Марсоход Curiosity сфоткал мозоли на своих лапках.
Фоткал через Mars Hand Lens Imager (MAHLI) 23го июля 2026года, или на 4963й Сол своей миссии (фотка с сайта НАСА)
Эта исследовательская миссия стартовала 5го августа 2012 года и была рассчитана всего на два года, но марсоход до сих пор пашет, т.е. 14 лет, что в семь раз выше плана. Учитывая, что никто не думал что он окажется таким живучим, обувку ему сделали из дешёвого люминия, а не более ноского титания. За свои страдания он периодически мстит учёным подкидывая стрёмные фотки, на которые возбуждаются уфологи и пр. конспирологи
Фотография останков сбитой ракеты доказывает, что цивилизация марсиан погибла в ядерной войне.
Красивые и необычные. И да, это не “воображение художника”. Видосики сделаны из толп фоток, которые американские марсоходы регулярно шлют на Землю.
Спёрто с фейсбука
А вся фишка такой раскраски неба естественно кроется в атмосфере Марса. Во первых она сильно разряжена, по сравнению с земной, во вторых в ней много пыли содержащей окислы железа, потому и рассеивает свет совсем иначе. Днём небо в рыже-красноватых тонах (логично, ведь Марс это “красная планета“), а вот закаты и рассветы в голубых тонах. Просто какая-то противоположность земному небу.
В этом 30-секундном видеоролике, имитирующем заход солнца над марсианским горизонтом, используются изображения с панорамной камеры (Pancam) марсохода NASA Opportunity. (c) гугло-переводчик
Один очень известный "инженер", обожающий рассказывать басни о скорой колонизации Марса, неоднократно предлагал устроить ядерные взрывы над полюсами Красной планеты, чтобы быстро испарить замерзшие вещества, насытить атмосферу газами и сделать ее плотнее.
В массовом воображении эта идея выглядит как крайне эффектный шаг к терраформированию: бах! И промерзлая пустыня начинает превращаться в новый дом для человечества.
Все, что для этого нужно, — просто набраться решимости, и дело в шляпе! Или нет?
С Марсом все, разумеется, намного сложнее, чем в подобных фантазиях.
Главная проблема в том, что полярные шапки Марса не являются магическим хранилищем атмосферы. Да, там есть замерзший углекислый газ и водяной лед. Да, если высвободить львиную долю этих запасов и перевести их в газообразное состояние, атмосферное давление действительно увеличится. Но тут возникает разумный вопрос: будет ли этого достаточно, чтобы на планете начались существенные изменения?
И ответ разрушает всю романтику.
Современная атмосфера Марса очень тонкая. Давление у поверхности составляет меньше 1% земного. Поэтому жидкая вода там не может существовать стабильно: она либо быстро испаряется, либо замерзает. Чтобы Марс вновь стал планетой с реками, озерами, морями и мягким климатом, ему нужно не просто немного поднабрать газа, а обзавестись огромной массой атмосферы.
Растопить или испарить полярные шапки — значит лишь немного утолстить этот жалкий газовый слой. По оценкам исследователей, если высвободить углекислый газ из полярных отложений, давление вырастет меньше чем до 15 мбар. Для сравнения, земное давление — около 1 000 мбар.
Таким образом, "ядерные манипуляции" с полярными шапками не только не превратят Марс в теплый мир, но и загрязнят его.
Есть и вторая проблема: вода. Даже если представить, что полярные шапки растоплены, атмосфера чуть "поправилась" и по поверхности хлынули потоки воды, этот эффект будет непродолжительным. Марс слишком холодный, а давление все равно будет крайне низким, так что вода будет испаряться, замерзать, уходить в грунт через трещины и поры, а водяной пар — переноситься к холодным ловушкам, то есть постоянно затененным участкам, и осаждаться там в виде инея и льда.
Третья проблема — сам углекислый газ. В теории он мог бы стать главным парниковым газом для прогрева Марса. Но его доступных запасов на планете недостаточно. Часть древней атмосферы улетучилась в космос. Часть углерода связалась с карбонатными минералами, часть удерживается в грунте и заперта в ледяных клатратах — структурах, где молекулы газа заключены внутри кристаллической решетки водяного льда. Проще говоря, на Марсе нет никакого удобного резервуара с парниковым газом, который только и ждет, чтобы его разогрели и выпустили обратно в атмосферу. Кроме того, невозможно восполнить те потери, что банально покинули планету.
Марсу не просто не хватает тепла. Ему не хватает вещества для создания новой атмосферы.
А теперь добавим еще одну проблему — прямо-таки вишенку на торте. Даже если каким-то чудом создать плотную атмосферу, ее нужно как-то удержать. У Земли есть мощное магнитное поле, защищающее верхние слои атмосферы от непрерывных атак солнечного ветра. Марс же лишен глобального магнитного поля. Поэтому солнечный ветер и излучение разрушали бы и уносили его новую атмосферу в космос.
Это уже происходило. Исходя из имеющихся данных, ранний Марс был более влажным и теплым миром, а значит, его атмосфера была намного плотнее. Но он не смог сохранить ее. Газовая оболочка истончилась, жидкая вода исчезла с поверхности, и Красная планета превратилась в холодную сухую пустыню, которую мы наблюдаем сегодня.
Так почему новая атмосфера должна вести себя иначе?
Конечно, она не исчезла бы мгновенно. Солнечный ветер не ведет себя как ураган, способный за пару дней выдуть всю атмосферу. Это медленный процесс. Но терраформирование — задача на тысячи или даже миллионы лет. Поэтому планета должна не просто получить атмосферу на несколько десятилетий, а поддерживать ее стабильно.
На прошлой неделе SpaceX представила человека, который планирует возглавить первый пилотируемый полёт SpaceX к Марсу.
Во время прямой трансляции SpaceX показала видеозапись с криптовалютным миллиардером и гражданским астронавтом Чунь Ваном, который обращался к зрителям с острова Буве в южной части Атлантического океана.
Ван, уже побывавший в космосе один раз, рассказал, что отправится на Starship в миссию вокруг Луны и Марса. SpaceX пока не назвала целевую дату запуска, но этот полёт может стать первым в истории межпланетным пилотируемым путешествием.
Чунь Ван известен как сооснователь F2Pool – одного из первых пулов для майнинга биткоина в Китае. Заработав состояние на криптовалюте, он теперь называет себя "путешественником на полную ставку" и в последние годы активно интересуется коммерческими космическими полётами.
