Зарождение жизни в бездне: Каковы шансы на существование микробов в океанах других планет?

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

А вы когда-нибудь задумывались, насколько сильно условия окружающей среды могут влиять на развитие жизни? Учёные, занимающиеся поиском внеземной жизни, всё чаще обращают внимание на так называемые гикеанные миры — планеты, покрытые океанами и окружённые атмосферами, богатыми водородом. Эти планеты, как предполагается, могут быть вполне пригодны для жизни микробов, схожих с теми, что населяют наши земные океаны. Но насколько быстро и разнообразно могла бы развиваться жизнь в таких условиях, где температура, порой, существенно отличается от земной?

Тепло, ещё теплее… или похолоднее?

Недавние открытия, связанные с обнаружением углеродосодержащих молекул в атмосфере экзопланеты K2-18 b, открывают перед нами захватывающие перспективы по изучению потенциальных биосфер на других планетах. Гикеанные миры, с их океанами и богатыми водородом атмосферами, кажутся весьма перспективными кандидатами. Однако, какая температура поверхности океана будет оптимальной для зарождения и эволюции жизни?

Иллюстрация
Автор: ИИ Copilot Designer//DALL·E 3 Источник: www.bing.com

Исследования показывают, что температурный режим океана играет ключевую роль в развитии жизни. Например, относительно небольшое (порядка 10°C) повышение средней температуры океана на гикеанной планете может привести к удвоению темпов эволюции одноклеточных организмов. А знаете что? Это может означать, что ключевые группы микробов могли бы возникнуть на 1,3 миллиарда лет раньше, чем на Земле!

А вот понижение температуры, наоборот, способно существенно замедлить эволюцию и даже отложить возникновение новых групп микроорганизмов на несколько миллиардов лет. Такое замедление, честно говоря, может повлиять и на наличие так называемых «биомаркеров» — химических соединений, свидетельствующих о присутствии жизни. К примеру, диметилсульфид, который на Земле производится, в основном, морским фитопланктоном, в холодных океанах может вырабатываться в меньшем количестве.

Получается, что на более тёплых гикеанных планетах биосферные процессы, а вместе с ними и «биосигналы», могут быть более выраженными, чем на Земле. А вот на планетах с более прохладными океанами жизнь, возможно, будет более примитивной, и обнаружить её будет сложнее, если только они не вращаются вокруг значительно более старых звёзд, чем наше Солнце.

Моделируем эволюцию: нейтральный подход

Как же учёные изучают эти процессы? Сложность заключается в том, что процессы макроэволюции, особенно появление новых групп организмов, не всегда подчиняются чётким законам. Прямых связей между условиями среды и появлением новых биологических групп не так много. Однако, как ни удивительно, но для понимания общих закономерностей часто используют так называемые «нейтральные модели» эволюции.

Эти модели, не учитывающие конкретные факторы воздействия среды, хорошо описывают общие тенденции эволюции и вымирания видов. Почему? Всё просто — даже в отсутствие внешнего давления популяции живых организмов продолжают меняться, развиваться и вымирать. Такие модели не дают точного описания конкретных событий, но позволяют проследить общие тенденции.

Объемные свойства умеренных субнептуновых экзопланет. Кружки с неопределенностями показывают отобранную выборку умеренных субнептуновых экзопланет с подтвержденными измерениями радиусов и масс с неопределенностями менее 2 масс Земли и температурой нулевого альбедо-равновесия (Teq) менее 600 К. Кружки имеют цветную кодировку по Teq, обозначенному цветной полосой. Пунктирные линии показывают теоретические кривые масса-радиус модельных планет с однородным внутренним составом, указанным в легенде, а голубые и малиновые области обозначают диапазоны масс и радиусов, допустимых для планет типа Hycean и Dark Hycean, в соответствии с Madhusudhan et al. (2021). Подмножество этих планет с Teq ниже ∼400 K и лежащих в голубой области, отмеченных серыми внешними кругами, могут быть планетами-кандидатами в гиганты (Madhusudhan et al. 2021). Адаптировано из Madhusudhan et al. (2021) с обновлением данных на основе архива экзопланет НАСА. Цитирование: Emily G Mitchell, Nikku Madhusudhan, Prospects for biological evolution on Hycean worlds, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2025;, staf094, https://doi.org/10.1093/mnras/staf094
Автор: E. G. Mitchell and N. Madhusudhan Источник: academic.oup.com
Метаболическая теория экологии: ключ к пониманию скорости эволюции

Тем не менее, учёные стараются найти более конкретные параметры, влияющие на скорость эволюции. Одним из таких параметров оказалась скорость метаболизма организма. В метаболической теории экологии предполагается, что скорость метаболизма напрямую влияет на темпы эволюции. Эта теория утверждает, что метаболизм, являясь фундаментальной биологической константой, управляет большинством процессов в живых организмах.

