Аналоговая среда обильности Марса на Земле
Аналоговая среда обильности Марса на Земле - это среда, которые имеют потенциально актуальные астробиологические условия с Марсом. К ним относятся сайты, которые являются аналогами потенциальных подземных мест обитания и глубоких подповерхностных средств обитания. [ 1 ]
Несколько мест на Земле, такие как гиперридное ядро в пустыне с высокой атакамой и сухие долины МакМердо в Антарктиде, приближаются к сухости состояния поверхности Mars. В некоторых частях Антарктиды единственная доступная вода находится в пленках рассола на интерфейсах соли / льда. Там жизнь, но она редко, в низком количестве, и часто скрыта под поверхностью камней (эндолитов), что затрудняет обнаружение жизни. Действительно, эти участки используются для тестирования чувствительности будущих инструментов обнаружения жизни для Марса, например, в дальнейшем изучении астробиологии в качестве места для тестирования микробов для их способности выжить на Марсе и как способ изучить, как Copers Life В условиях, которые напоминают условия на Марсе.
Другие аналоги дублируют некоторые условия, которые могут возникнуть в определенных местах на Марсе. К ним относятся ледяные пещеры, ледяные фумаролы горы Эребус , горячих источников или богатые серы минеральные отложения региона Рио Тинто в Испании. Другие аналоги включают в себя области глубокой вечной мерзлоты и высоких альпийских областей с растениями и микробами, адаптированными к засушливости, холодному и ультрафиолетовому излучению с сходством с условиями Марса. [ 1 ] [ 2 ]
Точность аналогов
[ редактировать ]Условия поверхности Марса не воспроизводятся нигде на Земле, поэтому аналоги поверхности Земли для Марса обязательно являются частичными аналогами. Лабораторные моделирования показывают, что всякий раз, когда множество смертельных факторов объединяются, скорость выживаемости быстро падает. [ 3 ] Пока не опубликовано симуляции, которые включают в себя все биоцидные факторы в совокупности. [ 3 ]
- Ионизирующее излучение . Curiosity Rover измерял уровни на Марсе, аналогичном внутренней части Международной космической станции (ISS), которая намного выше, чем уровни поверхностной земли. [ 4 ] [ 5 ]
- Атмосфера . Марсианская атмосфера находится почти вакуум, а Земля - нет. Благодаря устойчивости к высыханию некоторые формы жизни могут противостоять вакууму пространства в спящем состоянии. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]
- УФ -уровни . УФ -уровни на Марсе намного выше, чем на Земле. Эксперименты показывают, что тонкого слоя пыли достаточно для защиты микроорганизмов от ультрафиолетового излучения. [ 6 ]
- Окислительная поверхность . Марс имеет поверхностный слой, который сильно окисляет (токсично), потому что он содержит соли, такие как перхлораты , хлораты, холориты и сульфаты, переполненные в почве и пыли, [ 10 ] [ 11 ] и перекись водорода во всей атмосфере. [ 12 ] Земля имеет некоторые области, которые сильно окисляются, такие как содовые озера , и, хотя и не прямые аналоги, у них есть условия, которые могут быть дублированы в тонких пленках рассола на Марсе.
- Температура Нигде на земле не воспроизводит крайние изменения в температуре, которые происходят в течение одного дня на Марсе.
- Сухой лед . Поверхность Марса состоит из сухого льда (CO 2 ICE) во многих областях. Даже в экваториальных регионах сухой лед, смешанный с водой, образует заморозки около 100 дней в году. На земле, хотя температура на Земле ненадолго становятся достаточно холодными, чтобы сухой лед образовался во внутренней части Антарктики на больших высотах, парциальное давление диоксида углерода в атмосфере Земли слишком низка для образования сухого льда, потому что температура осаждения для сухого льда на земле является Под 1 бар давления составляет -140 ° C (-220 ° F) [ 13 ] и самая низкая температура, зарегистрированная в Антарктике, составляет -94,7 ° C (-138,5 ° F), зарегистрированная в 2010 году спутником. [ 14 ]
Эти частичные аналоги полезны, например: [ 2 ]
- Тестирование оборудования для обнаружения срока службы, которое однажды может быть отправлено на Марс
- Изучение условий для сохранения прошлой жизни на Марсе ( биосиньюры )
- Изучение адаптации к условиям, аналогичным тем, которые могут возникнуть на Марсе
- В качестве источника микробов, лишайников и т. Д., Которые могут быть изучены, поскольку они могут проявлять сопротивление некоторым условиям, присутствующим на Марсе.
Атакама пустыня
[ редактировать ]Плато Атакама находится на высоте 3000 метров и лежит между Тихоокеанскими и горами Анд. Его чередоподобные функции включают
- Гипер -засушливые условия
- Холодно по сравнению с большинством засушливых пустынь из -за высоты
- Высокие уровни ультрафиолетового света (поскольку он относительно безоблачный, более высокая высота означает меньше воздуха для фильтрации ультрафиолетового излучения, а озоновый слой несколько более тонкий над участками в южном полушарии, чем выше, соответствующие места в северном полушарии [ 15 ] [ 16 ] )
- Солевые бассейны, которые также включают в себя перхлоряты, которые делают их самыми близкими аналогами марсианских солей на земле. [ 1 ]
Область Юнгая
[ редактировать ]Район Юнгай в основе пустыни Атакама раньше считался самой сухим районом на Земле более десяти лет, пока в 2015 году в 2015 году была обнаружена, что Мария Елена Юг станет более сухим. [ 17 ] [ 18 ] Он может идти столетия без осадков, и его части были гиперридными в течение 150 миллионов лет. Более старые регионы в этой области имеют соли, которые являются одними из самых близких аналогов солей на Марсе, потому что в этих областях есть отложения нитратов, которые содержат не только обычные хлориды, но также сульфаты, хлораты , хроматы, йодаты и перхлоры. [ 19 ] Инфракрасные спектры похожи на спектры ярких почвных областей Марса. [ 1 ]
Область Юнгай использовалась для тестирования инструментов, предназначенных для будущих миссий по обнаружению жизни на Марсе, таких как анализ образцов на Mars Instruments для любопытства , органический анализатор MARS для экзомаров и Solid3 для Life Life , который в 2011 году, в тесте Его возможности смогли найти новый «микробный оазис» для жизни в двух метрах ниже поверхности пустыни Атакама. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] Это текущий сайт тестирования для проекта по исследованиям астробиологии Atacama Rover (ARADS) для улучшения технологий и стратегий обнаружения жизни на Марсе. [ 22 ] [ 23 ]
Эксперименты, проведенные на Марсе, также были успешно повторены в этом регионе. В 2003 году группа во главе с Крисом Маккеем повторила эксперименты Viking Lander в этом регионе и получила те же результаты, что и у посадки викингов на Марсе: разложение органических веществ с помощью небиологических процессов. Образцы имели следовые элементы органики, ДНК не было извлечено, и чрезвычайно низкий уровень культивируемых бактерий. [ 24 ] Это привело к повышению интереса к сайту как аналогов Марса. [ 25 ]
Хотя вряд ли какая -либо жизнь, включая жизнь растений или животных, существует в этой области, [ 1 ] Область Юнгая имеет некоторую микробную жизнь, в том числе цианобактерии, как в солевых колоннах, в качестве зеленого слоя под поверхностью пород, и под полупрозрачными породами, такими как кварц. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] Цианобактерии в солевых столбах имеют способность воспользоваться влажностью в воздухе при низкой относительной влажности. Они начинают фотосинтезировать, когда относительная влажность повышается над относительной влажностью соли делихесценции, на 75%, предположительно, используя делиблемые соли. [ 26 ] Исследователи также обнаружили, что цианобактерии в этих солевых колоннах могут фотосинтезироваться, когда внешняя относительная влажность значительно ниже этого уровня, используя преимущества микропоров в солевых столбах, которые повышают внутреннюю относительную влажность выше внешних уровней. [ 28 ] [ 29 ]
Мария Елена Юг
[ редактировать ]Этот сайт даже более сухой, чем район Юнгай. Он был обнаружен с помощью систематического поиска более сухих областей, чем Юнгай в пустыне Атакама, используя регистраторы данных относительной влажности, созданные с 2008 по 2012 год, с результатами, опубликованными в 2015 году. [ 17 ] Относительная влажность такая же, как и самая низкая относительная влажность, измеренная Curiosity Rover. [ 18 ]
В статье 2015 года сообщается [ 17 ] Средняя относительная влажность атмосферы 17,3%, и относительная влажность почв постоянно 14% на глубине 1 метра, что соответствует самой низкой влажности, измеренной Curiosity Rover на Марсе. Максимальная атмосферная влажность этого региона составляет 54,7% по сравнению с 86,8% для региона Юнгай.
