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Talvez o antigo Marte estivesse repleto de vida, até que levou à mudança climática que causou seu fim
No início de sua história, o Planeta Vermelho provavelmente era habitável para metanógenos – micróbios que vivem em habitats hostis na Terra – de acordo com um estudo que simula as condições em jovens.[{” attribute=””>Mars.
If there ever was life on Mars – and that’s a huge “if” – conditions during the planet’s infancy most likely would have supported it, according to a new research study led by scientists from the University of Arizona.
Mars is the fourth planet from the Sun – a dry, dusty, bitter-cold, desert world with a very thin atmosphere. While most scientists don’t expect to find living things currently thriving on Mars, it is much more plausible that life existed long ago. Back then Mars was warmer and covered with water, and therefore much more hospitable to life.
Today Mars is dry and extremely cold, with a tenuous atmosphere. It is therefore extremely unlikely to sustain any form of life at the surface. However, according to the study, 4 billion years ago, Earth’s smaller, red neighbor may have been much more hospitable. The study was published on October 10 in the journal Nature Astronomy.
Most Mars experts agree that the planet started out with an atmosphere that was much denser than it is today. Rich in carbon dioxide and hydrogen, it would have likely created a temperate climate that allowed water to flow and, possibly, microbial life to thrive, according to Regis Ferrière, a professor in the University of Arizona Department of Ecology and Evolutionary Biology and one of two senior authors on the paper.
The authors are not asserting that life existed on early Mars, but if it did, Ferrière said, “our study shows that underground, early Mars would very likely have been habitable to methanogenic microbes.”
Such methanogens, which make a living by converting chemical energy from their environment and releasing methane as a waste product, are known to exist in extreme habitats on Earth. For example, they are found near hydrothermal vents along fissures on the ocean floor. There, they support entire ecosystems adapted to crushing water pressures, total darkness, and near-freezing temperatures.
Using state-of-the-art models of Mars’ crust, atmosphere, and climate, coupled with an ecological model of a community of Earthlike microbes metabolizing carbon dioxide and hydrogen, the team of researchers team tested a hypothetical scenario of an emerging Martian ecosystem.
Methanogens are microorganisms that produce methane as a metabolic byproduct in hypoxic (low oxygen) conditions.
On Earth, most hydrogen is tied up in water and not frequently encountered on its own, other than in isolated environments such as hydrothermal vents. However, its abundance in the Martian atmosphere could have provided an ample supply of energy for methanogenic microbes about 4 billion years ago, at a time when conditions would have been more conducive to life, the authors suggest. Early Mars would have been very different from what it is today, Ferrière said, trending toward warm and wet rather than cold and dry, thanks to large concentrations of hydrogen and carbon dioxide – both strong greenhouse gases that trap heat in the atmosphere.
“We think Mars may have been a little cooler than Earth at the time, but not nearly as cold as it is now, with average temperatures hovering most likely above the freezing point of water,” he said. “While current Mars has been described as an ice cube covered in dust, we imagine early Mars as a rocky planet with a porous crust, soaked in liquid water that likely formed lakes and rivers, perhaps even seas or oceans.”
That water would have been extremely salty, he added, according to spectroscopic measurements of rocks exposed on the Martian surface.
To simulate the conditions early lifeforms would have encountered on Mars, the scientists applied models that predict the temperatures at the surface and in the crust for a given atmospheric composition. They then combined those data with an ecosystem model that they developed to predict whether biological populations would have been able to survive in their local environment and how they would have affected it over time.
“Once we had produced our model, we put it to work in the Martian crust – figuratively speaking,” said Boris Sauterey, the paper’s first author. He is a former postdoctoral fellow in Ferrière’s group who is now a postdoctoral fellow at Sorbonne Université in Paris. “This allowed us to evaluate how plausible a Martian underground biosphere would be. And if such a biosphere existed, how it would have modified the chemistry of the Martian crust, and how these processes in the crust would have affected the chemical composition of the atmosphere.”
“Our goal was to make a model of the Martian crust with its mix of rock and salty water, let gases from the atmosphere diffuse into the ground, and see whether methanogens could live with that,” said Ferrière, who holds a joint appointment at Paris Sciences & Lettres University in Paris. “And the answer is, generally speaking, yes, these microbes could have made a living in the planet’s crust.”