Метаболизм зависит как от размера организма, так и от температуры окружающей среды. Меньшим организмам требуется больше энергии на единицу массы тела для переноса веществ, а повышение температуры ускоряет все биохимические реакции, происходящие в организме. Увязывая эти факторы вместе, учёные смогли создать модель, позволяющую прогнозировать темпы эволюции на основе температуры и размеров организма.

Что показало моделирование?

Применив эту модель к гикеанным мирам, учёные получили интересные результаты. Оказалось, что даже небольшие изменения температуры океана могут приводить к существенным изменениям темпов эволюции и времени появления новых групп организмов. Например, на гипотетической планете, где температура на 10°C выше, чем на Земле, основные группы одноклеточных организмов могли бы появиться уже через 1,19 миллиарда лет после зарождения жизни. На Земле этот процесс занял гораздо больше времени.

И наоборот, снижение температуры всего на 10°C способно замедлить эволюцию и отложить появление тех же групп на несколько миллиардов лет. Эта разница может оказаться ключевой для обнаружения жизни: ведь планеты с более тёплыми океанами потенциально имеют более высокие шансы на проявление сильных биосигналов.

Калиброванные по времени филогенетические деревья с рассчитанными скоростями эволюции при средней температуре Земли (вверху) и при увеличении на +10 К относительно Земли (внизу); цветом обозначены скорости эволюции в узлах. Цитирование: Emily G Mitchell, Nikku Madhusudhan, Prospects for biological evolution on Hycean worlds, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2025;, staf094, https://doi.org/10.1093/mnras/staf094
Автор: E. G. Mitchell and N. Madhusudhan Источник: academic.oup.com
Фитопланктон: барометр жизни

Учёные также обратили внимание на группы фитопланктона — мельчайшие водоросли, играющие важную роль в экосистеме океана и в формировании биосигналов в атмосфере. Они вырабатывают диметилсульфид (DMS), химическое соединение, которое может указывать на присутствие жизни.

Моделирование показало, что на более тёплых гикеанных планетах фитопланктон и, соответственно, DMS могли бы появиться гораздо раньше, чем на Земле. Например, если температура на планете на 10°C выше земной, DMS-продуцирующий фитопланктон мог бы возникнуть уже через 1,28 миллиарда лет после зарождения жизни, что гораздо раньше, чем на Земле. А вот в холодных океанах, производство DMS было бы отложено на миллиарды лет.

Что это всё значит?

Итак, мы видим, что температура океана — это очень важный фактор, влияющий на скорость эволюции и разнообразие жизни. Результаты исследований позволяют сделать вывод, что:

  • На тёплых гикеанных планетах жизнь может развиваться значительно быстрее и разнообразнее, чем на Земле.
  • На холодных гикеанных планетах развитие жизни, наоборот, может быть замедленно, и обнаружить ее будет гораздо сложнее.
  • Температура океана влияет на появление фитопланктона, производящего ключевые биомаркеры, такие как DMS, и, следовательно, влияет на нашу способность обнаруживать жизнь на других планетах.

Иными словами, гикеанные планеты с более тёплыми океанами, особенно вращающиеся вокруг молодых звёзд, могут оказаться идеальными кандидатами для поиска внеземной жизни. Но не стоит забывать, что это всего лишь модель. Жизнь — это сложная система, и многое еще остаётся неясным. Однако, каждое новое исследование приближает нас к пониманию того, как устроена Вселенная, и как много в ней может быть обитаемых миров, похожих и не похожих на наш.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Квантовый интернет всё ближе: как новый эксперимент заложил основу автономных оптических сетей

Развитие квантовых технологий неизбежно ведет к созданию квантового интернета — глобальной сети, принципы работы которой будут полностью отличаться от современных телекоммуникаций....

Почему мы любим горький кофе: как организм превращает химическую тревогу во вкус любимого напитка

Восприятие горького вкуса сформировалось в процессе эволюции как базовая система биологической защиты. В отличие от сладкого или соленого вкуса, которые указывают на присутствие углеводов и...

Почему у тепличных огурцов желтеют листья? Скрытая угроза корневой системе

Огурцы в теплице требуют внимательного ухода, и изменение цвета их листьев часто служит первым сигналом о нарушениях в развитии растения. Одна из самых частых проблем — пожелтение...

Почему эволюция лишила водяных оленей рогов и подарила им клыки

Природа часто создает нестандартные комбинации, и порой привычные животные удивляют неожиданными чертами. Среди таких нетипичных представителей фауны выделяется водяной олень (Hydropotes inermis),...

Египетский суперкорабль: каким было крупнейшее гребное судно в мире

Если вы думаете, что гонка вооружений на море и строительство кораблей-гигантов — изобретение XX века с его линкорами и авианосцами, то вы почти наверняка не слышали об одном...