Home 科學技術 NASA的毅力Rover找到了有關古代火星化學和可能生命的線索。

NASA的毅力Rover找到了有關古代火星化學和可能生命的線索。

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NASA的漫遊者需要三年的時間來調查位於火星赤道北部的Jezero火山煙囪的地板。從軌道上看到的附近圖像揭示了許多年前創造了數十億個行星的化學反應的證據。 SETI研究所Janice Bishop和馬薩諸塞大學的高級科學家,Mario Parent教授,對巡遊中緊湊型攝影師軌道的軌道分析。在《自然新聞和新觀點》中,主教和帕倫調查,這些發現與從軌道上無法從軌道發現的異常礦物軌道觀察到的礦物的毅力相結合,表明與礦物質,水和有機材料相關的化學反應。

Bishop說:“ MARS中軌道的礦物檢測的協調是由Perseverce Rover在起源中檢測到的,提供了有關幾個小空間的古老化學反應的詳細信息,並在表面上提供了更廣闊的視野。”

著陸後,頭部為Wee,用工具分析了表面材料,並收集了最終回到世界的最有趣的例子。靠近陸地著陸區,表明富含Olivia和Pyroxne的偏遠石頭,然後到達西部河三角形時,發現了層,粘土和碳酸鹽證實了對軌道的觀察。毅力工具可以直接在MM到CM處檢查這些蒙脫石粘土和碳酸鹽,這比Crism好。

勤奮發現了鋼,磷酸鹽和鋼鐵硫化物的異常毫米,該鋼,被埋在泥石石中,這些泥石富含土壤,在明亮的天堂景點和Hurowitz等,2025年,磷酸鹽在世界上很重要,因為它在世界上在生物學中起著重要作用。分析發現,泥石石主要由蒙脫石粘土(例如蒙脫石和非三位石),FIR,氧化物和氫氧化岩(包括赤鐵礦和果蠅)和硫酸鈣組成。 (石膏和籃球)。有趣的是,當周圍的泥岩小於有機化合物的礦物質時,根據信息的濃縮更加集中。這種關係表明,有機物可能會直接影響這些異常異常。

Bishop說:“我的小組觀察了實驗室實驗的反應,實驗室實驗的反應是用有機化合物的氧化鐵含有熱的鐵礦,包括氨基酸,以產生鋼鐵礦物質,鋼鐵降低了鐵。”

該反應是一種化學過程,礦物會接收或失去電子,產生有時可以由活生物體使用的能量。氨基酸是我們知道的生命創造單元,並可能通過與礦物質的相互作用來在培養基化學中發揮作用。來自Perserse的Sherloc工具的信息(用拉曼掃描住房環境,有機和化學物質的發光)表明,Jezero Crater的有機化合物可能與古代火星上的各種礦物質相互作用(Scheller等,2022)。

綠色點可能是一種硫化礦物,是一種磷酸鹽,在暴露於不同環境時可以改變其化學反應。另一個地點的磷酸鹽礦物質的勤奮是Onahu。有證據表明,它們後來是維維安(Vivian)或“生鏽”(Rusty),這是耶澤羅火山口的單獨沉積物,表明鋼化學層表明火星的環境以一種影響形式變化。

在火星上指定特定的礦物是創造曾經是行星形狀的古老地質環境的關鍵。

Bishop說:“實驗室中純礦物質和礦物礦物的光譜分析對於解釋火星中收集的規格是必要的。”

在SETI機構,主教在火災,硫酸鹽,碳酸鹽和磷酸鹽等礦物實驗室進行了實驗。這些研究是對礦物礦物的感知和分類的基礎,無論是從軌道帶有Crism的軌道,直接通過頻譜在表面上。

但是,火星和某些氣質的氣氛會扭曲信息。 Crism的Hyperspeaker即使在處理Itoh和Parentte(2021)後,也很難使用最先進的方法來校正並取消CRISM。發現並消除了變形的新方法。 (從吸收棒,火星,傳感器的溫度,浮動甚至冰霧的溫度),同時還會隨機干擾每個圖像中的噪聲。

帕倫說:“通過直接從我們自己的圖像中提取大氣的郵票,我們的技術創造了一個清潔的頻譜。” “這種方法降低了自我分辨率的必要性,例如猜測比率,在該比率中,科學家依靠校準的取消。但是,有可能改變地面信號的風險

Saranathan和Parentte(2021)創建同伴的質量使用AI來更改已清除為MARS最精確地圖的頻譜。新方法將訓練相反的網絡(GAN)從該GAN代理區域的Crism數據中學習各種礦物的“指紋”自動譜,甚至在獨特的符號和彼此的簡單指標之間略有差異,能夠匹配礦物的每個身份。研究創建了一張出色的礦物圖的地圖,該圖指定了碳酸鹽,粘土和輝石等材料的分佈,較清晰和最小的歧義。父母和他的團隊發布了各種火山礦物地圖。 Jezero成功地指定了礦物質來源,並揭示了一張礦物圖,該地圖製作了以前的地圖。

從這些創新軌道看來,火星科學家可以提高他們對世界古老化學環境的理解。

在地球上,微生物在化學變化中傾向於與礦物質相互作用。例如,研究人員注意到,沒有冷氧的南極湖中的微生物可以轉化硫酸鹽。 (已氧化的硫)為硫化物(硫降低)(Bishop et al。,2003),而火星上沒有微生物的證據。如今,如果有類似的過程,如果將硫酸鹽礦物質減少到Jezeero Lake的古老湖泊,則細菌還促進了形成手續性的形成。通過減少不良沼澤中的鐵(富含離子,磷酸鹽)中的鐵。然而,在火星上的地質時間很長,一個小的含維亞岩袋以及在非生物過程中可能發生的氧化泥漿內發現的硫化物,例如,與有機化合物有關的化學反應。

Bishop說:“同位素硫的分析與沈積物一起使用,以檢查缺氧水中硫化物晶體的生物學生物學的起源。”

科學家可以收到有關礦物礦物質,這些火星在鮮明天使返回世界時測試類似的同位素硫的礦物礦物質的有價值的線索。

來自明亮天使和共濟會坦佩網站的毅力的例子顯示了古代火星上複雜的化學反應的潛力,以及有關這些異常礦物反應的新問題。當這些現金返回世界的樣本時,科學家將能夠使用更強大的實驗室技術進行研究,從而揭示有關身份,礦物質,空間佈置和熔化化學品的過程的更詳細的細節。這種分析不僅是解釋火星的化學史,而且還闡明了益生元的潛力,甚至是生物學的潛力,甚至比我們自己的星球更重要

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