Содержание
Российский ученый считает, что на Земле первоначально была другая форма жизни
19 мая 2011
17:22
Данные, полученные недавно со спутника Сатурна, подтверждают гипотезу о том, что на Земле когда-то существовала иная форма жизни – на основе водорода и металлических соединений. Так считает директор Геологического института РАН академик Михаил Федонкин.
Данные, полученные недавно со спутника Сатурна, подтверждают гипотезу о том, что на Земле когда-то существовала иная форма жизни – на основе водорода и металлических соединений. Так считает директор Геологического института РАН академик Михаил Федонкин.
До того, как Земля сложилась в нынешнем виде, рассказывает автор гипотезы, наша планета представляла собою космическое тело, на котором господствовали совсем другие природные условия. «Первичный океан – это была не вода, — говорит ученый. — Это была среда горячая, бескислородная, водородная и в ней были растворены металлы».
Похожая ситуация наблюдается и на Титане, спутнике Сатурна, считает он. Это планета с диаметром в 5152 км превышает размеры Меркурия и вдвое больше Луны. А посему обладает и атмосферой. Правда, состоит она из азота, метана, водорода и инертных газов. Но все остальное – почти как на Земле: плавают облака, видна дымка, идут дожди из жидкого метана. А на поверхности, соответственно, есть реки и озера, которые, по заключениям исследователей, могут доходить до 1 км глубины.
Данные, полученные оттуда благодаря работе американского искусственного спутника «Кассини», еще в прошлом году специалисты американского Национального аэрокосмического агентства (НАСА) назвали сенсационными, свидетельствующими о наличии там жизни. «Мы считаем, что находящийся в атмосфере Титана водород используется биологическими формами аналогично тому, как на Земле живые организмы дышат кислородом», — сказал один из исследователей Крис Маккей. Он не исключил, что речь идет о совершенно новой форме биологической жизни, полностью отличной от земной.
Американские исследователи рассуждали следующим образом. У поверхности не найдено никаких следов ацетилена, хотя солнечный ультрафиолет должен постоянно производить его в атмосфере из имеющихся там веществ. Следовательно, что-то уничтожает эти вещества. А поскольку этого «чего-то» наука не знает, остается один вывод: это не «что-то», а «кто-то». А именно: организмы, производящие метан, дышащие водородом и поедающие ацетилен. Именно наличие такого рода бактерий и позволяет объяснить нелогичные явления в атмосфере спутника Сатурна.
По мнению академика Федонкина, и нынешние земные существа демонстрируют признаки той, прежней формы жизни, которая, возможно, сегодня существует на Титане. До сих пор в больших ферментах нынешних биологических структур содержатся те самые металлсодержащие кластеры. Молекулярный водород в качестве источника энергии используют многие группы одноклеточных организмов. Обмен веществ на базе водорода доминирует среди микроорганизмов, населяющих горячие источники. Само появление и развитие нынешней, углеродной формы жизни на Земле является, согласно гипотезе ученого, следствием деятельности прежней, «водородной».
Тогдашние организмы, подобно тем, что на Титане, постепенно изымали водород, провоцируя реакции, в ходе которых он превращался в воду, а металлические соединения – в металлы: «В этой среде и появились организмы, «горючим» для которых служили протоны и электроны, получаемые из водорода. А катализаторами для питания с помощью соответствующих химических реакций были соединения с участием металлов, в том числе и тяжелых».
Используя их для питания водородом, тогдашние биологические формы естественным образом преобразовывали природную среду, и сами, в свою очередь, приспосабливались к тем изменениям, которые сами же и вызывали: «Крупнейшие залежи железа, магния, урана, золота, меди, никеля и других металлов «приурочены» к отложениям архея и протерозоя – то есть как раз тех эпох, когда первые живые клетки массово «выедали» водород из соответствующих соединений, — говорит академик Федонкин. — А само становление нынешней сложной клетки можно рассматривать как процесс реакции на изменения геохимических особенностей биосферы».
