Эти птицы, пожалуй, единственные падальщики, способные переработать останки целиком. Они пожирают не только мясо, они глотают когти, клювы и шерсть. И практически всё переваривается без остатка, в помёте обнаруживаются лишь небольшие обломки, размером не превышающие человеческий ноготь.
Перед вами кратер Оккатор — одно из самых загадочных мест в Солнечной системе. Это ударное образование "красуется" на поверхности карликовой планеты Церера (диаметр 946 километров), которая находится в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
Средний диаметр кратера составляет 92 километра, а его глубина достигает четырех километров. Но что делает Оккатор таким особенным? Давайте разберемся.
Яркие пятна
Первое, что бросается в глаза на снимках кратера Оккатор, — это яркие белые пятна. Наблюдения показали, что они представляют собой отложения кальцинированной соды (карбоната натрия) и пищевой соды (гидрокарбоната натрия). Эти вещества были "выдавлены" из недр Цереры в результате геологической активности, вызванной ударом космического тела, которое и создало кратер.
Ученые предположили, что под поверхностью Цереры скрывается толстый слой льда, насыщенного солями. Когда космический камень ударил, лед частично растаял и вода вырвалась наружу; со временем она испарилась, оставив после себя яркие солевые отложения. Это объяснение хорошо согласовалось с первыми данными, полученными космическим аппаратом NASA Dawn*.
*Данные о кратере и его загадочных пятнах были получены космическим аппаратом NASA Dawn. Этот зонд — пока единственный аппарат, посетивший пояс астероидов для изучения крупных объектов, включая Цереру.
Туман над кратером
Но настоящая сенсация произошла 21 июля 2015 года, когда Кристофер Расселл, руководитель миссии Dawn, выступил на научной конференции в калифорнийском центре имени Эймса. Он сообщил, что каждое утро над яркими пятнами в кратере Оккатор поднимается туман, который заполняет почти половину ударного образования. Это явление объясняется сублимацией водяного льда, который регулярно доставляется на поверхность в районе пятен.
Туман — это не просто красивое зрелище. Он указывает на активные процессы, происходящие под поверхностью Цереры. Ученые пришли к выводу, что под кратером Оккатор находится не просто лед, а резервуар соленой жидкой воды! Это делает Цереру одним из самых интересных объектов для поиска внеземной жизни.
Подповерхностный океан?
Наличие жидкой воды под поверхностью Цереры — это огромный шаг в понимании природы этой карликовой планеты. На Земле вода — основа жизни, и ученые не исключают, что на Церере могут существовать примитивные формы жизни. Более того, аппарат Dawn обнаружил на поверхности Цереры значительные запасы органических** соединений, немалая часть которых имеет внутреннее происхождение. Этот факт существенно повышает наши шансы на обнаружение внеземной жизни в поясе астероидов.
**Органические вещества, найденные на Церере, включают углеродсодержащие соединения, которые являются строительными блоками для жизни. Хотя пока нет прямых доказательств существования жизни на Церере, наличие воды и органики делает эту карликовую планету крайне перспективной для дальнейших исследований.
Церера — это удивительный мир, который продолжает удивлять ученых. Кратер Оккатор, его яркие пятна, туман и подповерхностное водохранилище (океан или система озер?) — все это делает Цереру уникальным объектом для изучения. Однако для того, чтобы раскрыть все ее тайны, необходимы новые миссии.
Ученые предлагают отправить к Церере новый зонд, оснащенный более совершенными инструментами. Например, аппарат мог бы взять пробы подповерхностного льда и доставить их на Землю. Такая миссия могла бы дать ответы на вопросы о возможности жизни на Церере и помочь понять, как формировались и эволюционировали подобные тела в Солнечной системе.
Ученые из Фонда прикладной молекулярной эволюции (Флорида) заявляют, что миссии NASA «Викинг» обнаружили органику на Марсе еще в 1976 году. Пересмотрев данные полувековой давности, исследователи пришли к выводу, что следы жизни были ошибочно приняты за земные загрязнения.
Изображение Марса с орбитального аппарата «Викинг-1».
Что случилось на Марсе. Вероятно, приборы «Викинга» видели активность, похожую на дыхание микробов, но не видели «кирпичиков», из которых эти микробы состоят. Тогда никто не знал, что на Марсе есть перхлораты. Это — соли, которые при комнатной температуре стабильны, но при сильном нагреве (а «Викинг» прокаливал почву до 630°C) становятся сильными окислителями. Они уничтожают любую сложную органику, превращая ее в простые хлорированные газы. К сожалению, вероятно, получилось так: если вы попытаетесь доказать наличие леса, изучая только пепел пожара, вряд ли у вас получится. Именно в такой ситуации оказались ученые 1970-х годов, приняв «пепел» марсианской жизни за грязь на стенках лабораторной посуды.