Ван уже летал в космос в качестве командира миссии SpaceX Fram2. Он же профинансировал этот полёт, в ходе которого четверо гражданских астронавтов-новичков совершили трёхдневное путешествие вокруг полюсов Земли на корабле Crew Dragon, запущенном ракетой Falcon 9 в марте 2025 года.
Предстоящая миссия к Марсу станет куда более масштабным предприятием. Полёт туда и обратно займёт около двух лет. Однако в записанном интервью с менеджером по коммуникациям SpaceX Хуотом Ван заявил, что длительное путешествие его не пугает.
Я могу смотреть на карту в самолёте всю дорогу от взлёта до посадки, так что думаю, мне понравится поездка.
Впрочем, путь от первого тестового полёта Starship V3 до первой межпланетной миссии может оказаться ещё длиннее. Несмотря на отказ нескольких двигателей во время тестового запуска, ракета выполнила поставленную задачу – но это лишь первый шаг на пути. Сначала необходимо отправить людей на Луну, проверить все системы, и только потом осуществлять запуск на Марс. На это может уйти еще не меньше 5-6 лет.
NASA опубликовало фотографии Марса, которые космический аппарат Psyche сделал во время пролёта мимо Красной планеты. Манёвр был необходим для получения гравитационного ускорения на пути к металлическому астероиду 16 Психея.
На одном из снимков (в шапке и ниже) запечатлён двойной кольцевой кратер Гюйгенс диаметром около 467 километров. Изображение было получено вскоре после максимального сближения аппарата с планетой. Разнообразие цветов на фотографии обусловлено различиями в составе пыли, песка и коренных пород, хотя в NASA усилили цвета, чтобы сделать их более выразительными.
После максимального сближения Psyche также сделал снимок южного полюса Марса в высоком разрешении. Южный полюс Марса покрыт обширными полями водяного льда, которые сохраняются круглый год. На изображении они выглядят как яркое пятно.
Ещё до этих кадров аппарат запечатлел Марс в виде полумесяца – такой вид открывался при приближении с большой высоты, когда поверхность планеты отражала солнечный свет. По данным NASA, полумесяц выглядел ярче и протяжённее, чем сама поверхность, так как солнечный свет также отражался пылевой атмосферой планеты.
После получения гравитационного ускорения от Марса аппарат Psyche продолжит путешествие с помощью солнечно-электрической двигательной установки. Шестилетняя миссия к одноимённому астероиду стартовала в октябре 2023 года.
Во время пролёта аппарат приблизился к Марсу на расстояние около 4500 километров – ближе, чем собственные спутники планеты.
Psyche должен достичь цели в 2029 году, после чего проведёт два года на орбите астероида, изучая его.
16 Психея – крупнейший известный металлический астероид в Солнечной системе. Учёные полагают, что данные наблюдений помогут лучше понять процесс формирования ядра нашей собственной планеты.
Астронавты в перспективе смогут совершать полный полёт к Марсу и обратно меньше чем за год, что сократит нынешние сроки подобных миссий примерно вдвое. К такому выводу пришло новое исследование, основанное на анализе траекторий астероидов и опубликованное в в журнале Acta Astronautica.
При действующих схемах перелётов дорога до Марса, который удалён от Солнца примерно на 50% дальше, чем Земля, занимает от семи до десяти месяцев. Земля и Марс выстраиваются в выгодную для экономии топлива конфигурацию лишь раз в 26 месяцев, так что астронавтам придётся ждать обратного окна – а вся миссия растягивается почти до трёх лет.
Однако новые расчёты показывают, что ранние, ещё неточные оценки орбит околоземных астероидов содержат полезные геометрические подсказки для построения более быстрых межпланетных маршрутов. Прежде такие данные использовались для оценки рисков столкновения с Землёй, после чего отбрасывались в пользу уточнённых наблюдений.
Автор работы Марселу де Оливейра Соуза, космолог из Государственного университета Северного Рио-де-Жанейро в Бразилии, рассказал изданию Live Science:
Возможно, это поменяет представление о том, что для полёта на Марс и обратно нужно более двух лет.
К идее Соуза пришёл ещё в 2015 году, изучая околоземные астероиды. Его внимание привлёк объект 2001 CA21, ранние оценки траектории которого указывали на редкий маршрут, пересекающий орбитальные зоны и Земли, и Марса.
Последующие измерения уточнили реальный путь астероида, но его исходная геометрия в момент противостояния в октябре 2020 года, когда Земля и Марс выстроились по одну сторону от Солнца на минимальном расстоянии, намекала на возможность "ультракоротких" маршрутов между планетами.
Это стало для меня сюрпризом, я не искал ничего подобного.
По мере появления новых наблюдений орбиты астероидов уточняются, и более поздний исследователь уже не увидел бы той же траектории.
Возможно, я просто оказался в нужное время в нужном месте.
Расчёты показали, что для противостояния октября 2020 года перелёт от Земли до Марса всего за 34 дня геометрически возможен, если корабль пойдёт по маршруту, близкому к ранней орбитальной плоскости астероида. Однако такая траектория требует скорости отправления около 32,5 километра в секунду – далеко за пределами возможностей нынешних ракет, а у Марса корабль оказался бы на скорости около 108 000 км/ч, что слишком быстро для существующих систем торможения и посадки.
Поэтому Соуза применил полученную геометрию к будущим противостояниям Марса в 2027, 2029 и 2031 годах. С помощью стандартного метода расчёта траекторий между двумя точками в пространстве (анализ Ламберта) и ограничения наклонения в пределах около 5 градусов от орбиты астероида он выяснил, что лишь окно 2031 года даёт реальную возможность быстрого полёта на технологиях ближайшего будущего.
В этом сценарии полная миссия "туда-обратно" между Землёй и Марсом займёт всего 153 дня, или около пяти месяцев. Корабль стартует с Земли 20 апреля 2031 года на скорости около 27 километров в секунду, доберётся до Марса к 23 мая после 33-дневного пути, проведёт на поверхности около 30 дней, отправится обратно 22 июня и вернётся к Земле 20 сентября, затратив на возвращение около 90 дней.
В том же окне Соуза нашёл и менее энергозатратный вариант, требующий запуска на скорости около 16,5 километра в секунду и рассчитанный примерно на 226 дней, или 7,5 месяца, что всё равно значительно короче нынешних сроков. Концепция остаётся в основном теоретической и сильно зависит от конкретики миссии, включая конструкцию корабля, массу полезной нагрузки и характеристики двигателей.
