Наука Каждый День (6 января 2010) — поиски, чтобы обнаружить, принимал ли Марс когда-либо окружающую среду, дружественную к микроскопическим формам жизни, только что получил впрыскивание наркотика.
- Органический
- Типы Почвы
- Природа
- Марс
- Исследование космоса
- Космические Миссии
- Финикс (космический корабль)
- Исследование Марса
- Астробиология
- Deimos (луна)
"Марс был существенно иным 3-1/2 миллиардом несколько лет назад. Это больше походило на Землю с жидкой водой," сказала Дженнифер Эидженброуд, ученый в НАСА Центр космических полетов Goddard в Зелёной зоне, Md. "Возможно жизнь существовала назад тогда. Возможно это сохранилось, который возможен учитывая тот факт, что мы нашли жизнь в каждой чрезвычайной окружающей среде здесь на Земле. Если жизнь существовала на Марсе, возможно это приспособилось очень как жизнь, приспособленная здесь."
Эксперимент, предложенный Eigenbrode, был добавлен к Типовому Анализу в Марсе (СЭМ) инструмент на мобильной лаборатории НАСА, которая приземлится на Марсе в 2012. Ученые Goddard развивали СЭМА. Недавно добавленный эксперимент увеличит способность SAM проанализировать большие углеродистые молекулы, если миссии достаточно повезет найти любого.
Миссия, Лаборатория Науки Марса НАСА, будет проверять, была ли у тщательно выбранной области Марса когда-либо окружающая среда, благоприятная для развития жизни и сохранения свидетельства о жизни. Ровер миссии размера автомобиля проанализирует множество образцов, выкапываемых от почвы и сверливший от скал.
Ни один из 10 инструментов ровера не разработан, чтобы идентифицировать прошлую или настоящую жизнь, но СЭМ играет ведущую роль проверки содержащие углерод составы, которые потенциально могут быть компонентами или маркерами жизни. Большинство окружающей среды на Марсе, возможно, не позволило сохранение этих составов, которые называют органическими молекулами, но если любой сделал, который мог бы быть свидетельством условий, благоприятных для жизни.
Eigenbrode обеспечил возможность полета ее эксперимента после успешного доказательства в ряду тестов ранее в этом году, что комбинация высокой температуры и определенного химиката значительно увеличит способность SAM проанализировать большие углеродистые молекулы.
В частности эксперимент Эидженброуда обеспечит гораздо больше деталей о развитии больших органических молекул, которые составлены из меньших молекул, таких как углеводы, липиды, белки, и нуклеиновые кислоты - должен СЭМ находить их. "Наш эксперимент сохраняет информацию относительно того, как эти молекулы сформировались," сказала она. "Что мы получим, ключевые наблюдения, которые говорят нам об органических углеродистых источниках и обрабатывающий на Марсе - проливание света на углеродистый цикл планеты."
Сложный Инструмент
СЭМА считают одним из самых сложных инструментов когда-либо, чтобы приземлиться на поверхности другой планеты. Оборудованный газовым хроматографом, учетверенным массовым спектрометром, и настраиваемым лазерным спектрометром, СЭМ выполнит начальный поиск органических соединений, когда Лаборатория Науки Марса приземлится в 2012. Чтобы идентифицировать органические соединения, однако, инструмент должен будет подготовить почву и горные образцы прежде, чем это сможет получить измерения.
Как планирующийся, автоматизированная рука ровера будет выкапывать почву и сверлить горные образцы, и отдельный механизм поставит образцы системе типовой манипуляции SAM, подобное карусели устройство, которое содержит два концентрических кольца, держащие 74 крошечных трубы. Как только трубы заполнены мелкозернистыми образцами, карусель будет вращать и вставлять трубу в pyrolysis духовке. Как высокие температуры духовки, герметично запечатанный образец начнет ломаться, выпуская газы, которые инструмент SAM тогда проанализирует для потенциала biomarkers.
Есть выгода, как бы то ни было. Хотя СЭМ будет эффективен при идентификации органических соединений, высокая температура разрывает углеродистые связи, приводящие к фрагментации и потере молекулярной информации. Что было необходимо, Эидженброуд, которому верят, были другие пути к приготовительному образцы, чтобы предотвратить фрагментацию и получить больше деталей.
В ее поисках, чтобы найти эти методы, Eigenbrode исследовал методы, которые дадут автоматизированной лаборатории операционные миллионы миль от дома та же самая гибкость и способность Основанной на земле органической лаборатории геохимии. "Типовая подготовка - наука, о которой забывают, в исследовании Марса," сказал Эидженброуд. "Инструмент только столь же хорош как образец, и нет никакого единственного метода для того, чтобы идентифицировать все молекулярные компоненты."
В 2009, она проверила скалы, подобные найденным на красном заводе, prepping образец с небольшим количеством tetramethylammonium гидроокиси в метаноле (TMAH), химическая смесь, используемая в лабораториях для изучения органических соединений. Она тогда нагрела образец, чтобы определить, сохранил ли TMAH не только молекулярную структуру образца, но также и мог бы пережить более высокие уровни радиации, найденной на Марсе. Тестирование оказалось успешным.
Никакие Препятствия Технологии
Тесты также доказали, что дополнение ее эксперимента на СЭМЕ не поставило технических проблем. Десять из 74 чашек карусели уже были сохранены для "влажной химии" эксперимент, эффективный для того, чтобы проанализировать свободные аминокислоты, стандартные блоки белков.
Видя выгоду добавления метода типовой подготовки Эидженброуда к полной миссии СЭМА, Основной Исследователь Пол Мэхэффи и ученые Даниэль Глэвин и Джейсон Дуоркин согласились пожертвовать две из этих 10 чашек для ее эксперимента. Только несколько недель назад, команда СЭМА добавила и запечатала химикат TMAH в этих двух чашках.
"С дополнением химического набора инструментов Дженнифер диапазон органических молекул, которые может обнаружить СЭМ, был расширен без модификаций аппаратных средств. Это обеспечивает многообещающий путь, чтобы поспособствовать нашему пониманию биологического потенциала на МАРСЕ," сказал Мэхэффи.
"Когда я начал воздействовать на мое понятие в начале 2009, я думал, что это могло бы быть подходящим для будущей миссии Марса, возможно в 2016," сказал Эидженброуд. "Я никогда не думал, что это полетит так скоро на СЭМЕ. Я полагаю, что мы действительно увеличили способности СЭМА, должен это находить органический материал. Что я действительно хочу, теперь должен найти макромолекулы на Марсе."
Источник Истории:
Приспособленный от материалов обеспечил Центром космических полетов NASA/Goddard.
Отметьте: Если никакому автору не дают, источник процитирован вместо этого.

