvungna att ta det djärva tillvägagångssättet att krossa några gram dyrbar sten från mars för att återskapa det möjliga utseendet av den tidigaste och enklaste livsformen på Mars."

Tatiana Miloevich, författare till studien

Som ett resultat observerade forskarna hur mörktden finkorniga delen av breccia biotransformerades och användes för att skapa mikrobiella beståndsdelar i form av biominerala avlagringar. Med hjälp av en omfattande uppsättning avancerade tekniker studerade forskarna unika mikrobiella interaktioner med äkta Martian Noach-breccier ner till nanoskala och atomupplösning. M. sedula, som lever på materialet från Mars-skorpan, har producerat distinkta mineralogiska och metaboliska avtryck som kan göra det möjligt att spåra de påstådda processerna för kolonisering av Mars-skorpan.

Att växa upp på Mars-skorpmaterial,denna mikroorganism har bildat en stark mineralkapsel bestående av komplexa fosfater av järn, mangan och aluminium. Förutom massiv inkrustation på cellytan observerade vi den intracellulära bildningen av kristallina avlagringar av mycket komplex natur (Fe, Mn-oxider, blandade Mn-silikater). Detta är de unika egenskaperna hos tillväxten av breccia, som forskare inte tidigare har observerat när de odlar denna mikrob på jordens mineralfjädrar och stenig kondritisk meteorit.

Observerbara mångfacetterade och komplexa mönsterBiomineraliseringen av M. sedula, odlad på breccia, avslöjade den rika, olika mineralogin och den multimetalliska naturen hos denna forntida marsmeteorit. M. sedulas unika cellbiomineraliseringsmönster lyfter fram vikten av experiment på äkta marsmaterial för astrobiologisk forskning på Mars.

Se även:

Den första exakta världskartan skapades. Vad är fel med alla andra?

Forskare har för första gången registrerat hur planeter bildas runt stjärnor med låg massa

Ett läkemedel mot åldrande som tar bort åldrande celler har upptäckts