Таким образом, поближе познакомившись с Титаном, мы, не исключено, заглянем в самое раннее прошлое и земной жизни. Впрочем, следует учесть, что, по крайней мере, в отношении гипотезы о жизни на Титане многие российские ученые настроены скептически. «Мы действительно видим на Титане очень сложную органическую химию, — согласился Александр Родин, доцент МФТИ и старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Родин, один из отечественных ученых, вплотную занимающихся исследованием Титана. — Там много углеводородов. Но однозначных данных, которые свидетельствовали бы о наличии жизни, мы не получаем. А то, что мы знаем об условиях на Титане, говорит, скорее, против наличия там жизни».
Прежде всего, на планете нет жидкой воды, обосновал ученый такую точку зрения. Температура там составляет 90 градусов Кельвина (- 183 по Цельсию), т. е. практически температура жидкого азота. Метан и азот в атмосфере образуют сложные цепочки органики, но «для жизни условия, мягко говоря, не комфортные», — подчеркнул Родин. «Атмосфера забита органическими соединениями, — признал он, — и они образуют что-то вроде смога. Это сложная органика, но абиогенная, т.е. неживая». Поэтому, убежден исследователь, максимум, что можно наблюдать на Титане, — синтез сложных углеводородов, но не жизнь, передает ИТАР-ТАСС.
общество
новости
Сколтех | Портрет инопланетянина
Источник: politvesti.com
Я очень скептически отношусь к тому, что где то во Вселенное еще есть жизнь. Это не значит, что она возможна только на Земле. Это значит, что во времени мы не пересекаемся. Когда Земля станет необитаема (а вы думаете человечество будет покорять просторы Галактик?), возможно на какой то другой планете и появится какая то форма жизни. А как представляют себе инопланетян ученые? Несомненно, ученые по всему миру — самые настоящие, читающие лекции в ведущих университетах и обремененные статусом и званиями, — задумываются над тем, как могла бы выглядеть инопланетная жизнь. Последняя волна таких размышлений была связана с высказыванием Стивена Хокинга, который в апреле 2017 года обратил внимание ученых, ищущих инопланетную жизнь, на то, что долгожданная находка может стать роковой для человечества: «Однажды, когда мы получим сигнал с подобной планеты, мы должны аккуратно отвечать на него. Встреча с более развитой цивилизацией может быть похожа на встречу коренных жителей Америки с Колумбом. И такая встреча не закончилась хорошо».
Условно всех ученых можно было бы разделить на три лагеря: — одни считают, что наша водно-углеродная жизнь уникальна для Вселенной, вторые — что не уникальна, а третьи — что мы сильно заблуждаемся, считая, что живые существа могут возникнуть только из тех соединений, что и мы сами. Такую позицию даже назвали в научной литературе «углеродным шовинизмом». Автор термина, известнейший американский астрофизик Карл Саган, часто говорил, что основанием для поиска водно-углеродной инопланетной жизни является лишь то обстоятельство, что ее приверженцы сами состоят из углерода и воды.
Справка: Кстати, а вы знаете, почему нашу жизнь называют углеродной? То, что мы дышим кислородом вовсе не означает, что он — основа нашей формы жизни. Ведь есть анаэробные организмы, которым не нужен кислород. Жизнь появилась на Земле до того, как появился кислород в свободном виде (благодаря цианобактериям). Живые организмы состоят в основном из органических соединений (и воды). Органические соединения — это, собственно, соединения углерода (за исключением карбидов, карбонатов и еще некоторого количества соединений углерода, которые относятся к неорганическим веществам). Отсюда и термин «углеродные формы жизни». Возможно, более правильно было бы назвать это «углеводородной» жизнью, но это уже вопрос терминологии. Основу всех биологических соединений составляют углеродные цепочки — стабильные и в то же время способные образовывать многочисленные связи (содержание углерода в организме человека равно примерно 21%). Действительно, другие химические элементы, например кремний, также могут сформировать молекулы значительной сложности. Другое дело, что в таких размышлениях можно пойти еще дальше, как сделал американский астроном Виктор Стенджер, который утверждал, что жизнь необязательно должна состоять из молекул.
