标签: 生命

  • AI技术解码33亿年前岩石中的生命化学信号

    来源:《美国国家科学院院刊》

    卡内基科学研究所联合密歇根州立大学等机构,通过人工智能分析古老岩石中的分子碎片,成功识别出33亿年前的生物化学痕迹。研究团队训练AI模型区分生物与非生物材料,准确率超90%,并在25亿年前岩石中发现光合作用分子证据,将该类生物标志物的探测窗口提前近10亿年。这一突破性方法为地球早期生命演化研究及地外生命探测提供了新技术路径。

  • 铁代谢微生物或成地外生命探测关键,研究揭示其独特矿物印记

    来源:《地球科学评论》

    德国蒂宾根大学研究团队系统综述了铁代谢微生物在地外生命探测中的标志性意义。这类微生物通过氧化或还原铁元素获取能量,并形成富含有机物的扭曲茎秆状、管状鞘等独特铁氧氢氧化物矿物结构。这些生物成因矿物比脆弱有机物更耐辐射和化学侵蚀,能在地质记录中保存数十亿年。在火星的古老含水地层或木卫二、土卫二的冰下海洋中,此类矿物结构若被探测到,将成为证明地外生命存在的有力证据。该研究为下一代行星探测任务的目标选择与仪器设计提供了关键科学依据。

  • 土卫二北极发现显著热流,宜居性再添新证

    来源:《科学进展》

    牛津大学等机构的研究人员通过分析卡西尼号探测器数据,首次在土卫二北极区域探测到显著热流,测量值达46±4毫瓦/平方米,约为地球大陆地壳热流失的三分之二。结合南极已知热流,土卫二全球热流失总量达54吉瓦,与潮汐力产热预测值高度吻合。这一热平衡证实其全球性地下海洋可长期保持液态,冰壳厚度约25-28公里。该发现进一步支持土卫二可能具备维持生命的稳定环境,增强了其作为地外生命探测关键目标的潜力。

  • 韦伯望远镜在褐矮星探测到磷化氢,挑战其作为生命标志物的可靠性

    来源:《科学》

    詹姆斯·韦伯空间望远镜在一颗温度约320°C的褐矮星(Wolf 1130C)上探测到磷化氢分子。这一发现对将磷化氢视为生命标志物的观点提出重要挑战,因为褐矮星的环境完全不可能存在生命。此前,磷化氢因其在地球上主要由生物活动或工业合成产生,被认为可能暗示外星生命存在(如2020年金星大气争议)。然而,此次在极端非生命环境中确认磷化氢,表明其形成机制可能源于尚未被理解的奇特大气化学过程,不能直接作为“生命信号”。

  • 毅力号在火星发现潜在生命迹象 样本需返回地球确认

    来源:《自然》

    毅力号在火星古老泥岩(Cheyava Falls)中发现大量毫米级浅色斑点,其边缘富含磷和有机化合物,并伴随二价铁与硫化物。这些特征与地球微生物通过氧化还原反应形成的“还原斑”高度相似,尤其硫酸盐还原在低温环境中需生物参与才易发生。目前非生物成因无法完全解释观测结果,需依赖火星样本返回任务进一步验证。