Метод при этом полезен как способ сузить поиск пригодных траекторий. Требуемые скорости сопоставимы с теми, что показал зонд NASA New Horizons, запущенный в 2006 году к Плутону на скорости 16,26 километра в секунду и ставший самым быстрым искусственным объектом, когда-либо отправленным с Земли.
Такие высокоскоростные траектории могут оказаться по силам ракетам нового поколения вроде SpaceX Starship или Blue Origin New Glenn, но все еще требует проверки на практике.
Есть ли жизнь на Красной планете? Этот вопрос давно будоражит умы не только ученых, но и людей, интересующихся космосом. В нашем распоряжении есть марсоходы, которые годами бороздят поверхность, анализируют грунт и атмосферу, но однозначной оценки обитаемости или необитаемости планеты пока нет.
В 2020 году, незадолго до запуска ровера NASA Perseverance, была организована научная конференция Mars Extant Life, в которой приняли участие астробиологи. Уже тогда они сошлись во мнении, что на Марсе все еще может быть жизнь, но ее следы до сих пор не обнаружены, потому что ищут не там.
Curiosity и Perseverance созданы для работы на поверхности, а жизнь, как считают астробиологи, следует искать глубоко под поверхностью.
Главный враг жизни на Марсе — радиация. У планеты нет сильного магнитного поля, защищающего от космических лучей, а атмосфера слишком разрежена, чтобы задерживать жесткое излучение. На поверхности радиационный фон в десятки раз выше, чем на Земле. Такое излучение быстро разрушает органические молекулы, и без защиты большинство микроорганизмов не смогло бы долго выживать.
Но под поверхностью ситуация меняется. Уже на глубине нескольких метров радиация ослабевает настолько, что становится сопоставимой с земными значениями — марсианский грунт работает как естественный щит.
Если на Марсе когда-то и зародилась жизнь, то для выживания в условиях меняющегося климата она должна была перебраться в подземные убежища — пещеры, разломы, поры глубинных пород — и адаптироваться к жизни в полной темноте.
Второй аргумент в пользу подповерхностной жизни — вода. На поверхности Марса вода не может долго существовать в жидком виде из-за низкого давления и экстремально низкой температуры. Но под поверхностью условия иные.
Например, радарные данные, полученные орбитальными аппаратами, намекают на существование подледных озер под южной полярной шапкой, залегающих на глубине около 1,5 километра. Теоретически там могут сохраняться условия, пригодные для жизни — жидкая вода, защита от радиации и стабильная температура.
В пользу этой гипотезы говорят земные аналоги. В глубоких шахтах и подземных водоемах нашей планеты обитают экстремофилы — микроорганизмы, выживающие без солнечного света и питающиеся химической энергией минералов. Некоторые экосистемы процветают на глубине более трех километров, в полной темноте и изоляции от поверхностной биосферы. Если земная жизнь смогла приспособиться к таким условиям, то почему гипотетической жизни на Марсе не сделать то же самое?
К сожалению, ни Curiosity, ни Perseverance не способны бурить глубоко. Их предел — несколько сантиметров. Для поиска подповерхностной жизни потребуются как минимум марсоходы с инструментами для бурения на несколько метров. А лучше — полноценные буровые установки, способные уйти на несколько километров вглубь.
Такие миссии планируются, но их реализация — дело отдаленного будущего.
Пока же астробиологи довольствуются косвенными данными и строят модели. Несмотря на отсутствие доказательств, вывод однозначен — если на Красной планете есть жизнь, то искать ее нужно глубоко под поверхностью.
Олимп — не просто крупнейший вулкан Марса. Это самая высокая известная гора во всей Солнечной системе. Если измерять от подножия до вершины, то его высота достигает примерно 26 километров, а диаметр основания составляет около 500 километров.
Для сравнения: высочайшая гора Земли — Эверест — имеет высоту 8 849 метров над уровнем моря. Олимп почти втрое выше.
При этом, если бы вы оказались на его склоне, то вряд ли поняли бы, что стоите на гигантской горе. Склоны Олимпа очень пологие: подъем настолько растянут, что напоминает скорее "бесконечную" равнину, чем типичный вулканический пик. Лишь из космоса становится ясно, насколько огромна эта структура.
Олимп — ярчайший пример щитового вулкана. Такие вулканы образуются, когда жидкая лава медленно растекается на огромные расстояния. Лава затвердевает, и следующее извержение покрывает ее новым слоем, что приводит к естественному увеличению размеров горы. На Земле похожим образом сформировались вулканы Гавайев, хотя марсианский гигант превосходит их во много раз.
Причина таких размеров связана сразу с несколькими особенностями Марса. Во-первых, сила тяжести там значительно ниже земной, поэтому вулканы могут вырастать гораздо выше, не разрушаясь под собственным весом. Во-вторых, на Марсе, вероятно, не было активной горизонтальной тектоники плит земного типа. Из-за этого горячая точка под поверхностью могла очень долго оставаться на одном месте, подпитывая Олимп новыми потоками лавы.
Особого внимания заслуживает тот факт, что основание Олимпа окаймлено уступом высотой в несколько километров, отдельные особенности которого напоминают структуры, которые на Земле возникают при взаимодействии лавы и воды. Одна из наиболее любопытных гипотез предполагает, что Олимп сформировался рядом с древним океаном или же был гигантским вулканическим островом.
Если эта гипотеза верна, то речь идет о событиях миллиардолетней давности — задолго до того, как планета превратилась в промерзлую пустыню.
Сегодня Олимп считается потухшим вулканом, хотя в прошлом он мог не только часто извергаться, но и оставаться активным дольше, чем большинство других вулканов Красной планеты.
Беспрецедентное исследование, опубликованное в журнале Applied and Environmental Microbiology, показывает, что сложный организм с клеточным ядром — грибок Aspergillus calidoustus (далее A. calidoustus) — способен выдержать все этапы марсианской миссии: от предстартовой подготовки до космического перелета и работы на поверхности планеты.
И, что самое интересное, грибок был обнаружен в сверхчистых помещениях NASA, где собирают марсоходы. И теперь возникает справедливый вопрос: а не могли ли мы "заразить" Марс земной жизнью?