Следующие живые организмы также были обнаружены в этом регионе:
- Actinomycetota : Actinobacterium , Aciditerrmonas и Geodermatophilus
- Pseudomonadota : Caulobacter и Sphingomonas
- Bacillota : Clostridiales
- Acobobacteriot : Acobobacterium
- 16 новых видов Streptomyces , 5 из Bacillus и 1 Geodermatophilus .
Не было уменьшения числа видов, поскольку глубина почвы увеличивалась до глубины одного метра, хотя различные микробы населяли разные глубины почвы. Там не было колонизации гипса, показывая экстремальную сухость сайта.
В этом регионе не было обнаружено ни одной археи , используя те же методы, которые обнаружили археи в других регионах пустыни Атакама. Исследователи сказали, что если это подтверждено в исследованиях аналогичных сухих участков, это может означать, что «может быть сухой предел для этой области жизни на Земле». [ 17 ]
McMurdo сухие долины в Антарктиде
[ редактировать ]
Эти долины лежат на краю Антарктического плато. Они держатся подальше от льда и снега быстрыми катабатическими ветрами , которые дуют с плато через долины. В результате они являются одними из самых холодных и сухих районов в мире.
Центральный регион долины Бикон считается одним из лучших наземных аналогов для текущих условий на Марсе. Существует снежник и ограниченное плавление по краям и иногда в центральной области, но по большей части влага обнаруживается только в виде тонких пленок рассола вокруг структур вечной мерзлоты . Он имеет слегка щелочную соль, богатую почвой. [ 30 ] [ 31 ]
Дон Хуан Понд
[ редактировать ]Don Juan Pond - это небольшой пруд в Антарктиде, 100 метров на 300 метров и глубиной 10 см, который представляет большой интерес для изучения пределов обитаемости в целом. Исследования с использованием камеры по времени показывают, что ее частично питается Deliquescing Salts. Соли поглощают воду только в делихвинге, во время высокой влажности, затем течет по склону в виде соленых рассолов . Затем они смешиваются со снегом, который питает озеро. Первая часть этого процесса может быть связана с процессами, которые образуют повторяющиеся наклонные Lineae (RSLS) на Марсе. [ 32 ] [ 33 ]
Эта долина имеет исключительно низкую активность воды ( A W ) от 0,3 до 0,6. Хотя из этого были извлечены микробы, они не были способны воспроизводить в соленых условиях, присутствующих в озере, и возможно, что они попали туда только благодаря промыванию редкими случаями таяния снега, питающего озеро Полем
Кровь падает
[ редактировать ]
Этот необычный поток таяльной воды из -под ледника дает ученым доступ к окружающей среде, которую они могли бы исследовать только путем бурения (что также рискует загрязнять его). Источник водоснабжения представляет собой субглациальный бассейн неизвестного размера, который иногда переполняется. Биогеохимический анализ показывает, что вода изначально является морской в источнике. Одна из гипотез заключается в том, что источником могут быть остатки древнего фьорда, который занимал долину Тейлора в третичный период . Требовик железа растворяется в воде окисляется, когда вода достигает поверхности, поворачивая воду красным. [ 34 ]
Его автотрофные бактерии метаболизируют сульфат и железа . ионы [ 35 ] [ 36 ] По словам геомикробиолога Джилл Микаки из Университета штата Теннесси , образцы воды от падений крови содержали как минимум 17 различных типов микробов и почти отсутствие кислорода. [ 35 ] Пояснение может заключаться в том, что микробы используют сульфат в качестве катализатора для дыхания с ионами железа и метаболизируют следовые уровни органического вещества, пойманного в ловушку с ними. Такой метаболический процесс никогда ранее не наблюдался в природе. [ 35 ] Этот процесс имеет астробиологическое значение в качестве аналога среды под ледниками на Марсе , если там есть какая -либо жидкая вода, например, посредством гидротермального плавления (хотя ни один такой еще не был обнаружен). [ 37 ] [ 38 ] Этот процесс также является аналогом для криоволканизма в ледяных лунах, таких как Enceladus .
Субледниковые среды в Антарктике нуждаются в аналогичных протоколах защиты для межпланетных миссий.
«7. Протоколы разведки должны также предположить, что подледниковые водные среды содержат живые организмы, и должны быть приняты меры предосторожности, чтобы предотвратить какое -либо постоянное изменение биологии (включая введение инопланетных видов) или свойства среды обитания этих сред.