Как могли бы выглядеть инопланетные существа: Так сформировался вот этот условный список выдуманных существ, которые теоретически могли бы существовать в разных атмосферных и безатмосферных условиях. Плазмоиды — существа, населяющие звездные атмосферы. Они образуются за счет магнитных сил, связанных с группами подвижных электрических зарядов. Радиобы — жители межзвездных облаков. Они представляют собой сложные агрегаты атомов, находящихся в состоянии возбуждения. Лавобы — организованные структуры из кремния, живущие в озерах расплавленной лавы на очень горячих планетах. Водоробы — амебообразные формы, плавающие в жидком метане и извлекающие энергию из превращений ортоводорода в параводород. Термофаги — вид космической жизни, выделяющий энергию из градиента температур в атмосфере или океанах планеты. Все эти теоретически существующие виды жизни объединены по следующим параметрам: они могут извлекать и отдавать энергию, они способны сохранять форму и самовоспроизводиться. А теперь посмотрим, чем можно заменить воду, кислород и углерод. Универсальный растворитель — вода может теоретически быть заменена на серную кислоту, аммиак, фтороводород и цианистый водород. Главное, чтобы растворитель оставался жидким в большом интервале температур. Вода, как мы все знаем, остается жидкой в интервале от нуля до 100 градусов Цельсия (при давлении в одну атмосферу). А вот, например, серная кислота — до 200 градусов Цельсия и более. Аммиак пригодился бы в качестве растворителя на холодных планетах, так как находится в жидком состоянии при температурах от −78 до −33 градусов Цельсия. Однако при замерзании твердый аммиак не всплывает вверх, как вода, а тонет (у нас при таком поведении водного льда стали бы необитаемыми все реки, озера, а также прибрежные части морей и океанов). Атомы кислорода могут быть заменены на атомы серы. При таком замещении возможны «серные организмы», которые могли бы существовать при более высокой температуре на суше или в океане из олеума (безводной серной кислоты). Такие условия существуют на Венере. Там практически бескислородная атмосфера: 95% углекислого газа + 5% азота. На поверхности 460 градусов «тепла». И тем не менее, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Научного совета РАН по астробиологии Леонид Ксанфомалити на полном серьезе говорит о возможности жизни на Венере: «Представить, что в среде, близкой к красному калению, может быть жизнь, — практически невозможно. И все же с помощью советских аппаратов «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14″ мы смогли увидеть и флору, и фауну Венеры. Однако снимки очень плохие, и чтобы точно убедиться в существовании живых существ, нужны новые исследования».
Но чем же может быть заменен углерод? Среди наиболее вероятных претендентов — кремний. Конечно, соединения кремния не могут быть настолько разнообразны, как соединения углерода. Но зато кремневая жизнь может существовать на планетах с температурой, значительно превышающей земную. Еще в прошлом году ученые Доказали существование кремниевых форм жизни Азот: «Азот никогда всерьез не рассматривался как основа для жизни, поскольку при нормальных условиях единственным стабильным азотоводородным соединением является аммиак Nh4, — говорит Артем Оганов, руководитель лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ, профессор Нью-Йоркского университета Стоуни-Брук и Сколковского института науки и технологий (Сколтех). — Однако недавно, проводя моделирование различных азотоводородных систем при высоких давлениях (до 800 ГПа) с помощью нашего алгоритма USPEX (Universal Structure Predictor: Evolutionary Xtallography, Универсальный предсказатель структур: эволюционная кристаллография, см. «ПМ» № 10’2010), наша группа обнаружила удивительную вещь. Оказалось, что при давлениях свыше 36 ГПа (360?000 атм) появляется целый ряд стабильных азотоводородов, таких как длинные одномерные полимерные цепи из звеньев N4H, N3H, N2H и NH, экзотические N9h5, образующие двухмерные листы атомов азота с