Брызги космической пыли: секретный ингредиент зарождения жизни на Земле?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Наука и космос

Вопрос о происхождении жизни на Земле — один из самых фундаментальных и волнующих в науке. Многочисленные теории пытаются пролить свет на то, как из неорганических соединений возникла сложнейшая система, которую мы называем жизнью. Одна из самых распространенных гипотез — это теория пребиотической химии, согласно которой органические молекулы постепенно самоорганизовывались, в конечном итоге породив первые живые организмы.

Однако эта теория сталкивается с серьезной проблемой: земная кора, на первый взгляд, не располагает достаточным количеством ключевых элементов, необходимых для пребиотических процессов. Речь идет о фосфоре, сере, азоте и углероде в реактивной, легкодоступной форме. Жизнь на Земле, какой мы ее знаем, постоянно борется за эти ресурсы, что свидетельствует об их ограниченности.

Возникает вопрос: если Земля сама по себе не богата строительными блоками жизни, откуда они взялись?

Доминирующая гипотеза предполагает, что необходимые элементы были доставлены из космоса. Но как именно это произошло, оставалось неясным. Ведь любое небесное тело, достаточно крупное, чтобы нести значительное количество вещества, при столкновении с Землей вызвало бы катастрофические последствия, уничтожив большую часть доставленных им органических молекул.

Недавно ученые обратили внимание на менее очевидный, но, возможно, куда более важный источник — космическую пыль. Эта мелкодисперсная субстанция, образующаяся при столкновении астероидов и разрушении комет, постоянно «осыпает» Землю. В отличие от крупных метеоритов, частицы космической пыли проходят сквозь атмосферу, не сгорая полностью, и сохраняют большую часть своего первоначального состава.

a-c, Схематические иллюстрации рассматриваемых в данном исследовании факторов, связанных с формированием земных отложений, богатых космической пылью. a, Динамические источники зерен космической пыли. Кометы (недифференцированные), рассеянные внутри внешней Солнечной системы, распадаются с образованием пылевых частиц. Астероиды образуют пыль преимущественно в результате столкновений. b. Попадание космической пыли в атмосферу сопровождается частичным плавлением (fm) и частичным испарением (fv), что влияет на конечную массу космической пыли на единицу массы всего осадочного материала в данной осадочной среде (fdust, кг кг-1). c, Относительное содержание космической пыли в земных осадках определяется локальными скоростями седиментации космической пыли по отношению к земным (эндогенным) осадкам, поэтому доля пыли максимальна в областях с низким уровнем эндогенного осадкообразования из-за действия локальных механизмов концентрации осадочного материала.
Автор: Walton, C.R., Rigley, J.K., Lipp, A. et al. Cosmic dust fertilization of glacial prebiotic chemistry on early Earth. Nat Astron8, 556-566 (2024). https://doi.org/10.1038/s41550-024-02212-z CC-BY 4.0 Источник: www.nature.com

Почему же космическая пыль так долго оставалась за кадром в исследованиях пребиотической химии? Дело в том, что она распределяется по поверхности планеты очень тонким слоем, что затрудняет ее обнаружение и анализ. Однако геологические процессы способны концентрировать космическую пыль в определенных местах. Ветер формирует дюны, реки наносят песок на берега, ледники оставляют после себя морены — и все эти процессы собирают и концентрируют частицы космической пыли.

Чтобы оценить, насколько существенным мог быть вклад космической пыли в «запуск» жизни, ученые провели масштабное исследование. Они смоделировали поток космической пыли на раннюю Землю, сразу после гипотетического столкновения с объектом размером с Марс, которое, как полагают, привело к образованию Луны. Результаты показали, что в те времена количество космической пыли, поступающей на Землю, могло быть в сотни, а то и тысячи раз больше, чем сейчас.

a. Открытые залежи могут существовать над местным уровнем грунтовых вод, в то время как разбавленные залежи лежат в нем. Однако с точки зрения пребиотической химии и те, и другие будут страдать от вымывания питательных веществ в более широкий объем диффузной воды в изменчиво пористом ледяном покрове. b. Этого нельзя сказать о криоконитовых отложениях с ледяной крышкой, которые со всех сторон окружены слабопористым льдом и холодным непроницаемым льдом. c. Независимо от их положения, криоконитовые отложения по своей природе неустойчивы, и большинство из них будет дестабилизировано и осушено в течение нескольких годовых периодов. Дренажные талые воды и криоконитовые отложения будут частично перенесены в проледниковые эндорейные озера, где могут происходить долгосрочные накопления пылевых видов.
Автор: Walton, C.R., Rigley, J.K., Lipp, A. et al. Cosmic dust fertilization of glacial prebiotic chemistry on early Earth. Nat Astron8, 556-566 (2024). https://doi.org/10.1038/s41550-024-02212-z CC-BY 4.0 Источник: www.nature.com

Далее, исследователи оценили долю космической пыли в различных типах отложений — глубоководных, пустынных и ледниковых. Оказалось, что наибольшие концентрации пыли достигаются в ледниковых отложениях, особенно в криоконитовых лунках — небольших углублениях, образующихся на поверхности ледников. В таких местах доля космической пыли может превышать 80%.

Эти результаты представляют собой серьезный аргумент в пользу гипотезы о роли космической пыли в зарождении жизни. Ледниковые регионы, богатые криоконитовыми отложениями, могли стать идеальным инкубатором для первых живых организмов. Более того, такие регионы могли взаимодействовать друг с другом, обмениваясь органическим веществом через талые воды, что способствовало бы дальнейшему развитию жизни.

Таким образом, незаметная космическая пыль, которую мы едва замечаем в повседневной жизни, могла сыграть ключевую роль в одном из самых важных событий в истории нашей планеты. И дальнейшие исследования в этом направлении, несомненно, принесут нам еще много удивительных открытий.

1 комментарий

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

История оборонительной архитектуры: как на скамейках появились поперечные поручни

Каждый из нас, гуляя по крупным городам СНГ, наверняка замечал странную метаморфозу. Старые, ещё советские скамейки — длинные, просторные, сплошные — постепенно уходят в...

Что не так с теорией Большого взрыва и почему наука ищет замену темной материи: результаты крупнейшего опроса мнений физиков

В научно-популярных изданиях и образовательных программах часто транслируется идея, что современная наука достигла полного понимания базовых законов Вселенной. Широкой аудитории сообщают как...

Парадокс Raspberry Pi: как один мини-компьютер заменил дорогие лаборатории и стал основой для стартапов

Мини-компьютер Raspberry Pi делает невозможное реальным: школьники создают роботов, инженеры прототипы, а стартапы запускают продукты, которые ещё десять лет назад требовали лабораторий.

Обзор спортивных часов Suunto Run

Suunto Run отличаются от моделей смарт-часов своей спортивной направленностью. Всё очень просто: хотите бегать по правильным зонам пульса без нагрудного датчика Polar H10, бегайте с Suunto Run.

Обзор комплекта вентиляторов Ocypus Sigma F36 ARGB: слитно или раздельно?

Задумывались ли вы о том, сколько же всего различных версий вентиляторов для ПК существует и на какие стоит более пристально обратить внимание? Скажу больше, что и производители...

✦ ИИ  Swatch: пластиковые часы, которые пережили умные гаджеты и остались символом эпохи

Почему Swatch не просто часы? Потому что эти яркие пластиковые модели пережили кризисы, модные тренды и умные гаджеты, став символом эпохи, культовым аксессуаром и даже частью истории поп-культуры.