28. Бурные жидкости и оборудование, которые будут входить в подледниковую водную среду, должны быть очищены до такой степени, что следует соблюдать записи о тестах стерильности (например, бактериальное количество с помощью флуоресцентной микроскопии в месте бурения). В качестве предварительного руководства для общей чистоты, эти объекты не должны содержать больше микробов, чем присутствуют в эквивалентном объеме льда, который просверлен, чтобы достичь подледниковой среды. Этот стандарт должен быть переоценен, когда станут доступны новые данные о подледниковых водных микробных популяциях ». [ 39 ]
В ноябре 2014 года Falls использовался в качестве цели для тестирования IceMole . Это разрабатывается в связи с проектом Enceladus Explorer (ENEX) командой из FH Aachen в Германии. Тест вернул чистый субледциальный образец из канала оттока от падения крови. [ 40 ] Ледяной моль перемещается по льду, таяв его, также используя винт ведущего ледяного винта и используя дифференциальное плавление для навигации и для предотвращения опасности. Он предназначен для автономной навигации, чтобы избежать препятствий, таких как полости и встроенные метеориты, чтобы его можно было развернуть дистанционно на анкладусе. Он не использует буровые жидкости и может быть стерилизован в соответствии с требованиями к планетарной защите , а также требованиям для подледниковых исследований. Зонд стерилизовал к этим протоколам с использованием перекиси водорода и ультрафиолетовой стерилизации. Кроме того, только кончик зонда вызывает напрямую жидкую воду. [ 34 ] [ 41 ]
Кайда бассейн
[ редактировать ]
На расстоянии 4500 метров (14 800 футов) бассейн Кайдам является плато с наибольшей средней высотой на земле. Атмосферное давление составляет 50% - 60% от давления на уровне моря, и в результате тонкой атмосферы она имеет высокий уровень ультрафиолетового излучения и большие перепады температуры днем до ночи. Кроме того, Гималаи на южный блок влажный воздух из Индии, что делает его гиперличным.
В самых древних играх (да Лангтанг) на северо -западе плато испаренные соли представляют собой сульфаты магния (сульфаты распространены на Марсе). Это, в сочетании с условиями холода и сухости, делает его интересным аналогом марсианских солей и соленой реголита. Экспедиция обнаружила восемь штаммов Haloarchaea , населяющих соли, аналогичные некоторым видам Virgibacillus , Oceanobacillus , Halobacillus и Ter-Ribacillus . [ 42 ]
Пустыня Мохаве
[ редактировать ]
Пустыня Мохаве является пустыней в Соединенных Штатах, которая часто используется для тестирования Марс Роверс. [ 43 ] Он также имеет полезные биологические аналоги для Марса.
- Некоторые засушливые условия и химические процессы похожи на Марс. [ 2 ]
- Имеет экстремофилы в почвах. [ 2 ]
- Пустынный лак, похожий на Марс. [ 2 ] [ 44 ]
- Карбонатные породы с покрытиями оксида железа, похожие на Марс - ниша для микробов внутри и под камнями, защищенные от солнца при покрытии оксида железа, если микробы существовали или существуют на Марсе, они могут быть защищены аналогичным образом оксидным покрытием железа. [ 45 ]
Другие аналоговые пустыни
[ редактировать ]- Пустыня Намиб - самая старая пустыня, жизнь с ограниченной водой и высокими температурами, большие дюны и элементы ветра [ 2 ]
- Местные центра IBN Battuta, Марокко - несколько участков в пустыне Сахара, которые являются аналогами некоторых условий на современном Марсе и используются для тестирования Rovers и астробиологических исследований. [ 2 ] [ 46 ]
Аксель Хейбергский остров (Канада)
[ редактировать ]Два участка, представляющих особый интерес: цветовой пик и гипсовый холм, два набора холодных солевых пружин на острове Аксель Хейберг , которые текут с почти постоянной температурой и скоростью потока в течение года. Температура воздуха сопоставима с сухими долинами McMurdo, диапазоном от -15 ° C до -20 ° C (для сухих долин Mcmurdo -15 ° C до -40 ° C). Остров представляет собой область толстой вечной мерзлоты с низким осаждением, что приводит к условиям пустыни. Вода из пружин имеет температуру от -4 ° C до 7 ° C. Разнообразные минералы высасывают из пружин, включая гипс, и в цветовых пиковых кристаллах метастабильного минерала икаита ( Caco
3 · 6 ч
2 o ), который быстро разлагается при удалении из замораживающей воды. [ 47 ]
"На этих участках вечная мерзлота, холодные зимние температуры и засушливые атмосферные условия, приблизительные условия современного, а также прошлое, марс. Минералогия трех источников преобладает галит (NaCl), кальцит ( како
3 ), гипс ( случай
4 ·2 H 2 O ), thenardite ( Na
2 так
4 ), Мирабилит ( NA
2 так
4 · 10 часов
2 O ) и элементарная серная (S °). [ 48 ]
Некоторые из экстремофилов из этих двух участков были культивированы в моделируемой марсианской среде, и считается, что они могут выжить в марсианской холодной солевой весне, если таковые существуют. [ 49 ]
Цветное озеро Фен
[ редактировать ]Это еще одна аналоговая среда обитания Марса на острове Аксель Хейберг недалеко от цветового пика и гипсового холма. Замороженная почва и вечная мерзлота размещают много микробных сообществ, которые терпеливы к аноксическим, кислотным, физиологическому и холодному состоянию. Большинство из них находятся в выживании, а не в режиме формирования колонии. Color Lake Fen является хорошим наземным аналогом с физиологическими кислыми рассолами, который когда -то существовал в Планамной области Меридани и, возможно, все еще существует на марсианской поверхности. Некоторые из микробов, обнаруженных там, способны выжить в условиях, подобных Марсу. [ 1 ]
"Марсианское обследование почвы в плановой области меридиани обнаружило, что минералы, указывающие на соленую кислых рассола. Следовательно, кислые криозоль/вечная мерцая обитания могли бы когда -то существовать и, возможно, все еще существуют на марсианской поверхности. Этот сайт содержит наземный аналог для этих сред и микробов -хозяев. Способен к выживанию в этих похожих на Марс условиях " [ 1 ]
Рио Тинто, Испания
[ редактировать ]Rio Tinto является крупнейшим известным сульфидным месторождением в мире, и он расположен в иберийском пиритовом поясе . [ 50 ] (IPB).

Считается, что многие из экстремофилов, которые живут в этих месторождениях, выживают независимо от Солнца. Эта область богата железом и серной минералами, такими как
- Гематит ( Fe
2 o
3 ), который часто встречается в Планамной области Меридиани Марса, исследуемой на Opportion Rover и считается признаками древних горячих источников на Марсе.

