ほとんどの種類の宇宙生物酸素ができる猛毒です。 ですが、奇しくも、あの大幅な簡素化、検索などの生活astrobiologistsます。 想像で頂くお時間を機械できる旅行のために何十億年もの克服のための光の目標宇宙、すべて見出すために生活レベルで明らかにすることである なぜだと検索を開始すか? この勧告の科学者が驚きます。
まず考えるようになることを生きと同様の身近な地球生命の草木、戯れる動物のポンド青空の下に、黄色います。 その間違った考えます。 天文学者を国勢調査の惑星の銀河系では、との見方に傾いている大量のそれは、宇宙における生命存在の世界の軌道赤色矮星と小さめですがよ星のように太陽します。 どこからでもこの豊かさは、天文学者が研究を自らのデューディリジェンス。 例えば、赤ワTRAPPIST-1-40光年のから米国ます。 2017年の天文学者が発見されたその周りを一回転しく地球型惑星ます。 多くの新しい天の星NASA宇宙望遠鏡のジェームズウェブ開始し、2019年までの惑星システムのTRAPPIST-1など他の多くの惑星てい赤色矮星を探します。
この間、誰が何かによりこれらの奇の世界に自分の車の空間-時間があればその惑星は地球の可能性があることだけバイキンな魅力的なmegafaunaます。 研究出版年月24日誌に科学の進歩で、この興味深い事実を示している可能性があり検索--モシモシ、応答ネガイマス。ます。 著者のDavid Catlingは、大気化学、ワシントン大学シアトルの歴史は、地球の新しいレシピを見つける単細胞生活世界の近未来ます。
現在の地球の生命は、微生物、徹底的に化石の地球化学データの地球ることが示唆されています。 生物のような動物と植物と酸素のこれらの植物への動物は、その呼吸は、比較的新しい現象が最後半億年程度だと言われています。 それ以前は、四億年の地球の歴史、第二億年の地球の役割"泥"の管理下にメタン-食べる微生物による酸素は生命を与えるガス、猛毒です。 の開発に光合成シアノバクテリアの運命は、次の二億年の"methanogenesis"バイキン牽引されましたが、これは、暗い場所がなく酸素は地下洞窟、深い湿地及びその他の地域に生息する今までです。 シアノバクテリアを徐々にgreened地球ゆっくりと入りの雰囲気と酸素の基礎を築いたりすることはありません。 また訪れた地球の時間と機械のすべてをののだけは、単細胞藻類の生活は、リスクsuffocateが悪いのではない酸素空気がします。
この困難のための科学者が決まっているという望遠鏡のジェームズ-ウェブなの機)の世界。 分子は、地球の大気を吸収できる状態の透過光の星は、このように形成され印刷の光が見える天文学者です。 の豊富な酸素は、地球の大気の目の前にある、ことりと触れ合の兆しするとともに、ホームページを作成いたします。くの生物は非常に簡単です。 よastrobiologists、この反応性の高いガスできる"biosignaturesが高濃度での残高の環境です。 酸素は、原則として下落の空気の錆やその他,酸化金属なったのかもしれない、気体の状態なので、何かができ、光合成の生活には、常にそれを埋めるためです。 しかし、例えば、地球astrobiologistsと酸素が最後のものですが遺伝学という複雑なプロセスのように光合成酸素の産生により発明されたシアノバクテリアとしては珍しい進化的イノベーションした一度だけ長い歴史の中で、陸上生物圏です。 その結果、ターハンター"生命惑星までのレンズの望遠鏡は、最も高いのは、無酸素ます。 他のbiosignature探しができることをターハンター?
