Два новых исследования показали, что искать признаки жизни в океане Энцелада возможно проще, чем считалось ранее. В одном из них учёные выяснили, что вещества из подповерхностного океана разделяются при замерзании капель воды и концентрируются в отдельных ледяных частицах. В другой работе учёные показали, что метаногенная архея способна адаптировать метаболизм к крайне низкой концентрации углекислого газа, что соответствует условиям, моделирующим океан Энцелада.
Энцелад считается одним из наиболее перспективных мест для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Под его ледяной корой, предположительно, находится глобальный океан жидкой воды, а ещё глубже - каменное ядро. В районе южного полюса трещины в ледяной коре выбрасывают в космос гигантские шлейфы частиц льда, достигающие высоты в сотни километров.
Именно эти выбросы позволяют исследовать океан, не пробуривая ледяную кору. Космический аппарат «Кассини» несколько раз проходил через эти шлейфы и анализировал их состав. В частицах удалось обнаружить различные соли и органические соединения. Предыдущие исследования также указывали на признаки гидротермальных процессов на дне океана. То есть, подлёдный океан Энцелада теоретически мог бы поддерживать жизнь.
В первом исследовании, опубликованном в Science Advances, международная команда под руководством профессора планетологии Свободного университета Берлина Франка Постберга использовала данные «Кассини», а также результаты длительных лабораторных экспериментов и теоретические модели. Учёные изучили, что происходит с каплями океанской воды, когда они покидают океан и проходят через трещины в ледяной коре.
Ранее предполагалось, что капли воды замерзают практически мгновенно. Новая работа показывает, что процесс происходит медленнее. Это позволяет растворённым веществам разделяться по мере замерзания капли. Например, хлорид натрия, обычная поваренная соль, отделяется от карбоната натрия. В результате разные вещества оказываются в разных участках замерзающей капли.
Затем замёрзшие капли ускоряются до скорости около 280 м/с. При столкновении со стенками ледяных трещин они распадаются на фрагменты размером всего несколько микрон, после чего выбрасываются в космос. Поэтому отдельные частицы льда могут состоять преимущественно из одного ранее разделившегося и сильно сконцентрированного вещества.
Для поиска признаков жизни это особенно важно. Если в капле океанской воды присутствовали вещества, связанные с микроорганизмами, они тоже могли отделиться от остальных компонентов во время замерзания. После разрушения капли такие вещества окажутся лишь в небольшой части ледяных частиц, но внутри них могут быть сильно сконцентрированы.
По словам Постберга, Энцелад фактически сам разделяет и концентрирует вещества океана, подготавливая образцы для анализа. Поэтому будущему космическому аппарату будет достаточно исследовать отдельные частицы шлейфа, чтобы искать в них признаки биологического происхождения.
Второе исследование, опубликованное в тот же день в Science Advances, посвящено уже не составу частиц, а способности земного организма существовать в условиях, близких к подлёдному океану спутника Сатурна. Учёные воспроизвели в лаборатории предполагаемые условия океана Энцелада: очень низкое содержание кислорода, высокую концентрацию карбонатов и щелочную среду с pH 10-11. Также они учли гидротермальное взаимодействие океана с каменным дном.
Затем в смоделированную среду поместили Methanothermococcus okinawensis - архею, выделяющую метан и обитающую на Земле возле глубоководных гидротермальных источников. Для её метаболизма не нужен кислород. Она использует водород и углекислый газ.
В оптимальной для этого микроорганизма лабораторной среде при pH 10-11 он не смог расти из-за недостатка растворённого углекислого газа. Однако в условиях, моделирующих океан Энцелада, микроорганизм продолжил расти и вырабатывать метан. Этот микроорганизм смог адаптировать обмен веществ к низкому содержанию углекислого газа, вырабатывая метан из водорода, образующегося в результате реакции воды с горными породами
Результаты двух исследований не доказывают существование жизни на Энцеладе. Они показывают, что предполагаемые условия его океана не обязательно исключают некоторые известные на Земле формы метаболизма, а выбрасываемые в космос частицы льда могут облегчать поиск биологических следов. Эти результаты могут пригодиться при подготовке будущих миссий к Энцеладу. В частности, Европейское космическое агентство планирует миссию L4, которая должна специально искать признаки жизни на спутнике Сатурна.
https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aee7256
https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aei0167
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 сентября 2026 года в журнале Science Advances вышли 2 ... | 0 | 12.26 | 27-09-2026 |
| 2 | Microbes could survive on Saturn's moon Enceladus — and scientists think we can find them | 0 | 7.72 | 27-09-2026 |
| 3 | 📰 Коротко о новости: Учёные нашли новые доказательства возможной жизни ... | 0 | 6.16 | 27-09-2026 |
| 4 | 🪐 А ВДРУГ МЫ ВСЁ-ТАКИ НЕ ОДНИ? УЧЁНЫЕ НАШЛИ НОВЫЕ ... | 0 | 9.13 | 28-09-2026 |
| 5 | Под ледяным панцирем Энцелада, спутника Сатурна, могут существовать формы жизни, ... | 0 | 6.69 | 28-09-2026 |
| 6 | Science Advances: Бактерии выжили в условиях океана спутника Сатурна Энцелада | 0 | 7.35 | 26-09-2026 |
| 7 | Science Advances: Бактерии выжили в условиях океана спутника Сатурна Энцелада ... | 0 | 6.27 | 26-09-2026 |
| 8 | Ученые нашли новые доказательства существования жизни на спутнике Сатурна Фото: ... | 0 | 6.21 | 26-09-2026 |
| 9 | ⏰ Научный будильник НОЦ Вы знали, что химики иногда находят ... | 0 | 7.21 | 28-09-2026 |
| 10 | 6 сногсшибательных экспериментов, которые наука не может объяснить Кажется, что ... | 0 | 6.39 | 28-09-2026 |