присоединенными катионами Nh5+, а также молекулярные соединения N8H, Nh3, N3H7, Nh5, NH5. Фактически мы обнаружили, что при давлениях порядка 40−60 ГПа азотоводородная химия по своему разнообразию значительно превосходит химию углеводородных соединений при нормальных условиях. Это позволяет надеяться, что химия систем с участием азота, водорода, кислорода и серы также более богата по своему разнообразию, чем традиционная органическая при нормальных условиях». Шаг к жизни Эта гипотеза группы Артема Оганова открывает совершенно неожиданные возможности в плане неуглеродной основы жизни. «Азотоводороды могут образовывать длинные полимерные цепи и даже двухмерные листы, — объясняет Артем. — Сейчас мы изучаем свойства подобных систем с участием кислорода, потом добавим к рассмотрению в наших моделях углерод и серу, а это, возможно, откроет путь к азотным аналогам углеродных белков, пусть для начала и самых простых, без активных центров и сложной структуры. Вопрос об источниках энергии для жизни, основанной на азоте, пока остается открытым, хотя это вполне могут быть какие-то пока неизвестные нам окислительно-восстановительные реакции, идущие в условиях высоких давлений. В реальности такие условия могут существовать в недрах планет-гигантов типа Урана или Нептуна, хотя температуры там слишком высоки. Но пока мы не знаем точно, какие реакции могут там происходить и какие из них важны для жизни, поэтому не можем достаточно точно оценить необходимый температурный диапазон». Условия «обитания» живых существ на основе азотных соединений могут показаться читателям чрезвычайно экзотичными. Но достаточно вспомнить тот факт, что распространенность планет-гигантов в звездных системах как минимум не меньшая, чем каменистых земплеподобных планет. А это означает, что во Вселенной именно наша, углеродная жизнь может оказаться куда большей экзотикой.
Артем Оганов, руководитель лаборатории компьютерного дизайна материалов МФТИ, профессор Нью-Йоркского университета Стоуни-Брук и Сколковского института науки и технологий (Сколтех): «Азот — седьмой по распространенности элемент во Вселенной. Его довольно много в составе планет-гигантов, таких как Уран и Нептун. Считается, что там азот находится в основном в виде аммиака, но наше моделирование показывает, что при давлениях свыше 460 ГПа аммиак перестает быть стабильным соединением (каким он является при нормальных условиях). Так что, возможно, в недрах планет-гигантов вместо аммиака существуют совсем другие молекулы, и именно эту химию мы сейчас исследуем». При высоких давлениях азот и водород образуют множество стабильных, сложных и необычных соединений. Химия этих азотоводородов гораздо более разнообразна, чем углеводородная при нормальных условиях, так что есть надежда, что азото-водородо-кислородо-сернистые соединения могут превзойти по богатству возможностей органическую химию. На рисунке — структуры N4H, N3H, N2H, NH, N9h5 (розовые — атомы водорода, синие — азота). В розовой рамке — мономерные звенья.
Вполне возможно, что в поисках экзотической жизни нам не придется лететь на другой конец Вселенной. В нашей собственной Солнечной системе присутствуют две планеты с подходящими условиями. И Уран, и Нептун окутаны атмосферой, состоящей из водорода, гелия и метана, и, по-видимому, имеют силикатно-железо-никелевое ядро. А между ядром и атмосферой находится мантия, состоящая из горячей жидкости — смесь воды, аммиака и метана. Именно в этой жидкости при нужных давлениях на соответствующих глубинах может происходить предсказанный группой Артема Оганова распад аммиака и образование экзотических азотоводородов, а также более сложных соединений, включающих кислород, углерод и серу. Нептун к тому же обладает внутренним источником тепла, природа которого до сих пор точно не выяснена (предполагается, что это радиогенный, химический или гравитационный нагрев). Это позволяет значительно расширить «зону обитаемости» вокруг нашей (или другой) звезды далеко за пределы, доступные для нашей хрупкой углеродной жизни.
