меню содержание N478 N479 N480
Авиация протянет руку помощи марсоходам
Южный экваториальный
пояс Юпитера, начал восстанавливаться
Энерговыделение Сатурна с каждым годом уменьшается
Часть лунных «фокусов» удалось объяснить приливными силами Земли
Составлена максимально точная карта распределения тёмной материи в скоплении галактик
|
«Суперземли»,
возможно, не способны поддерживать жизнь
|
|
Солнце
и Земля: единство и борьба противоположностей,
_
С точки зрения статистики «суперземель»
в космосе должно быть больше, чем точных аналогов нашей планеты, которая
представляет собой кусок камня диаметром в 12 742 км. Увы, во всём этом есть одно важное «но». Жизнь на Земле возможна только благодаря «силовому полю», магнитосфере, имеющей около 100 тыс. км в диаметре. Без неё солнечное излучение уничтожило бы всё живое. Другие планеты Солнечной системы земного типа — Меркурий, Венера и Марс — лишены столь мощного магнитного поля. В результате атмосфера Венеры постепенно уносится в космос солнечным ветром, а атмосфера Марса почти потеряна с тех пор, как магнитное поле Красной планеты ослабло миллиарды лет назад. Мы не можем увидеть то, что творится в недрах Земли, но здравый смысл подсказывает, что существование магнитного поля обеспечивается конвекционным потоком в расплавленном внешнем ядре планеты, состоящем из никеля и железа. Гийом Морар из Института минералогии и физики конденсированного вещества (Франция) вместе с коллегами утверждает, что «суперземли» лишены этой особенности. Проведённое ими моделирование показало, что давление в ядре настолько велико, что существование чего бы то ни было в жидкой фазе исключено, а значит, нет и конвекционного потока.
На первый взгляд, этот вывод работает на гипотезу, которая гласит, что Земля находится в уникальном положении: только на планете такого размера, с такой геологической историей и т. д. может существовать жизнь. Но давайте не будем забывать, что речь идёт лишь о невозможности существования жизни на поверхности «суперземель». Некоторые модели предсказывают наличие на них чрезвычайно глубоких океанов, а вода вполне способна в некоторой степени заменить магнитосферу. Следовательно, жизнь на «суперземле» возможна, но обнаружить следы жизнедеятельности в атмосфере весьма проблематично, особенно на расстоянии в несколько световых лет. Для сравнения: 2 млрд лет назад, задолго до появления многоклеточных форм жизни на суше, земная атмо-сфера оказалась перенасыщена кислородом из-за фотосинтеза, которым занимались сине-зелёные водоросли. Инопланетные астрономы, находившиеся на нашем сегодняшнем уровне технического развития, могли бы распознать наш мир как обитаемый.
Влада Стаменкович из Германского аэрокосмического центра считает выводы французских коллег преждевременными. По её мнению, давление твёрдой оболочки может нагревать внутреннюю часть ядра настолько, что она остаётся в жидком состоянии и способна перемещаться. Теоретически эту проблему
могло бы решить наблюдение за полярным сиянием на «суперземлях». Земная
магнитосфера испускает радиоволны. Экзопланета, располагающая магнитным
полем, тоже могла бы передавать слабый радиосигнал во время полярных
сияний. Правда, для его регистрации нам потребуется стократ более
чувствительный космический радиотелескоп, чем то, что у нас есть сейчас,
напоминает
Жизнь и смерть в одном лице.
|
||
ссылки:
|
|
Из какого сора возникла первая РНК?
Земная жизнь возникла из "душ" мертвых инопланетян |
|
Никакой
самостоятельности Позже выводы
Реди о невозможности самозарождения жизни подтвердил итальянский естествоиспытатель
и священник Ладзаро Спалланцани. Он кипятил на огне склянки с мясным
бульоном и герметично запаивал их. Контрольные склянки как с прокипяченным,
так и с нетронутым бульоном он оставлял открытыми. Критики работ Спалланцани утверждали, что причиной стерильности запаянных склянок был нагретый воздух, который не давал развиться живым организмам. Эти доводы сумел опровергнуть Луи Пастер, который проводил те же эксперименты, что Спалланцани, но использовал не запаянные сосуды, а колбы с сильно изогнутым горлом. "Обычный" воздух мог достигать бульона, однако все содержащиеся в нем микроорганизмы оседали на стенках, не добираясь до вкусного содержимого колбы. Опровержение
возможности самозарождения жизни заметно усложняло вопрос о том, как
же Земля обзавелась первыми обитателями. Более или менее правдоподобная
гипотеза, объясняющая, как это могло случиться, появилась в первой трети
XX века, когда ученые начали понемногу постигать, как устроена клетка
и какие из происходящих в ней процессов можно считать базовыми.