Незваный гость в сверхчистых помещениях
Микробиолог Кастхури Венкатесваран, бывший старший научный сотрудник NASA, исследовал сверхчистые помещения, где собирали марсоход Perseverance. И, как оказалось, они все же не абсолютно стерильные: Венкатесваран выделил 27 штаммов грибков, включая A. calidoustus — небольшой нитчатый гриб, который обычно живет в трубопроводах и вентиляционных системах на Земле. Этот земной обитатель пережил строгие протоколы стерилизации, которые должны были свести к минимуму риск попадания земной жизни на Марс.
После этого Венкатесваран и его коллеги устроили масштабный эксперимент: споры грибка подвергли условиям, имитирующим космический перелет и марсианскую поверхность. A. calidoustus длительное время "заливали" мощным ультрафиолетовым и ионизирующим излучением, пока он находился в вакууме при экстремально низких температурах. Затем грибок поместили в имитацию марсианского грунта, воссозданную на основе известного химического состава поверхности Красной планеты. И споры выжили.
Грибок погиб только в одном случае — когда экстремальный холод сочетался с крайне мощным ионизирующим излучением. В остальных комбинациях он выживал. Это означает, что A. calidoustus устойчив не к какому-то одному неблагоприятному фактору, а обладает целым набором защитных механизмов.
Это открытие показало несовершенство стратегий планетарной защиты. Методы стерилизации исторически были сосредоточены на устойчивых бактериях. Грибки же оставались в стороне, хотя, как выяснилось, они тоже могут быть опасны как потенциальные контаминанты — нежелательные организмы, занесенные куда-либо непреднамеренно.
Уже поздно?
Perseverance сел на Марс 18 февраля 2021 года. Если споры A. calidoustus находились на его поверхности или внутри оборудования, теоретически они могли пережить посадку. Означает ли это, что земная жизнь уже на Марсе? У этого вопроса пока нет однозначного ответа.
Венкатесваран в своих заявлениях осторожничает:
"Это не означает, что заражение Марса вероятно, но помогает точнее оценить потенциальные риски. Микроорганизмы обладают поразительной живучестью".
И тем не менее его беспокоит сам факт существования грибка, способного выжить в марсианских условиях. Это говорит о том, что защитить исследуемые миры от земной биологии намного труднее, чем считалось.
В рамках другого исследования, опубликованного в 2025 году, ученые обнаружили 26 ранее неизвестных видов бактерий в сверхчистых помещениях Космического центра Кеннеди. Многие из них обладали генами, которые помогают переживать радиацию, восстанавливать поврежденную ДНК, формировать защитные биопленки и образовывать споры.
Это, конечно, не говорит о том, что NASA некомпетентно. Это показывает, что жизнь упорнее, чем мы думали. Микроорганизмы находят способы выживать и процветать даже в тех условиях, которые были созданы специально для их уничтожения. Поэтому нет сомнений, что земная биология попадает в космос, несмотря на все усилия по предотвращению этого.
Выводы исследования
Исследование предлагает рассматривать A. calidoustus как эталонный организм для проверки методов стерилизации. Если стерилизация убивает этот грибок, то она, вероятно, справится и с другими земными микробами. При подготовке будущих миссий на Марс, Европу, Титан, Энцелад и другие потенциально обитаемые миры специалисты будут учитывать новые данные.
Но не поздно ли мы спохватились? Роверы Curiosity и Perseverance уже на Марсе. И если споры A. calidoustus оказались достаточно живучими, чтобы пережить космическое путешествие, а затем адаптироваться к новым условиям, возможно, земная жизнь уже ступила на Красную планету — только не так, как мы планировали.
Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новые снимки Марса, сделанные орбитальным зондом Mars Express. На которых запечатлена необычная и стремительная трансформация марсианской поверхности.
Изменения происходят в районе равнины Утопия – обширного бассейна, который учёные считают местом расположения древнего океана.
На составном изображении хорошо видна разительная разница между двумя участками одной и той же территории. Одна половина снимка – песчано-бежевая, а другая – тёмно-красновато-коричневая, будто накрыта загадочной пеленой.
Планетологи пока не пришли к единому мнению относительно природы этого феномена. По одной из версий, тёмный покров представляет собой вулканический пепел, который разносится марсианскими ветрами.
По другой, те же ветры просто сдувают охристую пыль, обнажая залегающий под ней слой пепла. ESA сообщает, что материал состоит из так называемых мафических минералов, сформировавшихся при высоких температурах, – в частности, оливина и пироксена.
Марс, как и Земля, вулканически активный мир. На нём находится крупнейший вулкан во всей Солнечной системе – Олимп, возвышающийся почти на 22 километра над окружающим рельефом при основании, сопоставимом по площади с Аризоной. Вопрос о том, продолжаются ли на Марсе вулканические процессы в наши дни, остаётся открытым: долгое время планету считали геологически "мёртвым" миром, однако в последние годы эта точка зрения всё активнее оспаривается.
Особую тревогу у исследователей вызывает скорость распространения тёмного пятна, которое увеличилось на сотни километров всего за пятьдесят лет. По данным ESA, это значительно быстрее других визуально заметных изменений марсианской поверхности, для которых обычно требуются миллионы лет.
Современные марсоходы по-прежнему сильно зависят от операторов на Земле, а задержка сигнала между планетами, составляющая от трех до 22 минут, превращает даже простые действия в чрезвычайно медленный процесс.
Чтобы спланировать научные операции, ровер должен осмотреться по сторонам и отправить данные на Землю, где их проанализируют специалисты. После этого роверу передается набор команд, после каждого шага выполнения которых он должен вновь отправлять отчет, чтобы операторы убедились в правильности его действий и в том, что ему ничего не угрожает. Поэтому марсоходы преодолевают за день всего несколько метров, а не сотни метров, как позволяют их технические возможности.
Решить эту проблему способен четвероногий робот ANYmal, созданный швейцарской компанией ANYbotics и прошедший испытания на полигонах, имитирующих условия работы на южном полюсе Луны и на Красной планете.
Одно из главных преимуществ ANYmal — полуавтономная работа. В испытаниях он самостоятельно перемещался к заранее выбранным целям, разворачивал приборы, проводил измерения и передавал данные исследователям, продолжая при этом выполнять другие задачи. ANYmal ускорил выполнение всех научных задач в 3-4 раза. При этом речь идет не просто о быстром перемещении, включая карабканье по горным уступам, но и об эффективном распознавании горных пород, важных для астробиологии и геологических исследований, как на марсианских, так и на лунных аналогах местности.