- Jarisite ( KFE 3+
3 (Ох)
6 ( так
4 )
2 ), обнаруженные на Марсе по возможном и на земле, образуются либо в дренаже кислотных шахт , во время окисления сульфидных минералов и во время изменения вулканических пород кислыми, богатыми серой жидкости вблизи вулканических вентиляционных отверстий. [ 51 ]
Вечная мерзлота почвы
[ редактировать ]Большая часть воды на Марсе постоянно заморожена, смешана с камнями. Таким образом, наземные вечные мерзлоты являются хорошим аналогом. И некоторые из видов Carnobacterium , выделенных из вечной мерзлоты, способны выжить в условиях низкого атмосферного давления, низких температур и CO
2 доминировали аноксическая атмосфера Марса. [ 52 ]
Ледяные пещеры
[ редактировать ]Ледяные пещеры, или лед, сохраняемый под поверхностью в пещерных системах, защищенных от условий поверхности, могут существовать на Марсе. [ 53 ] Ледяные пещеры вблизи вершины горы Эребус в Антарктиде связаны с фумаролами в полярных альпийских средах, голодающих в органике и с кислородо -гидротермальной циркуляцией в сильно восстанавливающей породе хозяина. [ 54 ] [ 55 ]
Пещерные системы
[ редактировать ]Гробы на Земле дают доступ к глубоким подземным средам, которые оказываются обитаемыми, и глубокие пещеры могут существовать на Марсе, хотя без преимуществ атмосферы. [ 56 ]
Базальтовые лавовые трубки
[ редактировать ]Единственные пещеры, найденные до сих пор на Марсе, - это лавовые трубки . Они в некоторой степени изолированы от поверхностных условий и могут сохранять лед также, когда на поверхности его не остается, и может иметь доступ к химическим веществам, таким как водород, от серпентизации, для топлива хемосинтеза. Лавовые трубы на Земле имеют микробные коврики, а месторождения минералов, населенные микробами. Они изучаются, чтобы помочь с идентификацией жизни на Марсе, если какие -либо из лавовых трубок там обитают. [ 57 ] [ 58 ]
Пещера Лечугилья
[ редактировать ]Сначала из наземных серных пещер, которые будут исследованы как аналог MARS для экосистем на основе серы, которые могли бы существовать под землей также на Марсе. [ 59 ] На Земле они образуются, когда сероводород из -под пещеры соответствует поверхностной кислородной зоне. При этом образуются серная кислота, а микробы ускоряют процесс. [ 60 ]
Высокое содержание серы на Марсе в сочетании с присутствием льда, и обнаружение метана следов предполагает возможность серы -пещер под поверхностью Марса, как это. [ 61 ]
Вилла Луз Куэва
[ редактировать ]Снотты ), как те, которые живут вокруг гидротермальных вентиляционных отверстий, способны , в токсичной пещере серы Cueva de Villa Luz процветают на газе сероводорода, а некоторые - аэробики (хотя нуждаются только в низком уровне кислорода), некоторые из этих видов (например, Acidianus способны выжить независимо от источника кислорода. Таким образом, пещеры могут дать представление о подземных тепловых системах на Марсе, где могут возникнуть пещеры, похожие на Cueva de Villa Luz. [ 62 ]
Пещерные курганы
[ редактировать ]- Считается, что пещера Movile была изолирована от атмосферы и солнечного света в течение 5,5 миллионов лет. [ 56 ]
- Атмосфера, богатая ч
2 с и co
2 с 1% - 2% Ch
4 (Метан) - У него есть кислород, 7-10% o
2 в атмосфере пещеры, по сравнению с 21% o
2 в воздухе - Микробы полагаются в основном на сульфид и окисление метана.
- Имеет 33 позвоночных и широкий спектр местных микробов.
Магниевые сульфатные озера
[ редактировать ]

4 · 11 часов
2 o . Доказательства из орбитальных измерений показывают, что это фаза сульфата магния, которая будет в равновесии с льдом в марсианских полярных и подполярных областях [ 63 ] Это также происходит на Земле, например, в Баскском озере 2 в Западной Колумбии, что может дать аналог для среды обитания на Марсе.

Возможность обнаружила доказательства сульфатов магния на Марсе (одна из его формы - Эпсомит, или «соли Эпсома»), в 2004 году. [ 64 ] Curiosity Rover обнаружил сульфаты кальция на Марсе. [ 65 ] Орбитальные карты также предполагают, что гидратированные сульфаты могут быть распространены на Марсе. Орбитальные наблюдения согласуются с сульфатом железа или смесью кальция и сульфата магния. [ 66 ]
Сульфат магния является вероятным компонентом холодных рассолов на Марсе, особенно с ограниченной доступностью подземного льда. Земные сульфатные озера магния имеют сходные химические и физические свойства. У них также есть широкий спектр галофильных организмов, во всех трех королевствах жизни (археи, бактерии и эукариота), на поверхности и вблизи подпорсимости. [ 67 ] С обилием водорослей и бактерий, в щелочных гиперзралиновых условиях они представляют астробиологический интерес как для прошлой, так и для настоящей жизни на Марсе.
Эти озера наиболее распространены в Западной Канаде и северной части штата Вашингтон, США. Одним из примеров является баскское озеро 2 в Западной Канаде, которое высоко сконцентрировано в сульфате магния. Летом это депонирует Эпсомит («Соли Эпсома»). Зимой это откладывает меридианит . Это названо в честь Meridiani Planum , где Opportunity Rover обнаружил кристаллические формы в сульфатных отложениях ( VUGS ), которые, как считается, являются остатками этого минерала, которые с тех пор были растворены или обезвожены. Он преимущественно образуется при температуре подзерных районов и находится только ниже 2 ° C, [ 68 ] в то время как Эпсомит ( MGSO
4 · 7 ч
2 O ) предпочитается при более высоких температурах. [ 69 ] [ 70 ]
Другим примером является озеро , которое показывает широкий спектр минералов, большинство из которых сульфаты, с натрием, магнием и кальцием в качестве катионов.
"Доминирующие минералы включали Blöedite na
2 мг ( так
4 )
2 · 4 ч
2 o , konyaite na
2 мг ( так
4 )
2 · 5 ч
2 O , Epsomite Mgso
4 · 7 ч
2 O и гипсовый касо
4 · 2 часа
2 o , с незначительным евгстером, Picromerite, Syngenite, Halite и Sylvite », [ 71 ]
Некоторые из выделенных микробов были способны выжить в высоких концентрациях сульфатов магния, обнаруженных в марсианских почвах, также при низких температурах, которые могут быть обнаружены на Марсе. [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ]
Сульфаты (например, натрия, магния и кальция) также распространены у других континентальных испарителей (таких как солицы пустыни Атакамы), в отличие от солевых слоев, связанных с морскими отложениями, которые имеют тенденцию состоять в основном из галитов (хлоридов). [ 75 ]
Субджизические озера
[ редактировать ]
Субледцеальные озера , такие как озеро Восток, могут дать аналоги среды обитания на Марсе под ледяными щитами. Подоллевые озера остаются жидкими частично давлением глубины льда, но это способствует только нескольким градусам повышения температуры. Основным эффектом, который сохраняет их жидкость, является изоляция льда, блокирующего выход тепла от внутренней части земли, аналогично изоляционному эффекту глубоких слоев породы. Что касается слоев глубоких скал, они не требуют дополнительного геотермального нагрева ниже определенной глубины.