The investigators then set out to answer an intriguing question: If life thrived underground, how deep would one have had to go to find it? The Martian atmosphere would have provided the chemical energy that the organisms would have needed to thrive, Sauterey explained – in this case, hydrogen and carbon dioxide.
“The problem is that even on early Mars, it was still very cold on the surface, so microbes would have had to go deeper into the crust to find habitable temperatures,” he said. “The question is how deep does the biology need to go to find the right compromise between temperature and availability of molecules from the atmosphere they needed to grow? We found that the microbial communities in our models would have been happiest in the upper few hundreds of meters.”
By modifying their model to take into account how processes occurring above and below ground influence each other, they were able to predict the climatic feedback of the change in atmospheric composition caused by the biological activity of these microbes. In a surprising twist, the study revealed that while ancient Martian life may have initially prospered, its chemical feedback to the atmosphere would have kicked off a global cooling of the planet, ultimately rendering its surface uninhabitable and driving life deeper and deeper underground, and possibly to extinction.
“According to our results, Mars’ atmosphere would have been completely changed by biological activity very rapidly, within a few tens or hundreds of thousands of years,” Sauterey said. “By removing hydrogen from the atmosphere, microbes would have dramatically cooled down the planet’s climate.”
Early Mars’ surface would soon have become glacial as a consequence of the biological activity. In other words, climate change driven by Martian life might have contributed to making the planet’s surface uninhabitable very early on.
“The problem these microbes would have then faced is that Mars’ atmosphere basically disappeared, completely thinned, so their energy source would have vanished and they would have had to find an alternate source of energy,” Sauterey said. “In addition to that, the temperature would have dropped significantly, and they would have had to go much deeper into the crust. For the moment, it is very difficult to say how long Mars would have remained habitable.”
Future Mars exploration missions may provide answers, but according to the researchers, challenges will remain. For example, while they identified Hellas Planitia, an extensive plain carved out by an impact of a large comet or asteroid very early in the history of Mars, as a particularly promising site to scour for evidence of past life, the location’s topography generates some of Mars’ most violent dust storms, which could make the area too risky to be explored by an autonomous rover.
However, once humans begin to explore Mars, such sites could make it back onto the shortlist for future missions to the planet, Sauterey said. For now, the team focuses its research on modern Mars. NASA’s Curiosity rover and the European Space Agency’s Mars Express satellite have detected elevated levels of methane in the atmosphere, and while such spikes could result from processes other than microbial activity, they do allow for the intriguing possibility that lifeforms such as methanogens may have survived in isolated pockets on Mars, deep underground – oases of alien life in an otherwise hostile world.
Reference: “Early Mars habitability and global cooling by H2-based methanogens” by Boris Sauterey, Benjamin Charnay, Antonin Affholder, Stéphane Mazevet and Régis Ferrière, 10 October 2022, Nature Astronomy.
DOI: 10.1038/s41550-022-01786-w
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Comparação da tripulação comercial da NASA Boeing Starliner e SpaceX Dragon
Um deles já transportou oito tripulações da NASA e três tripulações privadas para a Estação Espacial Internacional. O outro será lançado em seu primeiro voo tripulado na próxima semana.
Ambos podem transportar até sete astronautas, ou uma mistura de tripulação e carga. Ambos são projetados para lançar foguetes e perseguir a Estação Espacial Internacional, viajando a 28.000 quilômetros por hora, entre 320 e 400 quilômetros acima da Terra – orbitando nosso planeta a cada 90 minutos. Um cai no oceano. Outras “terras macias” estão no deserto.
O objetivo de ambas as espaçonaves era encontrar uma maneira de fornecer transporte para a Estação Espacial Internacional para os astronautas da NASA, depois que o longo ônibus espacial fosse aposentado. Ambos foram selecionados para financiamento com fundos governamentais em 2014 sob o Contrato de Tripulação Comercial da NASA.