Медленно,
но верно Для того чтобы
из этих сгустков могли образовываться упорядоченные структуры ( предшественники
клеток), они должны были быть изолированы от окружающего бульона, где
предшественники жизни неизбежно бы разбавлялись. Исследователи выдвинули
предположение, что барьером между сложными молекулами и океаном служила
липидная (жировая) прослойка - молекулы некоторых липидов способны объединяться
в пленки ( мембраны). Сгустки макромолекул ( этим термином называют
молекулы достаточно большого размера ), окруженные липидной мембраной,
получили название коацерватных капель. Внутри коацерватных
капель образовавшиеся в результате случайных процессов "перспективные"
молекулы могли сохраняться для дальнейших преобразований. За многие
миллионы лет некоторые из таких молекул перестали быть просто бессмысленным
набором атомов - некоторые их части стали кодировать информацию. Например,
они могли нести информацию о том, как стимулировать создание собственных
копий. Позже гипотеза Опарина-Холдейна была переработана и дополнена, однако суть ее осталась неизменной - жизнь сформировалась на Земле путем постепенного синтеза и отбора более сложных молекул из более простых. Первые фактические доказательства этой гипотезы были получены еще в 50-е годы прошлого века, когда в лаборатории Опарина в условиях, близких к условиям молодой Земли, из простейших неорганических молекул были синтезированы органические соединения. А совсем недавно исследователям, которые также моделировали в пробирке условия первичного бульона, удалось получить рибонуклеотид - отдельный “кирпичик”, из которых состоят молекулы РНК. На сегодня многие биологи придерживаются мысли, что именно молекулы РНК были первыми сложными молекулами, появившимися на Земле.
Переселенцы Сторонники панспермии предполагают, что зачатки жизни со сложной структурой не образовывались на Земле de novo, а были занесены на планету из космоса. В качестве возможных космических туристов выступали, например, микроорганизмы или их споры, а доставить будущих землян к их новому месту жительства могли метеориты. Этот вариант казался вполне возможным до тех пор, пока не было выяснено, что космическое пространство пронизано потоками жесткого излучения, которое способно очень быстро убить даже очень стойкие микроорганизмы. Но хотя позиции
гипотезы панспермии пошатнулись, некоторые ученые по-прежнему искали
свидетельства
Живые существа содержат в своих генах огромное количество информации - по оценкам Вессона, в одной клетке кишечной палочки хранится 6 миллионов бит информации, в то время как случайное перемешивание молекул даст только 194 бита за 500 миллионов лет. Согласно идее ученого, даже несколько убитых микроорганизмов принесет на планету больше бит информации, чем образовалось бы на Земле за долгие-долгие годы химической эволюции. Наиболее подходящими переносчиками информации Вессон считает вирусы - простые образования, состоящие из молекул нуклеиновых кислот ( где закодированы необходимые для размножения вирусов “команды” ), покрытых оболочкой из белков или белков, соединенных с полисахаридами и липидами. Небольшой вирус содержит приблизительно 100 тысяч бит информации. Коллеги Вессона отнеслись к его идее без особого энтузиазма. Основная причина для скепсиса – отсутствие в статье объяснений, как неизбежно покореженные во время долгого перелета молекулы ДНК или РНК могли бы стать матрицей для синтеза жизнеспособных организмов. Кроме того, можно придраться и к математическим выкладкам Вессона – он не учитывает, что на определенном этапе развития жизни на Земле из неорганических молекул должны были появиться соединения, которые некоторым образом влияли бы на дальнейшие события. Иными словами, еще до формирования структур, хотя бы отдаленно напоминающих примитивные организмы, в “первичном бульоне” начал действовать отбор, а значит, количество информации в нем стало резко увеличиваться. Впрочем, совсем отказываться от гипотезы панспермии ( или некропанспермии ) пока рано. Попавшие на Землю фрагменты нуклеиновых кислот вполне могли сыграть некоторую роль в эволюции - хотя, возможно, и не столь большую, как предполагает Вессон. Они могли бы, например, служить матрицей для синтеза не копий иноземных живых организмов, а фрагментов ДНК или РНК, которые позже стали частью геномов земных живых существ. Причем вовсе не обязательно нуклеиновые кислоты были частью инопланетных микроорганизмов - большое количество недавних работ свидетельствуют, что достаточно сложные органические соединения присутствуют на космических объектах "сами по себе". Например, совсем недавно астрономы обнаружили в межзвездном пространстве фуллерены – крупные молекулы, составленные из атомов углерода и имеющие форму полой сферы. Благодаря своей необычной конструкции фуллерены могут переносить внутри себя различные молекулы и атомы. Если фуллерены попадут на поверхность астероида, то рано или поздно они вместе со своим содержимым могут оказаться на поверхности планет.
ы_
Но независимо от того, верна гипотеза панспермии или нет, она не отвечает
на главный вопрос – а как же,
|
||
_ В
возникновении жизни на Земле заподозрили инопланетную падаль
|