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主譯:余路漢
校對:清水明澄
審核:牧夫天文校對組
美編:張少巖
后臺:王啟儒
https://sorae.info/astronomy/20260215-mars-organics-found.html
美國國家航空航天局(NASA)于2026年2月6日公布了一項新的研究成果,該成果指出,其火星探測車“好奇號”在火星巖石樣本中發(fā)現的有機化合物,僅憑與生物活動無關的非生物過程,已無法充分解釋這些化合物的存在量。
這一發(fā)現表明,遠古時期的火星上可能存在大量構成生命所必需的復雜有機物,這為火星上曾有生命存在的觀點提供了重要線索。為了揭示這些有機分子的真正起源,人們期待未來通過火星采樣返回等任務對其進行更詳細的分析。
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【▲ NASA的火星探測器“好奇號”于2018年6月15日在沙塵暴肆虐的蓋爾撞擊坑拍攝的自拍照。(圖源: NASA/JPL-Caltech/MSSS)】
從泥巖樣本中發(fā)現的長鏈烷烴
2025年3月,有研究報告稱,基于好奇號2013年5月在蓋爾撞擊坑泥巖中采集的“坎伯蘭”樣本的分析數據,發(fā)現了被稱為長鏈烷烴的大分子有機物(癸烷、十一烷、十二烷)。
研究指出,這些有機分子有可能是保存在泥巖中的脂肪酸(生命的構成要素之一)的分解產物。關于從坎伯蘭樣本中發(fā)現長鏈烷烴的詳情,請參閱以下過往文章:
·在火星表面發(fā)現迄今最大的有機分子,表明復雜有機物已保存多年(鏈接:https://sorae.info/astronomy/20250406-long-chain-hydrocarbons.html)
在地球上,脂肪酸主要由生命活動產生,但也可在水與礦物相互作用的熱液環(huán)境等地質過程中生成。因此,僅憑好奇號的數據無法判斷所發(fā)現的有機分子是否由可能曾在火星上存在的生命所產生。
為此,由美國宇航局戈達德航天中心的亞歷山大·巴甫洛夫等人組成的研究團隊此次對“僅憑與生命無關的非生物過程,能否解釋所發(fā)現有機分子的積累量”這一問題進行了驗證。總結研究成果的論文已于2026年2月4日發(fā)表在學術期刊《天體生物學》上。
考慮到輻射造成的破壞,推算“原始含量”
研究團隊重點關注的是來自宇宙空間的輻射線影響。據研究團隊介紹,采集到坎伯蘭樣本的泥巖在火星表面長達約8000萬年的時間里,一直受到強烈宇宙輻射的照射。雖然檢測到的有機分子含量極其微量(估計為幾十ppb,1ppb為十億分之一),但巖石中原本含有的有機分子數量可能要多得多。
通過實驗室的輻射照射實驗和數學模型,研究團隊開展了追溯至8000萬年前的模擬分析,推算出在遭受輻射破壞之前的有機物含量。結果顯示,在開始受到輻射照射之前,坎伯蘭樣本中可能含有高濃度的長鏈烷烴(或其前身脂肪酸),其含量相當于當前檢測值的數千倍以上,達到了120至7700ppm(1ppm為百萬分之一)。
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【▲ NASA的火星探測器“好奇號”于2013年5月在采集“坎伯蘭”樣本時鉆出的孔洞(圖源: NASA/JPL-Caltech/MSSS)】
僅靠以往設想的非生物過程難以完全解釋
研究團隊還指出,僅靠此前設想的一些非生物過程,例如富含碳的隕石和星際塵埃(漂浮在宇宙空間中的微小塵埃)的降落,以及古代火星大氣中發(fā)生光化學反應所形成霧霾的沉積等,都難以完全解釋為何泥巖中會含有如此大量的大分子有機物。
研究團隊在論文中提出了兩種假說來解釋這些有機物的起源:一種是非生物過程,即“其他地方的熱液環(huán)境(高溫水與巖石發(fā)生反應的場所)中合成的有機物被搬運至此”;另一種是生物過程,即“可能是由古代火星上存在生命的積累”。在此基礎上,團隊表示,提出生命起源的假說是合理的。
為查明起源而備受期待的未來任務
為了就火星上是否存在生命得出結論,還需要更深入地研究有機分子在類火星條件下的分解機制。人們期待,通過未來的火星探測以及目前正計劃推進的采樣返回地球任務,能夠揭開這些有機分子的真正起源。
『天文濕刻』 牧夫出品
微信公眾號:astronomycn
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蛋星云中閃爍的光芒
NASA哈勃太空望遠鏡展現了迄今為止最清晰的蛋星云景象。這個由氣體和塵埃組成的結構是由一顆垂死的類太陽恒星創(chuàng)造的。這些最新觀測結果是由哈勃的第三代廣域照相機(Wide Field Camera 3)拍攝的。
圖片來源: NASA, ESA, Bruce Balick (UWashington)
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責任編輯:甘林
牧夫新媒體編輯部
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