В случае Марса глубина, необходимая для геотермального плавления базальной области листа льда, составляет 4-6 километров. Слои льда, вероятно, имеют толщину всего от 3,4 до 4,2 км для северной полярной крышки. Тем не менее, было показано, что ситуация отличается при рассмотрении озера, которое уже расплавлено. Когда они применили свою модель на Марс, они показали, что жидкий слой, некогда расплавленный (первоначально открытый на поверхность льда), может оставаться стабильным на любой глубине более 600 метров даже при отсутствии дополнительного геотермального нагрева. [ 76 ] Согласно их модели, если у полярных регионов было подземное озеро, возможно, первоначально сформировалось через трение в качестве субледникового озера во времена благоприятного осевого наклона, а затем поставляется накапливанием слоев снега на вершине, когда ледяные листы утолщены, они предполагают, что это все еще может Будь там. Если это так, то это может быть занято похожими формами жизни для тех, которые могли бы выжить в озере Восток. [ 76 ]
Радар проникновения в землю может обнаружить эти озера из -за высокого радара -контраста между водой и льдом или скалой. Марсис, проникающий на землю радар на Mars Express, обнаружил подледниковое озеро на Марсе возле Южного полюса.
Подземные срок службы в километрах ниже поверхности
[ редактировать ]Исследования жизни в глубоких шахтах и бурение под глубиной океана могут дать представление о возможностях жизни в гидросфере Марса и других глубоких подземных местах обитания, если они существуют.
Увидеть меня в золотой руднике в Южной Африке
[ редактировать ]- Бактерии получают свою энергию от окисления водорода, связанного с восстановлением сульфата, живя независимо от поверхности [ 56 ]
- Нематоды питаются этими бактериями, снова живут независимыми от поверхности.
- Глубина от 3 до 4 км
Боулби шахта на краю Йоркширских мавров
[ редактировать ]- 250 миллионов лет галита (хлорид) и сульфатных солей [ 56 ]
- Высокая соленость и низкая активность воды
- 1.1. Км глубина
- Анаэробные микробы, которые могут выжить от атмосферы
Альпийские и вечные лишайны
[ редактировать ]В высоких альпийских и полярных областях лишайники должны справляться с условиями высоких потоков ультрафиолета низких температур и засушливых сред. Особенно это так, когда два фактора, полярные области и большие высоты объединены. Эти условия возникают в высоких горах Антарктиды, где лишайники растут на высотах до 2000 метров без жидкой воды, только снега и льда. Исследователи описали это как самая похожая на Марс среду на земле. [ 77 ]
Смотрите также
[ редактировать ]- Жизнь на Марсе - Научные оценки микробной обильности Марса
- Наземные аналоговые места - места на Земле, используемые для имитации лишних мест
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Научно -исследовательский институт планетарных и космических наук, Открытый университет (5 декабря 2012 г.). «TN2: каталог планетарных аналогов» (PDF) . Согласно контракту ESA: 4000104716/11/nl/AF.
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Престон, Луиза Дж.; Дартнелл, Льюис Р. (2014). «Планетарная обитаемость: уроки, извлеченные из наземных аналогов» (PDF) . Международный журнал астробиологии . 13 (1): 81–98. Bibcode : 2014ijasb..13 ... 81p . doi : 10.1017/s1473550413000396 . ISSN 1473-5504 . S2CID 122721110 .
- ^ Jump up to: а беременный Q. Choi, Charles (17 мая 2010 г.). «Марс загрязнение пыль» . Журнал астробиологии. Архивировано из оригинала 20 августа 2011 года.
Всякий раз, когда объединяются множественные биоцидные факторы, скорость выживаемости быстро падает,
{{cite web}}
: CS1 Maint: Bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка ) - ^ Dieser, M.; Battista, Jr; Кристинер, Британская Колумбия (2013). «Двухцепочечная репарация ДНК при -15 с» . Прикладная и экологическая микробиология . 79 (24): 7662–7668. doi : 10.1128/aem.02845-13 . ISSN 0099-2240 . PMC 3837829 . PMID 24077718 .
- ^ Jump up to: а беременный Билли, Даниэлла; Виаггиу, Эмануэла; Кокелелл, Чарльз С.; Rabbw, Elke; Хорнек, Герда; Onofri, Silvano (2011). «Ущерб и ремонт в Driedchroocococococcudispp. Из горячих и холодных пустынь, подвергшихся воздействию моделируемого пространства и условий Мартиина » Астропология 11 (1): 65–7 Bibcode : 2011asbio..11 ... 65b Doi : 10.1089/ at.2009.0430 ISSN 1531-1 21294638PMID
- ^ Jump up to: а беременный «Выживание условий на Марсе» . Длр . 26 апреля 2012 года.
- ^ Жан-Пьер де Вера (август 2012 г.). «Лишайники как выжившие в космосе и на Марсе» . Грибковая экология . 5 (4): 472–479. doi : 10.1016/j.funeco.2012.01.008 .
- ^ Р. де ла Торре Нотцель; FJ Sanchez Inigo; Э. Раббоу; Г. Хорнек; JP de Vera; Л.Г. Санчо. «Выживание лишайников в моделируемых условиях Марса» (PDF ) Архивировано из оригинала (PDF) на 2013-06-0
- ^ FJ Sáncheza; Э. Мэтью-Мартиб; J. Raggiok; Дж. Мисенд; Дж. Мартинес-Фриасб; L.GA Санчок; С. Отд; Р. де ла Туризм (ноябрь 2012 г.). «Сопротивление лишайника цирминой гирозы (ном. Prosis.) На пути к моделируемым условиям Mars - модель для выживания экскофила эукаруя » Проницательная и космическая наука 72 (1): 102–1 Bibcode : 2012p & ss ... 72..102s Doi : 10.1016/ j.pss.2012.08.0
- ^ Дэвид, Леонард (1 апреля 2013 г.). «Нашел ли любопытство НАСА Curiosity Rover под подсказкой жизненных строительных блоков на Марсе?» Полем Space.com .
- ^ Броган, Джейкоб (7 апреля 2015 г.). «Оставаясь здоровым на красной планете 338 72 Химическое вещество, найденное в марсианской почве, может сделать более опасным установить там постоянное поселение» . Сланец .
- ^ Encrenaz, t . ; Greathouse, TK; Lefèvre, F.; Montmessin, F.; Забудь, ф.; Fouchet, T.; Dewitt, C.; Рихтер, MJ; Лейси, JH; Bézard, B.; Atreya, SK (2015). «Сезонные вариации перекиси водорода и водяного пара на Марсе: дальнейшие показания гетерогенной химии» . Астрономия и астрофизика . 578 : A127. Bibcode : 2015a & A ... 578a.127e . doi : 10.1051/0004-6361/201425448 . ISSN 0004-6361 .
- ^ Эйджи, Эрнест; Ортон, Андреа; Роджерс, Джон (2013). «Осаждение CO2SNOW в Антарктиде для сокращения антропогенного глобального потепления» . Журнал прикладной метеорологии и климатологии . 52 (2): 281–288. Bibcode : 2013japmc..52..281a . doi : 10.1175/JAMC-D-12-0110.1 . ISSN 1558-8424 .