*protected email*
ФОРМА ЖИЗНИ | определение в кембриджском словаре английского языка
Примеры форм жизни
формы жизни
Каждая жизнь форма на нашей планете должна адаптироваться к окружающей среде настолько хорошо, насколько это возможно.
Из Phys.Org
В то время как наша Солнечная система может быть типичной для систем с разумной жизнью формы .
Из Phys.Org
Это делает фаги наиболее распространенными жизнь форма , период.
Из National Geographic
Является ли эта среда пригодной для жизни любого вида жизни формы ?
От Хаффингтон Пост
Каждая ячейка каждой жизни формы состоит из таких строительных блоков.
Из Phys.Org
Белки — это рабочие лошадки жизни, опосредующие почти все биологические процессы каждые 9 лет.0009 жизнь форма .
Из Phys.Org
Что, если бы вы могли спроектировать жизни из ?
От CNN
На этой планете люди не являются доминирующей жизнью формы .
Из проводного
Во многих случаях нет необходимости импортировать часть другого жизнь форма .
От Миннеаполис Стар Трибьюн
Нет, это работа какой-то альтернативной жизни формы .
Из Лос-Анджелес Таймс
Эта книга сделает вас умным жизнь форма .
От CNN
По сути, эти компании теперь владеют этим конкретным жизнь форма .
От Хаффингтон Пост
Сама жизнь не нуждается в этой конкретной индивидуальной жизни форме для своего бытия и присутствия.
Из Хаффингтон Пост
Когда есть достаточно готовности столкнуться с тем, чего избегали, празднуется и приветствуется драгоценность каждого момента каждой ограниченной жизни формы .
От Хаффингтон Пост
Вы знаете, что будете делать в тот день, когда мы вступим в контакт с инопланетянином жизнь форма ?
Из Арс Техника
Эти примеры взяты из корпусов и источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.
Переводы life form
на китайский (традиционный)
生物, 活物…
Подробнее
на китайском (упрощенном)
生物, 活物…
Подробнее
на португальском языке
forma de vida…
Узнать больше
Нужен переводчик?
Получите быстрый бесплатный перевод!
Как произносится форма жизни ?
Обзор
случай из жизни
ожидаемая продолжительность жизни
жизненный опыт
БЕТА
жизненная сила
БЕТА
форма жизни
жизненный фонд
история жизни
пожизненное заключение
Идиомы жизни на скоростной трассе
Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам
- {{randomImageQuizHook. copyright1}}
- {{randomImageQuizHook.copyright2}}
Авторы изображений
Попробуйте пройти викторину
Слово дня
особенный эффект
Великобритания
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
/ˌспеʃ. ə л ɪˈfekt/
НАС
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
/ˌспеʃ. ə л ɪˈfekt/
необычное действие в фильме или сценическое представление, созданное с помощью специального оборудования
Об этом
Блог
Приблизительно: речь идет о примерных цифрах и суммах
Подробнее
New Words
сафари
В список добавлено больше новых слов
Наверх
Содержание
Английский Примеры Переводы
Другие формы жизни (Земля)
Возможное существование других форм жизни за пределами планеты Земля — это вопрос, который всегда интересовал человечество, особенно теперь, когда у нас появились технологии, позволяющие нам пытаться обнаруживать их на других планетах и спутниках. Согласно НАСА, например, мы сможем проверить эту возможность в нашей Солнечной системе в течение короткого времени — до 2025 года? А существование планетных систем вокруг многих других звезд предлагает много возможностей для изучения в последующие годы.
Но перед тем, как покинуть Землю, нам нужно хорошо знать жизнь, которая существует на нашей планете, на всякий случай французского поэта-сюрреалиста Поля Элюара высказывание верно: «есть другие миры, но они в этом ». В данном случае другие формы жизни помимо жизни, существующей на Земле.
Три области Земли
Жизнь на нашей планете очень многообразна, так как является результатом множественных и разнообразных процессов изменения и эволюции от общего предка.