Исследователи отмечают, что ANYmal — перспективное решение не только для исследования Луны и Марса, но и для более сложных и далеких миров вроде юпитерианской Европы или сатурнианских Титана и Энцелада, где высокая автономность уже не просто преимущество, а критическая необходимость.
Концептуальный рисунок инкубатора растений на Марсе
Исследователи из Бременского университета в Германии разработали систему создания удобрений из марсианской пыли и цианобактерий. Ученые доказали, что использование цианобактерий позволяет превратить бесплодный реголит в питательную среду для выращивания съедобных растений, что критически важно для автономных миссий.
Почему ученые выбрали ряску для эксперимента. Ряска (Lemna sp.) считается идеальным кандидатом для космических ферм из-за своей невероятной скорости роста — она способна удваивать массу каждые несколько суток. Кроме того, она не имеет корней в привычном понимании и растет на поверхности воды, что идеально подходит для гидропоники. В ряске содержится больше белка, чем в сое, а отсутствие твердых стеблей позволяет употреблять в пищу все растение целиком без отходов.
Идея выращивания сельскохозяйственной продукции на Марсе сразу наталкивается на проблему отсутствия плодородной почвы. Марсианская пыль богата минералами, но лишена органических соединений, необходимых для жизни. Теперь ученые предложили элегантное решение: использовать сине-зеленые водоросли (цианобактерии), способные выживать в экстремальных условиях. Эти микроорганизмы поглощают углекислый газ, которого в избытке в атмосфере Марса, и извлекают полезные элементы прямо из имитации местного грунта — реголита MGS-1. Работа опубликована в журнале Chemical Engineering Journal.
В процессе роста цианобактерии не только вырабатывают кислород, но и накапливают биомассу, которая служит основой для будущих удобрений. Исследователи успешно воссоздали этот замкнутый цикл, используя анаэробное брожение — процесс разложения органики без доступа воздуха. При поддержании температуры около 35 градусов Цельсия биомасса эффективно преобразуется в раствор, насыщенный аммонием и другими питательными элементами.
Колонизация с помощью биологии
Результаты тестирования системы превзошли ожидания: всего один грамм сухих цианобактерий позволил вырастить 27 грамм свежей ряски (Lemna sp.), которая богата белком и пригодна в пищу. Это открывает путь к созданию гидропонных ферм, полностью независимых от поставок с Земли.
Обзор экспериментальной серии. Она включает в себя изучение характеристик и оптимизацию анаэробного сбраживания биомассы цианобактерий с последующим культивированием Lemna sp. на полученном сбраживаемом остатке. Культуры для анаэробного сбраживания, использованные в качестве инокулята, обозначены фиолетовыми прямоугольниками, а фиолетовые стрелки указывают на соответствующие эксперименты с инокуляцией
«Можно представить себе настоящий огород на Марсе, который работает исключительно на местных ресурсах — без привоза почвы, удобрений или воды. Такая самодостаточность важна для того, чтобы сделать будущие марсианские поселения максимально устойчивыми», — отмечает ведущий автор работы Тиаго Рамальо.
Помимо продовольствия, процесс брожения побочно генерирует метан, который можно собирать и использовать в качестве топлива для нужд базы. Хотя эксперименты проводились в земной лаборатории и впереди проверка факторами радиации и низкой гравитации, биологический метод уже сегодня выглядит как хороший план для жизни вне нашей планеты. Разработанная технология может найти применение и на Земле, помогая развивать сельское хозяйство в регионах с истощенными и бедными почвами.
Долины Маринера (лат. Valles Marineris) — крупнейшая система каньонов в Солнечной системе. Она простирается более чем на 4 000 километров вдоль марсианского экватора.
Ширина этого образования достигает 600 километров, а глубина — 11 километров. Для сравнения: знаменитый Большой каньон в США, являющийся крупнейшей системой каньонов на Земле, имеет протяженность около 446 километров; его ширина достигает 29 километров, а глубина — 1,8 километра.
Если бы Долины Маринера оказались на Земле, они протянулись бы примерно от Москвы до Ташкента.
Свое название долины получили в честь орбитального аппарата NASA "Маринер-9", который в 1971 году обнаружил их и передал на Землю первые изображения.
Формирование Долин Маринера началось миллиарды лет назад, когда Марс был значительно более геологически активной планетой. Имеющиеся данные, вкупе с моделированием, показывают, что эта гигантская система каньонов возникла в два этапа: сначала появился тектонический разлом, а затем его углубили процессы эрозии.
Тектонический разлом
Основная причина появления Долин Маринера связана с формированием вулканического плато Фарсида — огромного нагорья к западу от каньонов. В этом регионе расположены четыре гигантских потухших вулкана, включая Олимп — самую высокую гору в Солнечной системе.
Когда в недрах Марса поднимались огромные массы магмы, кора планеты испытывала колоссальное напряжение. Она растягивалась и трескалась, образуя гигантские разломы. В результате на поверхности Марса появилась глубокая трещина протяженностью тысячи километров — зачаток будущих Долин Маринера.
Эрозионные механизмы
Однако тектонический разлом заложил лишь основу этой мегаструктуры. Формирование каньонов продолжилось позже, когда в игру вступили процессы эрозии.
Миллиарды лет назад атмосфера Марса была намного плотнее, а на поверхности стабильно присутствовала жидкая вода, потоки которой углубляли разломы, разрушали стенки и вымывали породу, постепенно расширяя каньоны.
Позднее, когда Марс утратил большую часть своей атмосферы и воды, ключевым фактором дальнейшего разрушения пород стала ветровая эрозия. Глобальные пыльные бури, иногда охватывающие всю Красную планету, медленно стачивали стенки каньонов и уносили мелкие частицы породы. Примечательно, что этот процесс продолжается и сегодня, хотя его масштабы значительно меньше, чем в прошлом.
Геологический архив Марса
Снимки, полученные орбитальными аппаратами Европейского космического агентства "Марс-экспресс", NASA "Викинг-1", "Викинг-2", Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и "Марс Одиссей", Китайского национального космического управления "Тяньвэнь-1", Индийского космического агентства "Мангальян" и космического агентства ОАЭ "Аль-Амаль", показывают сложную слоистую структуру стенок каньонов. Это подтверждает гипотезу поэтапного формирования долин, а также отражает изменения климата и геологической активности Марса.