Enquanto a Boeing se prepara para lançar sua cápsula Starliner em sua primeira missão tripulada às 22h34 do dia 6 de maio, no Complexo de Lançamento 41 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, aqui está o que você precisa saber sobre o Starliner e como ele se compara ao Dragon da SpaceX. .
Avião Boeing Starliner transportará astronautas da NASA
Boeing chama isso Crew Space Transport (CST)-100 Starliner, ou simplesmente “Starliner”. Com lançamento previsto para 6 de maio, fará história como a primeira espaçonave a transportar humanos do Complexo de Lançamento Espacial 41. A plataforma tem sido um local de lançamento para missões históricas, começando com os foguetes Titan em 1965 e incluindo o novo espaço profundo. Horizontes. O módulo de pouso, a espaçonave Voyager e até o rover Curiosity Mars.
Como é chamado onde:Anos depois da aposentadoria do ônibus espacial, a Flórida busca quase 70 lançamentos por ano
O local viu recentemente a adição de um braço de acesso à tripulação em preparação para o teste de voo da tripulação do veículo Starliner, que será lançado com a ajuda de um foguete Atlas V da ULA (uma parceria entre Boeing e Lockheed Martin). O foguete Atlas V foi lançado do local desde 2002, mas esta será a primeira vez que transportará astronautas ao espaço.
Não perca nosso próximo lançamento na Flórida:Tem lançamento hoje? Próximo cronograma de lançamento de foguetes para SpaceX, ULA e NASA na Flórida
Foi nomeado Boeing Starliner Calipso para esta tarefa
Como parte do Programa de Tripulação Comercial da NASA, a Boeing pretende que seu veículo Starliner voe regularmente com astronautas da NASA após um teste de voo de tripulação bem-sucedido. Uma vez certificado pela NASA, o Starliner se juntará ao Dragon da SpaceX, que transporta tripulações para a NASA desde 2020. A Boeing afirma atualmente que a NASA comprou seis missões tripuladas adicionais após os próximos testes de voo.
Segundo a Boeing, a cápsula da tripulação Starliner pode voar até 10 vezes, com um período de serviço de seis meses entre as missões.
A cápsula que voou na segunda-feira foi nomeada Calipso Pelo astronauta de teste de vôo Sunita “Sonny” Williams. Como uma homenagem ao seu amor pelos oceanos e pela exploração, Williams declarou em 2019 que batizou a cápsula Calipso Depois de um navio Jacques Custeau, que foi um explorador oceânico em meados do século XX. Esse navio foi lembrado pela sala de observação subaquática e pelos equipamentos de helicópteros e submarinos que auxiliavam nas expedições científicas. Viajando com Williams estará o comandante da missão Butch Wilmore.
Boeing Starliner
nome: Transporte Espacial da Tripulação (CST)-100 Starliner
subir: 16,5 pés (pod + módulo de servidor)
Diâmetro: 15 pés
Tamanho da tripulação: Quatro (pode conter até sete)
foguete: Lançamentos no ULA Atlas V
lançador: Complexo de Lançamento Espacial 41
Reutilização de mísseis: Um voo (ULA testa capacidade de reutilização com Vulcan)
Destino: Órbita da Terra e a Estação Espacial Internacional
PousarAterrissando sob três pára-quedas e airbags no sudoeste dos Estados Unidos.
Prêmio Década da NASA (2014): US$ 4,8 bilhões
A primeira estação de ancoragem não tripulada do Boeing Starliner
A espaçonave Starliner da Boeing atracou com sucesso pela primeira vez na Estação Espacial Internacional em 20 de maio de 2022.
Dragão SpaceX
nome:Cápsula da Tripulação do Dragão
subir: 16 pés
Diâmetro: 13 pés
Tamanho da tripulação: Quatro (pode conter até sete)
foguete: É lançado em um SpaceX Falcon 9
lançador: KSC 39A e Complexo de Lançamento Espacial 40.
Reutilização de mísseis: Vários voos (Falcon 9 pousa e voa novamente)
Destino: Órbita da Terra e a Estação Espacial Internacional
Pousar: Ele pousa no oceano sob quatro rampas principais depois de usar dois pára-quedas enganosos
Prêmio Década da NASA (2014): 3,1 bilhões de dólares
A primeira acoplagem não tripulada do SpaceX Dragon
O SpaceX Dragon atracou com sucesso pela primeira vez na Estação Espacial Internacional em 25 de maio de 2012.