Результаты миссий «Викинг-1» и «Викинг-2» долгое время считались полной неудачей. Хотя три эксперимента по поиску метаболизма дали положительный сигнал, масс-спектрометр GC-MS не зафиксировал органических молекул. Это заставило руководство NASA заявить: «Жизни на Марсе — нет». Однако Стив Беннер и его коллеги утверждают, что приборы нашли именно то, что должны были, но интерпретация была в корне неверной.
В те годы ученые приняли метилхлорид, обнаруженный при нагреве марсианского грунта, за остатки чистящих средств с Земли. Эта ошибка на десятилетия утвердила мнение о бесплодности Красной планеты, хотя современные данные указывают на наличие сложной химии в ее недрах. Работа опубликована в журнале Astrobiology.
Американский астроном Карл Саган у макета автоматической марсианской станции «Викинг». Он так и не узнал об ошибке «Викинга».
«Теперь мы знаем: прибор на самом деле нашел органические молекулы!» — утверждает Стив Беннер. По его словам, ключ к разгадке нашелся лишь в 2008 году, когда аппарат Phoenix обнаружил в марсианской почве перхлораты. Эти агрессивные соли при нагревании вступают в реакцию с органикой, разрушая ее и превращая в углекислый газ и хлорированные углеводороды.
Именно эти продукты распада и зафиксировали «Викинги», но тогда научное сообщество просто не знало о существовании перхлоратов на Марсе. Таким образом, отсутствие «чистой» органики в отчетах 1970-х годов было не признаком отсутствия жизни, а следствием метода анализа, который буквально сжигал улики прямо внутри прибора.
Марсианские микробы
Поверхность Марса, снятая посадочным модулем «Викинг-1» NASA в июле 1976 года.
Авторы новой работы предложили модель, описывающую гипотетических марсианских микробов как автотрофов, способных накапливать кислород для дыхания во время «спячки». Это объясняет странные выбросы газов, зафиксированные в ходе биологических тестов «Викингов». Стив Беннер подчеркивает: «Теперь мы понимаем, что прибор GC-MS не провалил поиск органики — он обнаружил ее через продукты деградации».
Исследователи призывают возобновить дискуссию о результатах тех миссий, считая, что официальная позиция о безжизненности Марса затормозила развитие астробиологии на 50 лет. Пересмотр старых данных может полностью изменить цели будущих экспедиций на Красную планету.
(Основная) Иллюстрация блуждающей планеты, вызывающей гравитационное линзирование. (Вставка) Космический телескоп «Хаббл» на орбите Земли.(Изображение предоставлено: ESO/L. Calçada/T. Müller (MPIA/HdA) (CC BY 4.0))
Астрономы обнаружили признаки сложных органических молекул, предшественников строительных блоков известной нам жизни, в планетообразующем диске вокруг далёкой звезды. Результаты исследования предполагают, что химические семена жизни формируются в космосе, а затем распространяются на молодые или вновь формирующиеся планеты.
Используя Атакамскую большую миллиметровую/субмиллиметровую решетку (ALMA), систему радиотелескопов в Чили, группа обнаружила следы 17 сложных органических молекул в протопланетном диске V883 Orionis , молодой звезды, расположенной примерно в 1305 световых годах от нас в созвездии Ориона.
V883 Ориона — молодая звезда, или протозвезда , возраст которой оценивается всего в 500 000 лет, и она находится в активной фазе набора массы и формирования планет. Если возраст в 0,5 миллиона лет кажется слишком большим, учтите, что нашему Солнцу среднего возраста около 4,6 миллиарда лет.
Сложные органические молекулы – это молекулы, содержащие более пяти атомов, по крайней мере один из которых – углерод. Ранее их наблюдали в местах формирования звёзд и планет .
Однако среди соединений, обнаруженных вокруг V883 Ориона, впервые обнаружены этиленгликоль и гликолонитрил – соединения, считающиеся предшественниками строительных блоков жизни. Например, гликолонитрил является предшественником аминокислот глицина и аланина, а также азотистого основания аденина, одного из строительных блоков ДНК и РНК.
Таким образом, находка может предоставить недостающее звено в истории эволюции молекул вокруг молодых звезд , объясняя период между первоначальным образованием звезд и ростом планет в окружающих их протопланетных дисках.