Сбор образцов из разных регионов Долин Маринера с их последующей доставкой на Землю для анализа в лабораториях позволил бы восполнить множество пробелов в истории Марса. Мы могли бы узнать гораздо больше о древней вулканической и тектонической активности, о том, сколько воды было на поверхности и куда она делась, как менялся климат и как Марс терял атмосферу. Но миссия такого формата, если однажды и будет организована, вряд ли состоится в ближайшее десятилетие.
Утро в марсианском кратере Гейла. Холодный, пыльный пейзаж, освещенный бледным солнечным светом. Цветное изображение было получено 8 января 2018 года ровером NASA Curiosity.
Кратер Гейла — одно из самых интересных мест на Марсе. Его диаметр составляет около 154 километров, а в центре возвышается гора Шарп — гигантская структура высотой более пяти километров. Ее многослойная структура представляет собой своего рода "архив", в котором записана климатическая история планеты.
Именно здесь работает ровер Curiosity с 6 августа 2012 года, изучая породы и пытаясь понять, были ли когда-то на Марсе условия, пригодные для жизни.
Любопытно, что ни Curiosity, ни его младший "брат" Perseverance не способны напрямую обнаружить жизнь на Марсе. Но они и не ищут саму жизнь — они пытаются выяснить, были ли когда-то на Марсе условия, пригодные для ее существования.
Связано это с ограничениями их оборудования. На борту нет инструментов, которые могли бы однозначно зафиксировать микроорганизмы или, например, окаменелые остатки древней жизни. Это слишком сложная задача для автономных аппаратов, работающих в среднем за 225 миллионов километров от Земли.
Зато у них есть способность анализировать химический состав пород и атмосферы. И в этом они преуспели.
Оба ровера уже обнаружили на Марсе органические соединения — углеродсодержащие молекулы, которые считаются важными "кирпичиками" жизни. Curiosity нашел древнюю органику в осадочных породах кратера Гейла, а Perseverance зафиксировал разнообразные органические молекулы в кратере Езеро, где он находится с 18 февраля 2021 года. Кроме того, Curiosity выявил сезонные колебания метана в атмосфере — газа, который на Земле нередко связан с биологической активностью, хотя на Марсе он может иметь и небиологическое происхождение.
Все это не является однозначным доказательством присутствия жизни, но расценивается как важный сигнал: когда-то на Марсе могли существовать условия, пригодные для ее возникновения.
Перед Perseverance стоит еще одна задача. Он не только анализирует образцы, но и собирает их для будущей доставки на Землю. Ровер бурит породу, извлекает керны и герметично запечатывает их в специальные контейнеры. Обычно Perseverance берет пары образцов, оставляя один экземпляр у себя "в животе", а дубликат — на поверхности. Делается это на тот случай, если с марсоходом что-то произойдет и достать образцы из него не получится. В таком случае на Марс можно будет отправить небольшие дроны, которые соберут дубликаты.
К сожалению, в настоящее время у NASA финансовые проблемы, поэтому миссия по доставке образцов повисла в воздухе.
Иногда я фантазирую о том, как наука объединяет все человечество и Китайское национальное космическое управление (CNSA) предлагает NASA организовать совместную миссию по доставке образцов, научную ценность которой трудно переоценить.
Если однажды марсианский грунт все же окажется в земных лабораториях, то более точные методы анализа — те, которые невозможно реализовать с помощью роверов, — способны обеспечить определенность в вопросе о том, была ли на Марсе когда-то жизнь.
Тихоходки – крошечные, обаятельные и практически неуязвимые существа. Они выживают в открытом космосе, выдерживают экстремальные температуры, радиацию, обезвоживание и голод. Однако даже у этих микроскопических "суперменов" нашлось слабое место – марсианский грунт. Точнее, его лабораторная имитация.
В рамках исследования, опубликованного в журнале International Journal of Astrobiology, учёные поместили тихоходок в воссозданный в лабораторных условиях марсианский реголит – рыхлые минеральные отложения, покрывающие коренную породу планеты. Результаты эксперимента оказались неоднозначными и преподнесли несколько сюрпризов.
Кориен Бейкерманс, ведущий автор исследования и микробиолог из Университета штата Пенсильвания, пояснила:
Мы много знаем о поведении бактерий и грибков в симулированном реголите, но очень мало – о том, как он влияет на животных, даже микроскопических, вроде тихоходок.
Главной целью эксперимента была оценка влияния марсианского грунта на планетарную защиту – практику предотвращения загрязнения внеземных тел земными организмами и наоборот. Исследователи хотели понять, совместим ли марсианский грунт с ростом растений, а также выяснить, содержит ли реголит "естественные повреждающие факторы", способные защитить планету от земных загрязнителей.
Тихоходки идеально подошли на роль подопытных. Эти микроскопические животные уже доказали свою способность выживать в открытом космосе, на дне океана и в условиях, губительных для подавляющего большинства других организмов.
Для эксперимента учёные создали два типа марсианского реголита на основе образцов, собранных марсоходом Curiosity при исследовании месторождения Рокнест в кратере Гейла:
Первый образец, MGS-1, воспроизводил "глобальный" состав марсианской поверхности
Второй, OUCM-1, был разработан с особым вниманием к химическому составу и минеральной структуре грунта
Исследователи изучали тихоходок как в активном, так и в спящем состоянии. В спящем режиме тихоходки сильно обезвожены – именно это состояние позволяет им переживать вакуум космоса и глубины океана. Активные же тихоходки "энергично ползают или плавают".
Команда смешала активных тихоходок с каждым из образцов реголита и наблюдала за уровнем активности на протяжении нескольких дней. Образец MGS-1 резко снижал активность тихоходок – часть из них полностью прекращала движение уже ко второму дню.
В образце OUCM-1 ситуация была заметно лучше – тихоходки оставались "достаточно энергичными на всех этапах наблюдения". В обоих случаях на телах тихоходок – живых и мёртвых – обнаружились минеральные частицы вблизи ротовых отверстий.
Мы были несколько удивлены тем, насколько разрушительным оказался MGS-1. Мы предположили, что в симуляторе грунта может содержаться что-то конкретное, что можно смыть.
Гипотеза подтвердилась. Когда исследователи промыли MGS-1 обычной водой, тихоходки, помещённые в обработанную смесь, демонстрировали заметно большую активность на протяжении нескольких дней и смогли выжить. По словам Бейкерманс, результат оказался неожиданным, но указывает на присутствие в реголите веществ, крайне губительных для земных организмов.