Первый тип жизни на Земле состоит из макроскопических форм жизни (животные, растения, грибы, водоросли, лишайники…) и микроскопических простейших . Все они характеризуются наличием наследственного материала, ДНК, «запертой» в ядре, что дало начало первому домену жизни: эукариотам , другими словами, организмам с настоящим ядром.
Во-вторых, у нас есть домен бактерий, который мы можем назвать настоящими бактериями , эубактерии . В этом случае ДНК не отделяется от остального того, что составляет бактерию – ее цитоплазмы и мембраны – что приводит к более прямому и во много раз более быстрому метаболизму, чем у эукариот.
Вопреки тому, что считалось вплоть до 20 века, на микроскопическом уровне жизни существует третья область или форма жизни: археи . Как и в случае с настоящими бактериями, эти организмы не имеют ядра, но отличаются от них структурно, генетически и функционально. В частности, липиды в их мембранах различны, и их ферментативные системы, которые служат для выражения генетической информации, содержащейся в ДНК, также различны и больше похожи на системы эукариот, чем на эубактерии.
Расширение трех доменов
В какой среде могут выжить эти разные виды жизни и как они могут получать энергию и питательные вещества?
Современные методы биологии (геномика, транскриптомика, протеомика…) показали, что на Земле есть живые существа, прежде всего бактерии и археи, которые до сих пор были неизвестны. И это не только в более или менее благоприятной для жизни среде; они встречаются в экстремальных условиях : там, где нет света, воды или кислорода и экстремальных уровней температуры, давления, кислотности, радиоактивности, на больших глубинах в земле и в море и т. д. Самый выдающийся пример — в нас самих : от кожи до толстой кишки у нас есть около двух килограммов микроскопических организмов в нас (прежде всего бактерии, археи и вирусы, большинство из которых до сих пор неизвестны).
Более того, стало ясно, что в отличие от эукариот, которые в основном получают энергию и питательные вещества прямо или косвенно от солнца, эубактерии и археи также могут получать их из различных химических веществ, таких как сера или аммиак.
Другие возможные домены
Ведутся споры о возможном существовании других доменов на более низком уровне, в частности нанометров на уровне (т. е. тысячная доля микрона, которая, в свою очередь, является тысячной долей миллиметра), для наблюдения которых требуется электронных микроскопов.
На этом уровне прежде всего вирусов и других субвирусных патогенов (вироиды, вирусоиды, сателлитные вирусы, прионы…). Большинство исследователей не считают вирусы реальными живыми существами , так как в норме они не содержат генетической информации, необходимой для синтеза собственного размножения и метаболизма, а делают это, используя клетки бактерий, архей и эукариот, из которых они живут. Однако недавно были обнаружены некоторые гигантские вирусы, Мимивирусы и другие родственные вирусы, которые являются носителями генов для их репликации и автономного метаболизма . Это открыло возможность существования четвертого домена жизни, мегавирусов , который не зависит от трех других.
Совсем недавно появились разговоры о возможном пятом мире : сверхмалых бактерий , как эубактерий, так и архей. И хотя истинная живая природа этих структур в течение некоторого времени подвергалась сомнению, недавние работы позволяют визуализировать их структуру, состав (например, у них есть молекулы ДНК) и то, как они функционируют.
Еще более сложной является истинная живая природа других еще более мелких структур (похожих на структуры некоторых грибов), которые появляются при определенных условиях: так называемых нанобактерий и нанобов . И не было никакого подтверждения того, что могут существовать организмы — в данном случае бактерии — которые сильно отличаются от всего, что известно до сих пор (с ДНК мышьяка вместо фосфора). Такая находка предполагает, что мог быть «второй генезис» на Земле, , что увеличило бы вероятность других живых явлений во Вселенной.
Заключение
Существование всех этих форм жизни на Земле с точки зрения разнообразия, распределения и функций открывает интересные перспективы возможного существования внеземной жизни. Все это можно сочетать с тем, что есть данные, свидетельствующие, например, о том, что бактерии и лишайники могут обитать в условиях на некоторых планетах и внеземных спутниках.