Brooke Edwards é correspondente via satélite do Florida Today. Contate-a em [email protected] ou X: @brookeofstars.
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Os cientistas descobriram uma forma de compensar os efeitos dos genes que encurtam a vida em mais de 60%.
Um estilo de vida pouco saudável aumenta o risco de morte em 78%, independentemente da predisposição genética.
Análise de dados de estudos de grande escala e longo prazo, publicados em Medicina Baseada em Evidências do BMJEle ressalta que a adoção de um estilo de vida saudável pode neutralizar o efeito dos genes que encurtam a expectativa de vida em mais de 60%.
Embora os genes e o estilo de vida pareçam ter um efeito aditivo na longevidade de uma pessoa, um estilo de vida pouco saudável está independentemente associado a um risco aumentado de 78% de morte prematura, independentemente da predisposição genética, sugere a investigação.
O Índice de Risco Genético (PRS) combina múltiplas variantes genéticas para chegar à predisposição genética geral de uma pessoa para uma vida útil mais longa ou mais curta. O estilo de vida – consumo de tabaco, consumo de álcool, qualidade da dieta, quantidade de sono e níveis de atividade física – é um fator importante.
Mas não está claro até que ponto um estilo de vida saudável pode compensar uma predisposição genética para uma expectativa de vida mais curta, dizem os pesquisadores.
Para explorar isto ainda mais, contaram com um total de 353.742 adultos, recrutados para o Biobank do Reino Unido entre 2006 e 2010, e cuja saúde foi acompanhada até 2021.
Uma pontuação de risco genético foi derivada para riscos de vida longos (20% dos participantes), intermediários (60%) e curtos (20%), usando dados do estudo de coorte LifeGen.
A pontuação ponderada de estilo de vida saudável, que inclui não fumar atualmente, consumo moderado de álcool, atividade física regular, forma corporal saudável, sono adequado e dieta saudável, foi categorizada em favorável (23% dos participantes), regular (56%) e médio. (56%). e padrões de estilo de vida desfavoráveis (22%), utilizando dados do estudo US NHANES.
Resultados do estilo de vida e riscos genéticos
Durante um período médio de acompanhamento de aproximadamente 13 anos, 24.239 participantes morreram.
Aqueles com predisposição genética para uma vida curta tinham 21% mais probabilidade de morrer precocemente do que aqueles com predisposição genética para uma vida longa, independentemente do estilo de vida.
Da mesma forma, aqueles com um estilo de vida inadequado tinham 78% mais probabilidade de morrer prematuramente do que aqueles com um estilo de vida adequado, independentemente da sua predisposição genética.
Aqueles com alto risco genético de vida curta e que tinham um estilo de vida inadequado tinham duas vezes mais probabilidade de morrer do que aqueles com predisposição genética para uma vida longa e que tinham um estilo de vida adequado.
Quatro fatores em particular parecem constituir uma combinação ideal de estilo de vida: não fumar; Atividade física regular. Sono adequado à noite. E siga uma dieta saudável.
Este é um estudo observacional e, como tal, não podem ser tiradas conclusões definitivas sobre causa e efeito, os investigadores reconhecem várias limitações às suas descobertas.
Por exemplo, o estilo de vida foi avaliado apenas num momento e as escolhas de estilo de vida variaram de acordo com a idade. Todos os participantes eram também descendentes de europeus, o que pode limitar a generalização dos resultados, dizem os investigadores.
No entanto, sugerem que as suas descobertas sugerem que o risco genético de redução da esperança de vida ou morte prematura pode ser compensado por um estilo de vida adequado em cerca de 62%.
Aqueles com alto risco genético de escassez poderiam prolongar a sua esperança de vida em quase 5,5 anos aos 40 anos com um estilo de vida saudável, sugerem os investigadores, acrescentando que, dada a forma como os hábitos de vida se estabelecem antes da meia-idade, devem ser tomadas medidas para mitigar a predisposição genética. Uma vida mais curta é necessária antes disso.