Впрочем, у эксперимента есть оговорки. С одной стороны, обнадёживает, что простое промывание реголита водой может устранить вредоносные вещества. С другой – если человечество доберётся до Марса, вода станет дефицитным ресурсом вне зависимости от необходимости промывать грунт.
Кроме того, эксперимент проводился с искусственным реголитом в земных условиях – ни одна тихоходка пока не ступала на поверхность Марса (по крайней мере, насколько известно науке). Дальнейшие исследования с учётом различий в давлении и температуре могут значительно повлиять на выводы о выживаемости.
Наконец, тихоходки – увлекательный модельный организм, но они не дают полной картины рисков загрязнения Марса. Результаты в условиях, приближённых к марсианским, не обязательно отражают поведение других организмов – включая выносливых экстремофильных микробов.
Тем не менее результаты дают ценное понимание того, как "каждый отдельный элемент может оказаться как препятствием, так и вкладом в общее понимание планетарной защиты", как выразилась Бейкерманс. А ещё это лишнее подтверждение того, что тихоходки – одни из самых живучих существ, когда-либо существовавших на Земле.
Перед вами часть Долины Маринера (лат. Valles Marineris), крупнейшей системы каньонов в Солнечной системе, запечатленная китайским орбитальным аппаратом "Тяньвэнь-1" в начале 2022 года. Изображение было получено с высоты в 762 километра в рамках полного картографирования поверхности планеты.
Долины Маринера простираются более чем на 4 000 километров — почти четверть окружности Красной планеты — и достигают глубины около 11 километров. Для сравнения: Большой каньон в США в 10 раз короче и почти в 5 раз мельче. Если бы эта структура находилась на Земле, то она протянулась бы от Москвы до Ташкента.
Считается, что формирование Долин Маринера началось миллиарды лет назад как тектонический разлом, связанный с образованием вулканического плато Фарсида (огромное вулканическое нагорье к западу от долин Маринера, где расположены четыре гигантских потухших вулкана, включая Олимп). Затем в игру вступила эрозия — водная и ветровая, — которая углубила и расширила первоначальный разлом, создав эту колоссальную систему каньонов, которую мы наблюдаем сегодня.
Космический аппарат "Тяньвэнь-1" прибыл к Марсу 10 февраля 2021 года, а 14 мая спустил на его поверхность ровер Zhurong — первый и сразу успешный опыт Поднебесной в освоении Красной планеты. Орбитальный аппарат завершил полное картографирование в июне 2022 года, выполнив 1 344 витка.
Когда инструменты марсохода NASA Curiosity, находящегося на Красной планете с 6 августа 2012 года, зафиксировали в разреженной атмосфере присутствие молекулярного кислорода (O2), это стало неожиданностью.
Сегодня известно, что на кислород приходится всего около 0,13–0,16% от объема марсианской атмосферы, состоящей на 95% из углекислого газа (CO2). Это ничтожно мало по земным меркам, но факт его присутствия заслуживает особого внимания.Итак, откуда на холодной и сухой планете, где нет ни растений, ни водорослей, ни каких-либо других организмов*, способных к фотосинтезу, взялся O2, запасы которого пополняются?*По сей день никаких убедительных доказательств существования жизни на Марсе нет. Поэтому исходим из этого факта.
Фотохимия атмосферы
Исследования показывают, что основным источником кислорода на Марсе являются фотохимические процессы, протекающие в верхних слоях атмосферы. Под действием ультрафиолетового излучения Солнца молекулы CO2 и небольшого количества водяного пара (H2O) распадаются, высвобождая атомы кислорода. Часть этих атомов ненадолго объединяется в молекулы O2, которые после череды фотохимических реакций снова оказываются связанными в составе CO2.Данная модель прекрасно объясняет присутствие кислорода в марсианской атмосфере. На этом можно было бы и закончить статью, но...
Загадочные сезонные колебания
В 2019 году Curiosity, продолжая свою работу в кратере Гейла, обнаружил, что колебания уровня кислорода в атмосфере демонстрируют более сильную сезонную зависимость, чем предсказывает фотохимическая модель. Так, в весенне-летний период уровень O2 возрастает почти на 30%, а осенью и зимой возвращается к исходным значениям.В попытках объяснить эту аномалию ученые выдвинули две гипотезы:
Роль марсианского грунта
Марсианский реголит насыщен перхлоратами — солями, содержащими кислород в связанном виде. Лабораторные эксперименты вкупе с моделированием показывают, что под воздействием радиации такие соединения могут разлагаться, высвобождая реакционноспособные кислородсодержащие продукты, включая молекулярный кислород.
Пока доподлинно неизвестно, может ли этот механизм полностью объяснить наблюдаемую сезонность, но на роль потенциального источника "дополнительного" кислорода он определенно подходит.
Подповерхностная вода и радиолиз
Вторая гипотеза связана с залежами подповерхностного льда и возможным наличием карманов с рассолами — локальных скоплений воды с очень высокой концентрацией растворенных солей, что позволяет ей оставаться жидкой даже при очень низких температурах.Учитывая, что Марс лишен надежной магнитосферы и плотной атмосферы, поверхности достигает большое количество космической радиации, которая, проникая в грунт, способна расщеплять молекулы воды — процесс, известный как радиолиз. В результате образуются кислородсодержащие соединения, способные вносить вклад в наблюдаемую сезонную изменчивость кислорода в атмосфере Марса.Однако прямых доказательств того, что именно этот процесс заметно влияет на сезонное содержание O2 в атмосфере Марса, пока нет.
Может быть, это жизнь?
Несмотря на то, что традиционно кислород считается одним из лучших биомаркеров, на Марсе его концентрации крайне малы, чтобы приписывать ему биологическое происхождение. То, что было зафиксировано, без проблем укладывается в "абиогенные рамки" — фотохимия, поверхностная и радиационная химия.
Поэтому интерес ученых вызывает не сам факт присутствия O2, а его необычное поведение. Понимание этого механизма позволит лучше понять химические процессы, происходящие на Красной планете сегодня. Следовательно, это поможет уточнить оценки того, насколько Марс вообще мог быть пригоден для жизни в прошлом.В конце концов, поиски возможных следов марсианской жизни должны начинаться с понимания того, располагала ли когда-нибудь планета-соседка условиями, подходящими для ее зарождения. И пока однозначного ответа нет.