現在のところ、最善の答えは、戻り時間の機械です。 これまでの仮想コンピュータモデルに浸しに利用できな深層の酸素が過去の地球の外国人の世界を現在)、可能な化学のガスの大気と海洋、が起きることがあります。 データを用いた古い品種およびその他のモデルの選定と大型ブリッジダイオードの前提に、化学、地球環境の三億年前のコンピュータで明らかな不均衡としての可能性biosignatureます。 合わせなければならないという、たCatling、ジョシュアChristiansen-Totton、Stephanieオルソンカリフォルニア大学リバーサイドします。
その時間"の数値で近似し、近似した大量の空気を、大きな透明のボックスの海ボックスベースのコンピュータでの計算方法に含まれるボックス、ガスの反応に混ぜます。 最終的には相互作用のガスを使って"自由エネルギー"のボックス平衡に達する場合–反応のために必要とされるエネルギー、外部からのように、popなどが放出されます。 比較するとカクテルの排気ガスと賑やかな混合物のために、ボックスにもともと、研究者を正確に計算時の雰囲気を平和のバランスです。 このアプローチを再現できる最も顕著な例の大気の不均衡が地球の酸素の跡メタンです。 単純化するこれらのガスのない共生のために長い時間が地球上で共存することを明らかにも地球に息を吸っている。 が古代の地球が酸素のないモデルがショー全く異なる挙動をします。
"研究の回答"という問いに探しの嫌気性生活、地球上のように、地球というCatlingます。 最も生かされているような微生物は、多くの惑星に達していない段階での酸素雰囲気中です。 の組み合わせが比較的広がりの二酸化炭素とメタンの一酸化炭素)はbiosignatureなどの世界です。
Kristensen-Totton説明を詳細に存在メタンや二酸化炭素の同時—異常な現象で二酸化炭素の酸化状態の炭素、メタンの炭素原子に結四水素原子)—逆にします。 この両極端な形態の酸化雰囲気を同時に非常に難しいことなのです。 固体地球の海洋および0.1%以上のメタンの雰囲気として考慮されなければならな潜在的ハビタブル地球科学者は言うまでもない。 場合に大気中のメタンが1%以上、この場合の地球ではない"潜在的"と"れ"が生息しています。
Jim Kasting、大気化学、ペンシルバニア大学れているこれらの結果は"トラック"であるにもかかわらず、そのメタンできbiosignaturesに無酸素雰囲気は比較的。"
また、Catlingステーションの設備および独自に本研究において、メタンの署名を示す必要が自分自身の見分け方からnonlivingます。 このモデルでは、メタン、還元雰囲気の中の地球型惑星は、一般的に反応して二酸化炭素を空気を混合した窒素と水蒸気がこぼれる、雨の重化合物です。 さらに計算したことのない植物(nonliving源のメタンの固体地球での生産に十分なガスを防止するかどうかの火山噴煙の化学反応の深海口で落下する小惑星を見に行く。 の居住人口のメタン-食べる細菌が説明します。 この場合でも、植物の源泉を十分にメタンは、必ずと言っていいほどの生産に多くの一酸化炭素ガス、有害動物が愛される多くの微生物です。 と、メタンや二酸化炭素、一酸化炭素固体地球の海の解釈できる長い年月を要するかもしれないが生活に依存しない酸素です。
これは良いニュース天文学者です。 望遠鏡のジェームズ-ウェッブでは直接の有無を判断する酸素の潜在的ハビタブル地球とされているのかを説明することが使命です。 どのように目を識別できると可視光が見つからない電波やx線のビジョン-ウェブは、赤外線スペクトル—スペクトルに最適での研究は古代の星や銀河が低調であったこと酸素の吸収線はそこからの散乱や珍しいです。 一部の科学者に示していることを恐れ、検索のための生活が楽の登場により、他の、よりできる望遠鏡です。 が参加できないを見やすいように、酸素、その赤外線三人寄れば文殊の知恵を見無酸素生ます。 の望遠鏡での同時検出をメタン、二酸化炭素、一酸化炭素の雰囲気の惑星近赤色矮星です。 例えば、システムのTRAPPIST-1に示します。
ただ、ウェブは対応で最も重要な条件の一部Catling決定の相対的な量のガスを理解できないので、例えば、メタンからの単球の火山、またはfarting微生物です。 売れ筋が見える、販売戦略が決Webbまでは酸素が生命圏、地球の下では赤います。
どがより重要だと考えます。 生命を見よりも重要です。
以上
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