Os pesquisadores concluíram: “Este estudo demonstra o papel fundamental de um estilo de vida saudável na mitigação do efeito de fatores genéticos na redução da expectativa de vida”. “As políticas de saúde pública para melhorar estilos de vida saudáveis servirão como complementos poderosos aos cuidados de saúde tradicionais e mitigarão o impacto dos factores genéticos na esperança de vida humana.”
Referência: “Predisposição genética, padrões de estilo de vida modificáveis e seus efeitos combinados na expectativa de vida humana: evidências de vários estudos de coorte” por Zilong Bian, Lijuan Wang, Rong Fan, Jing Sun, Lili Yu, Meihong Xu, Paul R. H. J. Timmers e Xia Chen , James F. Wilson, Evropi Theodoratou, Shifeng Wu e Xue Li, 29 de abril de 2024, Medicina Baseada em Evidências do BMJ.
DOI: 10.1136/bmjebm-2023-112583
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O antigo Telescópio Espacial Hubble volta à vida após um mau funcionamento
A NASA fez isso de novo. A agência espacial dos EUA corrigiu a última falha que afetava o antigo Telescópio Espacial Hubble. O observatório está de volta à ação para desvendar os segredos do universo. “Todos os instrumentos do Hubble estão online e a espaçonave retomou a realização de observações científicas.” NASA disse Em comunicado em 30 de abril.
O problema começou em 23 de abril, quando o Hubble entrou em modo de segurança devido a um problema com um de seus giroscópios. O giroscópio enviou leituras falsas, acionando a caixa de areia do observatório onde as operações científicas estão suspensas. O problema do giroscópio não é novo. O mesmo giroscópio que causou o mau funcionamento recente também se comportou em novembro com problema semelhante.
O Hubble possui seis giroscópios, mas apenas três deles estão operacionais. Os giroscópios ajudam o telescópio a apontar na direção certa para fazer observações e coletar dados. A NASA tem um plano backup que permitiria ao Hubble continuar operando com apenas um giroscópio, mas não precisou implementar esse procedimento. “A espaçonave está saudável e operacional novamente usando todos os três giroscópios”, disse a NASA.
O Hubble foi lançado em 1990. Ele encontrou alguns problemas técnicos durante sua vida, incluindo um sério defeito no espelho que foi resolvido por uma missão de ônibus espacial em 1993. No final, a NASA realizou cinco missões de manutenção, a última delas em 2009. A NASA não opera mais ônibus espaciais, por isso não pode enviar astronautas para consertar o Hubble quando algo dá errado. A solução de problemas deve ser feita no solo, o que torna o histórico de reparos bem-sucedidos da equipe ainda mais impressionante.
Problemas técnicos e hardware desatualizado não são os únicos desafios que o Hubble enfrenta. A órbita do observatório está a deteriorar-se. “Reiniciar o Hubble para uma órbita mais alta e mais estável poderia acrescentar vários anos de operações à sua vida.” NASA disse em 2022. A agência está estudando opções para estabilizar a órbita do Hubble, incluindo a possibilidade de enviar uma nova missão de serviço usando a espaçonave SpaceX Dragon.
O Telescópio Espacial Hubble é tão antigo que qualquer problema técnico levanta temores sobre o seu eventual desaparecimento. A NASA espera continuar a operar o observatório de 34 anos pelo menos até ao final da década, e talvez mais além. O novo e poderoso Telescópio Espacial James Webb será lançado em 2021, mas não se destina a substituir o Hubble. Em vez disso, os dois observatórios complementam-se e, por vezes, colaboram nas imagens, como quando ambos contribuíram para uma vista deslumbrante de galáxias em forma de “árvore de Natal” em 2023.
O trabalho do Hubble tornou-se icônico, tornou-se famoso Pilares da criação Uma imagem do Hubble Deep Field, uma visão histórica de uma área do céu contendo 1.500 galáxias. O observatório pesquisou por toda parte para documentar os planetas do nosso sistema solar, bem como nebulosas, galáxias e estrelas distantes. Sua missão terminará um dia, mas algumas soluções inteligentes significam que esse dia ainda não chegou.
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