- ^ «Антарктида записывает неофициальную холодную температуру за всю историю» . USA сегодня.
- ^ Cordero, Raul R.; Seckmeyer, Gunther; Дамиани, Алессандро; Рихельманн, Стефан; Райас, Хуан; Лаббе, Фернандо; Лароз, Дэвид (2014). «Самый высокий уровень поверхностного ультрафиолета в мире» . Фотохим. Фотобиол. Наука 13 (1): 70–81. doi : 10.1039/c3pp50221j . HDL : 10533/132342 . ISSN 1474-905X . PMID 24202188 . S2CID 35887014 .
- ^ Wierzchos, Jacek; Дирггер, Джоселин; Витек, Петр; Artieda, Октавио; Souza-Egiysy, Вирджиния; Шкалт, Павел; Тишза, Мишель; Давила, Альфонсо Ф.; Вишес, Карлос; Гарбас, Инес; Акасо, Кармен (2015). Полем Границы в микробиологии 6 : DOI : 934. 6 ISSN 1664-302X PMC 4564735 . PMID 26411871 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Azua-Bustos, Армандо; Каро-лара, Луис; Викуна, Рафаэль (2015). «Обнаружение и микробное содержание в самом сухой площадке гипераридной пустыни Атакама, Чили» . Отчеты о микробиологии окружающей среды . 7 (3): 388–394. doi : 10.1111/1758-2229.12261 . ISSN 1758-2229 . PMID 25545388 .
- ^ Jump up to: а беременный Уильямс, Эндрю (18 мая 2015 г.). «Самое сухое место на Земле размещает жизнь» . Журнал астробиологии НАСА (онлайн) . НАСА.
- ^ Jump up to: а беременный Парро, Виктор; де Диего-Кастилла, Грациела; Морено-Паз, Мерседес; Бланко, Иоланда; Круз-Гил, Патриция; Родригес-Манфреди, Хосе А.; и др. (2011). «Микробный оазис в подповерхностном подповерхносте атакама, обнаруженный чипом детектора жизни: последствия для поиска жизни на Марсе» . Астробиология . 11 (10): 969–996. Bibcode : 2011asbio..11..969p . doi : 10.1089/ast.2011.0654 . ISSN 1531-1074 . PMC 3242637 . PMID 22149750 .
- ^ Научно -исследовательский институт планетарных и космических наук, Открытый университет (5 декабря 2012 г.). «TN2: каталог планетарных аналогов, раздел 2.6.1» (PDF) . Согласно контракту ESA: 4000104716/11/nl/AF.
- ^ «Микробный оазис обнаружен под пустыней Атакама» (публичный релиз) . Fecyt - испанский фонд науки и техники . 16 февраля 2012 года.
- ^ «Марс -Ровер проверяет вождение, бурение и обнаружение жизни в высокой пустыне Чили» . Журнал астробиологии НАСА . 17 марта 2017 года.
- ^ «НАСА проверяет тренировку по выявлению жизни в самом сухое место» . Пресс -релиз НАСА . 26 февраля 2016 года.
- ^ Jump up to: а беременный Azua-Bustos, Армандо; Уррежола, Каталина; Викуна, Рафаэль (2012). «Жизнь на сухом краю: микроорганизмы пустыни Атакама» . Письма Febs . 586 (18): 2939–2945. doi : 10.1016/j.febslet.2012.07.025 . ISSN 0014-5793 . PMID 22819826 .
- ^ Jump up to: а беременный Осано А. и А.Ф. Давила (2014). «Анализ фотосинтетической активности цианобактерий, населяющих галитовые эвапориты пустыни Атакама, Чили» (PDF) . Лунный и планетарный институт Научная конференция Тезисы . 45 (1777): 2919. Bibcode : 2014lpi .... 45.2919o .
{{cite journal}}
: Cs1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Бортман, Генри (22 июня 2006 г.). «Путешествие в Юнгай» . Журнал астробиологии (НАСА) .
- ^ Wierzchos, J.; Давила, AF; Санчес-Алмазо, IM; Hajnos, M.; Swieboda, R.; Ascaso, C. (2012). «Новый источник воды для эндолитной жизни в гиперридном ядре пустыни Аттакама » Биогеонов 9 (6): 2275–2286. Bibcode : 2012bgeo .... 9.2275W Doi : 10.5194/bg- 9-2275-2 ISSN 1726-4
- ^ Н. Хоффман и ПР Кайл (2003). Ледяные башни горы Эребус как аналоги биологических убежища на Марсе . Шестая Международная конференция по Марсу.
- ^ Маккей, Кристофер П. (2008). «Рецидив снега устанавливает глубину сухой вечной мерзлоты на высоких высотах в сухих долинах МакМурдо в Антарктиде». Антарктическая наука . 21 (1): 89. doi : 10.1017/s0954102008001508 . ISSN 0954-1020 . S2CID 129096753 .
- ^ Научно -исследовательский институт планетарных и космических наук, Открытый университет (5 декабря 2012 г.). «TN2: каталог планетарных аналогов, раздел 1.6.3» (PDF) . Согласно контракту ESA: 4000104716/11/nl/AF.
- ^ Диксон, Джеймс Л.; Голова, Джеймс У.; Леви, Джозеф С.; Маршант, Дэвид Р. (2013). «Дон Хуан Понд, Антарктида: ближняя поверхность CACL2-Brine Footing Soald Saline Lake и последствия для Марса» . Научные отчеты . 3 : 1166. Bibcode : 2013natsr ... 3e1166d . doi : 10.1038/srep01166 . ISSN 2045-2322 . PMC 3559074 . PMID 23378901 .
- ^ Стейси, Кевин (7 февраля 2013 г.). «Как самый соленый пруд в мире получает свою соль - описывая исследование Джея Диксона и Джима Хед» .
- ^ Jump up to: а беременный Дачвальд, Бернд; Микаки, Джилл; Тулачик, Славет; Дигль, Илья; Эсп, Клеменс; Фельдманн, Марко; Франке, Геро; Ковальски, Джулия; Сюй, Чаншенг (2014). «Icemole: маневренный зонд для чистого анализа in situ и отбора проб подземного льда и подледниковых водных экосистем» . Анналы гляциологии . 55 (65): 14–22. Bibcode : 2014angla..55 ... 14d . doi : 10.3189/2014aog65a004 . ISSN 0260-3055 .
- ^ Jump up to: а беременный в Гром, Джеки (16 апреля 2009 г.). «Древняя экосистема, обнаруженная под Антарктическим ледником» . Наука . Получено 17 апреля 2009 года .
- ^ Микаки, Джилл А.; Пирсон, Энн; Джонстон, Дэвид Т.; Турчин, Александра В.; Фаркухар, Джеймс; и др. (17 апреля 2009 г.). «Современный микробиально поддерживаемый субледниковым железом« океан ». Наука . 324 (5925): 397–400. Bibcode : 2009Sci ... 324..397M . doi : 10.1126/science.1167350 . PMID 19372431 . S2CID 44802632 .