Международная команда под руководством Университета Пердью проанализировала данные ровера Perseverance, полученные в кратере Джезеро. Исследование богатых алюминием глинистых минералов — каолинитов — показало, что они сформировались в условиях интенсивных дождей и умеренных температур. Это подтверждает гипотезу о том, что 4 миллиарда лет назад Красная планета была пригодна для жизни.
Изображение марсохода Perseverance на дне кратера Джезеро
Парадокс слабого Солнца. Одной из главных трудностей в понимании «влажного» Марса является тот факт, что 4 миллиарда лет назад Солнце светило на 30% слабее, чем сейчас. При таком уровне излучения Марс должен был превратиться в ледяной шар. Чтобы поддерживать жидкую воду на поверхности, атмосфера планеты обязана быть невероятно плотной и насыщенной парниковыми газами. Ученые до сих пор ищут точный состав этой древней газовой оболочки, которая не давала воде замерзнуть.
В научном сообществе до сих пор не согласия в том, каким был Марс в Нойский период (4,1 миллиарда — около 3,7 миллиарда лет назад). Преобладает теория, что планета была ледяной пустыней, где вода появлялась лишь иногда при извержениях вулканов или ударах метеоритов.
Но новые данные указывают на существование стабильного теплого климата. Обнаруженные в руслах древних рек частицы глины лишены железа и магния, но обогащены титаном и алюминием. Такой химический состав характерен для процессов длительного выветривания под воздействием осадков, а не для кратковременного гидротермального воздействия.
Изображение в ложных цветах высохшей дельты реки в кратере Джезеро, который в настоящее время исследует Perseverance.
Это означает, что на Марсе были реки и озера, сохранявшиеся на протяжении тысяч или даже миллионов лет. Подобные условия делают планету перспективным местом для поиска следов древней биологической активности. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment.
Земные параллели и поиски жизни
Анализ состава марсианских минералов выявил поразительное сходство с земными почвами, которые формировались в периоды глобального потепления на нашей планете. Исследователи подчеркивают, что такие условия могли способствовать возникновению экосистем.
Соавтор работы Джозеф Михальски отмечает: «Эти каолинитовые гальки, вероятно, относятся к самым влажным и, возможно, наиболее пригодным для жизни периодам в истории Марса». Это заключение подкрепляет интерес к образцам, которые Perseverance уже собрал и запечатал в специальные контейнеры.
Ландшафтные и мультиспектральные изображения Mastcam-Z светлых камней на краю кратера Джезеро рядом с рабочей зоной Hans Amundson Memorial (Sol 912), демонстрирующие спектральное разнообразие этого материала.
Будущие миссии по доставке этого грунта на Землю станут решающими для проверки так называемого «критерия Кнолла». Согласно этому принципу, объект можно считать доказательством жизни только в том случае, если его происхождение невозможно объяснить никакими иными причинами, кроме биологических.
Пока образцы остаются на поверхности Марса, ученым приходится полагаться на дистанционные методы и химическое моделирование. Тем не менее, новая работа меняет наше представление о прошлом Красной планеты. Теперь Марс видится не просто замерзшим камнем, а миром, где когда-то могли шуметь ливни, наполняя глубокие кратеры водой и создавая колыбель для первых организмов задолго до появления человека на Земле.
Это история о странном городе, который появился на терраформированном Марсе вопреки всей логике. Он родился в пустыне, прожил вместе с людьми несколько поколений и умер, когда ушел последний житель.
Это история о людях, которые пришли в город, родились в нем, покинули его и вернулись, чтобы изменить его судьбу.
Это история о человеческом обществе, которое не умеет жить в мире и снова и снова начинает уничтожать само себя, вознося идеи тщеславных и властолюбивых людей.
И это история о городе, который обрёл имя «Дорога Запустения». Хотя первый его житель хотел назвать его «Дорога Назначения».
Новое исследование ставит под сомнение "простое" объяснение марсианской органики, которая, согласно наиболее распространенной гипотезе, была занесена на Красную планету метеоритами.
Ученые проанализировали органические соединения, найденные марсоходом NASA Curiosity, и пришли к выводу, что исключительно небиологические процессы не способны обеспечить тот уровень органики, который был выявлен в породах кратера Гейл.
Все началось в марте 2025 года, когда команда Curiosity сообщила об обнаружении небольших количеств декана, ундекана и додекана — это углеводороды с цепочками из 10–12 атомов углерода, крупнейшие органические молекулы, зафиксированные на Марсе на тот момент.
Было выдвинуто предположение, что эти соединения могут быть продуктами распада жирных кислот, законсервированных в древнем аргиллите (глинистом сланце) в районе бывшего озера, которым когда-то был кратер Гейл.
Проблема в том, что по данным одного лишь марсохода невозможно точно установить, откуда именно взялись эти молекулы. На Земле жирные кислоты обычно связаны с жизнью (например, с мембранами клеток), но также известно, что часть сложной органики может "собираться" и абиотическим путем — в ходе геологической активности или доставляться в готовом виде на "борту" метеоритов.
Тогда авторы нового исследования предприняли следующий шаг: они начали перебирать реалистичные небиологические источники и оценивать, сколько органики те могли бы дать в подобных условиях, учитывая высокий уровень радиационного фона на поверхности Марса, ответственный за разрушение органики. Ученые прибегли к лабораторным экспериментам, математическому моделированию и повторному анализу данных Curiosity, чтобы прикинуть, какой запас органики должен был быть в породе до разрушения — условно они "отмотали назад" на десятки миллионов лет.
Полученная оценка оказалась намного выше того, на что способны типичные небиологические сценарии. Отсюда осторожный вывод: абиотические процессы не способны объяснить обнаруженное количество органики, поэтому вполне разумно допустить источник биологического происхождения.
Важно понимать, что перед нами не неопровержимое доказательство наличия жизни на Марсе. Авторы исследования отмечают, что нужны дополнительные данные, прежде чем делать однозначные выводы. Но ситуация становится крайне интересной: впервые привычных небиологических объяснений недостаточно. Если новые данные подтвердят текущие выводы, то перед нами будет один из самых сильных аргументов в пользу того, что жизнь на Красной планете все же когда-то была (или, возможно, есть до сих пор).
Хотите больше науки в вашей жизни? Тогда приглашаю вас в мой Telegram-канал — здесь каждые четыре часа выходит новый материал: https://t.me/thespaceway