Новости / Внеземное / Изучены особенности потенциальной биосферы Титана
08.05.2025
Изучены особенности потенциальной биосферы Титана
Спутник Сатурна Титан представляет собой интересный объект изучения ввиду экзотической среды. Так, он имеет насыщенную азотом атмосферу и метановый аналог гидросферы. Здесь происходят сложные органические реакции, вследствие которых поверхность покрыта органическим материалом. На основе этого Титан рассматривается как объект для поиска жизни.
Новое исследование, проведенное международной научной группой под координацией Университета Альберты и Гарвардского университета, было нацелено на создание сценария потенциальной жизни на Титане. В качестве метода ученые использовали биоэнергетическое моделирование, исходя из гипотезы поддержания жизни подповерхностным океаном, в отличие от предыдущих работ, основанных на обилии органических веществ.
Исследователи полагают, что жизнь на спутнике крайне ограничена. По их мнению, основной процесс метаболизма потенциальных местных микроорганизмов представлен ферментацией. Это один из простейших и древнейших биологических механизмов, не требующий кислорода. Ключевым органическим веществом с данной точки зрения ученые посчитали глицин.
По результатам установлено, что в лучшем случае совокупная биомасса в океане Титана составляет несколько кг. Таким образом, плотность микроорганизмов равна менее 1 клетки на 1 л.
Это обусловлено, в том числе, низкой доступностью глицина ввиду затрудненного его переноса с поверхности в океан через мощный ледяной покров. Это возможно только при формировании талых бассейнов вследствие ударных событий.
В таких условиях маловероятно присутствие сложных форм жизни.
Таким образом, обилия органических веществ для развития жизни недостаточно. Важнее возможности их доставки в потенциальную среду обитания.
Полученные результаты свидетельствуют о сложности поиска жизни на Титане в ходе будущих миссий.
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»
Ученые обнаружили третью экзопланету, испаряющуюся вследствие близости орбиты к звезде. Причем она является наиболее быстро разрушающейся из известных. Предполагается, что процесс займет 1-2 млн лет. Об его интенсивности свидетельствует наличие кометоподобного хвоста протяженностью около 9 млн км. »»»
На основе анализа данных по атмосфере Марса ученые выяснили, что в ее циркуляции значительную роль играют гравитационные волны. Так, с ними связано более 10% атмосферных колебаний температуры и плотности на высотах более 60 км. Это особо интенсивно проявляется в средней атмосфере на средних и высоких широтах. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что для приливно-заблокированных экзопланет особо значимы кометные удары. Это обусловлено большей вероятностью таких событий ввиду особенностей орбитального и динамического взаимодействий их со звездами и более выраженными последствиями в связи со спецификой атмосферной динамики. »»»
Путем определения числа взрывов сверхновых во Млечном пути ученые выявили соответствие этих событий вблизи Солнца с временными интервалами позднеордовикского и позднедевонского вымираний. Они объясняют эту связь возможным разрушением озонового слоя, инициацией кислотных дождей и климатическими изменениями. »»»
Ученые разработали новый метод измерения периода вращения Урана, основанный на анализе полярных сияний планеты. С его использованием был уточнен данный параметр. К тому же он открыл новые возможности для изучения магнитосферы планеты. »»»
На основе повторного анализа данных NASA Dawn по Весте с учетом новых методов ученые установили, что данный объект не имеет ядра, на наличие которого указывал первичный анализ. Они предположили, что это может быть связано с незавершенной дифференциацией или тем, что Веста является фрагментом протопланеты. »»»
На основе анализа данных миссии Chandrayaan-3 и моделирования ученые выяснили, что лед может формироваться на склонах от 14° высоких широт, обращенных от Солнца и к ближайшему полюсу. Это свидетельствует о более обширном потенциальном распространении льда на лунной поверхности, чем предполагалось. »»»