- ^ «Цель науки 1: Определите, возникала ли когда -нибудь жизнь на Марсе» . Программа исследования Марса. НАСА . Получено 17 октября 2010 года .
- ^ «Случай пропавшей водой Марса» . Science@NASA. НАСА. 5 января 2001 года . Получено 20 апреля 2009 года .
- ^ «Кодекс поведения Скар для разведки и исследований подледниковых водных сред» (PDF) . XXXIV Антарктическое консультативное собрание, Буэнос -Айрес, 20 июня по 1 июля 2011 года.
- ^ Браб, Касандра (7 апреля 2015 г.). «Иколевая тренировка, созданная для изучения ледяной луны Сатурна, проходит тест на ледник» . Space.com .
- ^ Андерсон, Пол Скотт (29 февраля 2012 г.). «Захватывающая новая миссия Enceladus Explorer» предложила искать жизнь » . Вселенная сегодня .
- ^ Wang, A., et al. «Соленый раствор на плато Цинхай-Тибет как аналог Марса для сохранения формирования водных солей и биосигнавров». Agu Fall Meeting Abstracts. Тол. 1. 2010.
- ^ «Тесты в пустыне Мохаве подготовлены к Ровинге НАСА Марс» .
- ^ Salas, E., et al. «Пустыня Мохаве: марсианский аналоговый сайт для будущих астробиологических тематических миссий». Вклад LPI 1612 (2011): 6042.
- ^ Епископ, Дженис Л.; Шелбл, Рэйчел Т.; Маккей, Кристофер П.; Браун, Адриан Дж.; Перри, Кайзи А. (2011). «Карбонатные породы в пустыне Мохаве как аналог для марсианских карбонатов». Международный журнал астробиологии . 10 (4): 349–358. Bibcode : 2011ijasb..10..349b . doi : 10.1017/s1473550411000206 . ISSN 1473-5504 . S2CID 122114343 .
- ^ «Ибн Баттута Центр - Действия на аналоговых сайтах Марса» . Архивировано с оригинала 2015-04-18.
- ^ Импей, Крис, Джонатан Лунин и Хосе Фунес, ред. Границы астробиологии (стр. 161) . Издательство Кембриджского университета, 2012.
- ^ Бэттлер, Мелисса М.; Осински, Гордон Р.; Банерджи, Нил Р. (2013). «Минералогия солевых многолетних холодных источников на острове Аксель Хейберг, Нунавут, Канада и последствия для весенних отложений на Марсе» . ИКАРС . 224 (2): 364–381. Bibcode : 2013icar..224..364b . doi : 10.1016/j.icarus.2012.08.031 . ISSN 0019-1035 .
- ^ Научно -исследовательский институт планетарных и космических наук, Открытый университет (5 декабря 2012 г.). «TN2: каталог планетарных аналогов, раздел 4.6.1» (PDF) . Согласно контракту ESA: 4000104716/11/nl/AF.
- ^ Gronstal, Aaron L. (2014-07-24). «Биомаркеры глубины» . Журнал астробиологии (НАСА) .
- ^ Элвуд Мэдден, я; Боднар, RJ; Rimstidt, JD (2004). «Ярзит как индикатор химического выветривания с ограниченным водой на Марсе». Природа . 431 (7010): 821–823. Bibcode : 2004natur.431..821m . doi : 10.1038/nature02971 . ISSN 0028-0836 . PMID 15483605 . S2CID 10965423 .
- ^ Николсон, Уэйн и др. «Выделение бактерий от сибирской вечной мерзлоты, способной расти под моделируемым атмосферным давлением и составом Марса». 40 -я научное собрание Коспар. Состоял 2–10 августа 2014 года, в Москве, Россия, абстрактная F3. 3-10-14 .. Vol. 40. 2014.
- ^ Уильямс, Ке; Маккей, Кристофер П.; Toon, Ob; Head, James W. (2010). "Существуют ли ледяные пещеры на Марсе?" (PDF) . ИКАРС . 209 (2): 358–368. Bibcode : 2010icar..209..358W . doi : 10.1016/j.icarus.2010.03.039 . ISSN 0019-1035 . Архивировано из оригинала (PDF) 2018-10-08 . Получено 2017-03-01 .
- ^ Стена, Майк (9 декабря 2011 г.). «Антарктические пещерные микробы проливают свет на разнообразие жизни» . Livescience .
- ^ Тебо, Брэдли М.; Дэвис, Ричард Э.; Anitori, Roberto P.; Коннелл, Лори Б.; Шиффман, Питер; Staudigel, Hubert (2015). «Микробные сообщества в темной олиготрофической вулканической льду экосистемы Mt. Erebus, Антарктида» . Границы в микробиологии . 6 : 179. doi : 10.3389/fmicb.2015.00179 . ISSN 1664-302X . PMC 4356161 . PMID 25814983 .
- ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Aerts, Joost; Röling, Уилфред; Эльзесер, Андреас; Ehrenfreund, Pascale (2014). «Биота и биомолекулы в экстремальных средах на Земле: последствия для обнаружения жизни на Марсе» . Жизнь . 4 (4): 535–565. Bibcode : 2014life .... 4..535a . doi : 10.3390/life4040535 . ISSN 2075-1729 . PMC 4284457 . PMID 25370528 .
- ^ Нортуп, де; Мелим, Ла; Spilde, MN; Хэтэуэй, JJM; Гарсия, мг; Мойя, М.; Камень, FD; Бостон, PJ; Dapkevicius, Mlne; Riquelme, C. (2011). «Микробные сообщества лавы в матах и вторичные минеральные отложения: последствия для обнаружения жизни на других планетах» . Астробиология . 11 (7): 601–618. Bibcode : 2011asbio..11..601n . doi : 10.1089/ast.2010.0562 . ISSN 1531-1074 . PMC 3176350 . PMID 21879833 .
- ^ Northup, Diana E.; и др. (2012). «Жизнь в лавовых пещерах Земли: последствия для обнаружения жизни на других планетах» . Жизнь на земле и другие планетарные тела . Клеточное происхождение, жизнь в экстремальных местах обитания и астробиология. Тол. 24. Springer Netherlands. С. 459–484. Bibcode : 2012leop.book..459n . doi : 10.1007/978-94-007-4966-5_26 . ISBN 9789400749665 .
- ^ Надис, Стив (1997). «Заглядывая внутрь земли на жизнь на Марсе» . Технологический обзор . 100 (8): 14–16. Архивировано с оригинала 18 апреля 2015 года . Получено 1 марта 2017 года .
- ^ E. Northup, Kathleen H. Lavoie, Diana (2001). «Геомкробиология пещер: обзор» . Журнал геомикробиологии . 18 (3): 199–222. doi : 10.1080/01490450152467750 . ISSN 0149-0451 . S2CID 216641346 . Получено 19 декабря 2020 года .
