Marte podrĆa estar listo para mudarse. Su Ć”rea es grosera para cualquier organismo terrestre, debido a las bajas temperaturas y la humedad y la radiación daƱina excesiva, por lo que la bĆŗsqueda de la vida en el planeta rojo se centró en el subsuelo.
Microorganismos de la Casa de la Tierra que se derraman en los espacios intermedios y las rampas de rocas, de profundidad a varios kilómetros. ¿Puede suceder lo mismo en Marte? ¿Y luego encontrarlo?
AquĆ, Methane es llevado al juego, el camino que seguimos para encontrar el Marson ideal, que podrĆa ser mĆ”s inmigrante.
SegĆŗn nuestro estudio, la región de Acadialia, en el hemisferio norte de Marte, es la que recopila las condiciones menores para microorganismos que producen metanismos (metanogĆ©nicos) podrĆa propagarse bajo su superficie.
Biodegrad
Metan es una molĆ©cula clave para estudiar el origen de la vida en la tierra y los supuestos signos de vida afuera. En nuestro planeta, es producido por los organismos unicelulares de proinflación del reino de los arcos, llamados methanogenes. Estos microorganismos se propagan en todos los ambientes de oxĆgeno (aranic), pero con la disponibilidad de fuentes de energĆa como molĆ©culas orgĆ”nicas simples, hidrógeno molecular o dióxido de carbono (CO₂).
La presencia de metano se interpreta como una posible impresión de la actividad biológica. Pero este hidrocarburo también se puede generar abiótico (sin intervenir). Por ejemplo, a partir de un hidrógeno molecular producido por rocas de silicona profundas hidratantes, como la peridotita en contacto con agua (fenómeno común conocido como sarheirización). Luego encontró que Metan en Marte no significa necesariamente si se encontró un signo de vida.
Mars Marsa habla desde la dĆ©cada de 1960 de la detección incorrecta y cada nuevo descubrimiento prende fuego a largos debates que alentaron al plenger: ¿podrĆamos conocer seres metanogĆ©nicos poderosos en la tierra? ¿Tiene condiciones y recursos ambientales mĆnimos para su proliferación? ¿Dónde tendrĆas que buscar?
HƔbitats potenciales
En nuestra investigación, abordamos estos temas recopilando información de organismos metanogĆ©nicos en el metro terrenal. DespuĆ©s de cruzar sus hĆ”bitats con información disponible sobre la geologĆa de Mars, logramos identificar a las regiones con mayor probabilidad de ser la vida de estas caracterĆsticas.
Hay tres hĆ”bitats subterrĆ”neos en la Tierra, que podrĆan ser anĆ”logos a la subterrĆ”nea marciana:
PequeƱas masas de agua hipercinea submarina se encuentran principalmente en el fondo del MediterrĆ”neo y el Mar Rojo. El agua con sal disuelta sigue siendo un lĆquido a temperaturas inferiores a -20 ° C, lo que permite temperaturas metanogĆ©nicas a "marcianas".
Subgelnic Lakes, profusamente en la AntĆ”rtida, y podrĆa tener anĆ”logos debajo del hielo del Polo Norte Marte.
Masas de agua que fluyen en fracturas y poros de profundas rocas continentales. Este es el escenario mÔs probable. La litosfera superior de Marte es muy porosa y en parte rompió la influencia del meteorito y tiene la presencia de elementos radiactivos como el uranio. Esto permite que la temperatura aumente rÔpidamente la profundidad y facilita la producción de hidrógeno molecular, el recurso energético mediante el antonmento de organismos metanogénicos terrenales, del agua.

Gale Crater fotografió la curiosidad del rover. En primer plano, la formación geológica de Iellovnife Bai, dentro del crÔter. El alivio ilustra la presencia de una masa de agua antigua y asumida. NASA / JPL-CALTech, CC Ecology
Nuestro anĆ”lisis muestra que los metenógenos se encuentran regularmente en estos tres hĆ”bitats, pero son escasos a temperaturas inferiores a cero grados centĆgrados. TambiĆ©n se detectaron con mĆ”s dificultad en fracturas de roca profunda, aunque se cumplieron los requisitos mĆnimos de proliferación.
Esto se refiere a pensar que serĆa mĆ”s difĆcil de encontrar, en caso de que estuvieran en una multitud de Marte cruzado.
Otro aspecto clave es que estĆ”n en los hĆ”bitats anteriores, son una minorĆa en relación con las bacterias y dependen de ellos. Entonces, si estamos dispuestos a imaginar suposiciones metanogĆ©nicas en el subsuelo de Miss Order, tambiĆ©n deben estar conectados a otros organismos para formar ecosistemas complejos.
Región de acidalia como el lugar mÔs favorable
Finalmente, desde la literatura cientĆfica, analizamos la distribución de elementos radiactivos en la superficie de Marte y tomamos en cuenta su contribución a la energĆa geotĆ©rmica del planeta.
También consideramos la distribución del agua en el inframundo, asà como la temperatura promedio de la superficie.
Teniendo en cuenta la presencia de la sal y la porosidad del inframundo, la región del hemisferio del martio del norte, de modo que los organismos metanogĆ©nicos similares a la condición principal podrĆan reproducirse bajo la superficie, entre 4 y 9 km.
Nuestro estudio no es el primero en indicar esta región para mirar a Marte: el Ć”rea se caracteriza por cientos de pequeƱas estructuras cónicas recientes que se asemejan a los volcados con tierra de la tierra y que no podrĆan reflejar tantos movimientos de agua lĆquida.
Esta boca de diferentes tĆ©cnicas fortalece la suposición de que la balanidad de Acadialia podrĆa ser una región prometedora (o menos desalentadora) en busca de la vida fuera del paĆs.
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