- ^ Бостон, Пенелопа Дж.; Шланг, Луиза Д.; Northup, Diana E.; Спильда, Майкл Н. (2006). Микробные сообщества пещер серы: недавно оцененная геологически управляемая система на Земле и потенциальная модель для Марса . Тол. 404 : Перспективы карстовой геоморфологии, гидрологии и геохимии - объем дани Дереку С. Форду и Уильяму Б. Уайту. С. 331–344. doi : 10.1130/2006.2404 (28) . ISBN 978-0813724041 .
{{cite book}}
:|journal=
игнорируется ( помощь ) - ^ Шланг, Луиза Д.; Палмер, Артур Н.; Палмер, Маргарет v.; Northup, Diana E.; Бостон, Пенелопа Дж.; Дюшен, Харви Р. (2000). Микробиология и геохимия в богатой водороде-сульфидам . « Химическая геология . 169 (3–4): 399–423. Bibcode : 2000chgeo.169..399h . doi : 10.1016/s0009-2541 (00) 00217-5 . ISSN 0009-2541 . Архивировано из оригинала (PDF) 2016-03-04 . Получено 2017-03-01 .
- ^ Петерсон, RC; Нельсон, W.; Madu, B.; Shurvell, HF (2007). «Меридианит: новые минеральные виды, наблюдаемые на Земле и предсказывают, что на Марсе существуют». Американский минералогист . 92 (10): 1756–1759. Bibcode : 2007ammin..92.1756p . doi : 10.2138/am.2007.2668 . ISSN 0003-004X . S2CID 128695637 .
- ^ Бортман, Генри (3 марта 2004 г.). «Свидетельство о воде, найденных на Марсе» . Журнал астробиологии (НАСА) .
- ^ Начон, М.; Clegg, SM; Мангольд, Н.; Schröder, S.; Ках, LC; Дромарт, Г.; Оллила, а.; Джонсон, младший; Oehler, DZ; Мосты, JC; Le Mouélic, S.; Ovens, O.; Wiens, RC; Андерсон, РБ; Блейни, DL ; Белл, JF; Кларк, Б.; Двоюродный брат, а.; Dyar, MD; Ehlmann, B.; Fabre, C.; Gasnault, O.; Grotzinger, J.; Lasue, J.; Lewin, E.; Léveillé, R.; McLennan, S.; Морис, с.; Meslin, P.-Y.; Рапин, W.; Райс, М.; Squyres, SW; Stack, K.; Самнер, Да; Vaniman, D.; Веллингтон, Д. (2014). «Вены сульфата кальция, характеризующиеся Chemcam/Curiosity в Gale Crater, Mars» . Журнал геофизических исследований: планеты . 119 (9): 1991–2016. Bibcode : 2014jgree..119.1991n . Doi : 10.1002/2013JE004588 . ISSN 2169-9097 . S2CID 32976900 .
- ^ Палус, Шеннон (2015). «Вода под поверхностью Марса, связана сульфатами» . EOS . 96 doi : 10.1029/2015EO027799 . ISSN 2324-9250 .
- ^ Фостер, Ян С.; Кинг, Пенелопа Л.; Хайд, Брендт С.; Саутмам, Гордон (2010). "Характеристика галофилов в естественном MGSO
4 Соли и лабораторные образцы обогащения: астробиологические последствия для Марса ». Планетарная и космическая наука . 58 (4): 599–615. Бибкод : 2010p & ss ... 58..599f . Doi : 10.1016/j.ps.2009.08.009 . ISSN 0032-0633 . - ^ «Минерал Земли и Марса - Меридианит MGSO4.11H2O» . Кристаллография 365 . 30 июля 2014 года.
- ^ Марион, GM; Кэтлинг, округ Колумбия; Занл, К.Дж.; Клэр, MW (2010). «Моделирование водного перхлората химии с применением на Марс». ИКАРС . 207 (2): 675–685. Bibcode : 2010icar..207..675m . doi : 10.1016/j.icarus.2009.12.003 . ISSN 0019-1035 .
- ^ «Данные о минерале меридианита» . webmineral.com . Получено 2 марта 2017 года .
- ^ Км пушка; Ла Фенвик; RC Peterson (2012). «Пятничное озеро: минералогические подсказки для формирования аудигенных сульфатов в древних озерах на Марсе» (PDF) . Лунный и планетарный институт Научная конференция Тезисы . 43 (1659): 1989. Bibcode : 2012lpi .... 43.1989c .
- ^ Килмер, Брайан Р.; Эберл, Тимоти С.; Cunderla, Brent; Чен, Фэй; Кларк, Бентон С.; Schneegurt, Mark A. (2014). «Молекулярная и фенетическая характеристика бактериальной сборки горячего озера, штат Вашингтон, окружающая среда с высокими концентрациями сульфата магния и его отношение к Марсу» . Международный журнал астробиологии . 13 (1): 69–80. Bibcode : 2014ijasb..13 ... 69K . doi : 10.1017/s1473550413000268 . ISSN 1473-5504 . PMC 3989109 . PMID 24748851 .
- ^ Crisler, JD; Ньювилл, Т.М.; Чен, Ф.; Кларк, Британская Колумбия; Schneegurt, MA (2012). «Бактериальный рост при высоких концентрациях сульфата магния, обнаруженного в марсианских почвах» . Астробиология . 12 (2): 98–106. Bibcode : 2012asbio..12 ... 98c . doi : 10.1089/ast.2011.0720 . ISSN 1531-1074 . PMC 3277918 . PMID 22248384 .
- ^ «Поиск соли для ответов о жизни на Земле, Марс» . Science Daily - пресс -релиз из Университета штата Уичито . 9 августа 2012 г.
- ^ Барбьеро, Роберто; Stivalette, Nunzia (2011). "Континентальный испарение. Геологический журнал 46 (6): 513–524. два : 10,1002/GJ . ISSN 0072-1 140151668S2CID
- ^ Jump up to: а беременный Duxbury, NS; Zotikov, IA; Нилсон, KH; Романовский, В.Е; Carsey, FD (2001). «Численная модель для альтернативного происхождения озера Восток и его экзобиологические последствия для Марса» . Журнал геофизических исследований . 106 (E1): 1453–1462. Bibcode : 2001jgr ... 106.1453d . doi : 10.1029/2000je001254 . ISSN 0148-0227 .
- ^ де Вера, Жан-Пьер; Шульце-Макуч, Дирк; Хан, Афшин; Лорек, Андреас; Конч, Александр; Мёльманн, Дидрих; Спон, Тилман (2014). «Адаптация антарктического лишайника к марсианской нише может возникнуть в течение 34 дней» . Планетарная и космическая наука . 98 : 182–190. Bibcode : 2014p & ss ... 98..182d . doi : 10.1016/j.pss.2013.07.014 . HDL : 2376/5829 . ISSN 0032-0633 .