摘要:此外,火星隕石的研究還發現,早期火星上存在硼元素是生命分子啓動的關鍵因素,由此引發了第二個悖論,即某一時期的地球幾乎被液態水覆蓋,阻止了一定濃度的硼形成,該物質只發現在一些非常乾燥的地方,比如死亡谷,由此科學家認爲早期地球上不具備啓動生命進程的條件,反而在溼潤的火星更具有這樣的潛力。地球化學教師史蒂文·本納認爲這項新的調查發現表明地球上所有的生命或許起源於火星這顆紅色星球,而攜帶生命的種子通過火星隕石降落在地球上,當地球進入適合生命居住的環境時,這些生命種子便開始復甦,並演化成今天的人類。

人類或起源於火星?神祕礦物開啓生命進程

火星是一顆潛在的未來殖民星球,但科學家發現地球生命或起源於火星,當時的火星具備啓動生命進程的條件,而地球還不具備

騰訊科學訊(Everett/編譯)據國外媒體報道,科學家發現太陽系生命可能起源於火星,這顆紅色的星球或許是生命的誕生地。科學家對火星上分佈的鉬礦物質調查顯示,其與生命的起源存在關鍵性的聯繫,該物質在遠古時期出現在火星表面上,而不是地球上,通過火星隕石的研究也進一步暗示地球生命或來源於火星。地球化學教師史蒂文·本納認爲這項新的調查發現表明地球上所有的生命或許起源於火星這顆紅色星球,而攜帶生命的種子通過火星隕石降落在地球上,當地球進入適合生命居住的環境時,這些生命種子便開始復甦,並演化成今天的人類。

在一年一度的哥德斯密特大會上史蒂文·本納教授揭示了鉬元素的氧化物如何在行星化學演化史上存在,它與生命的起源存在聯繫,該會議由歐洲地球化學協會和地球化學學會組織舉辦。史蒂文·本納教授認爲鉬氧化物礦產是一種催化劑,有助於有機分子演化成第一個“生命結構”,只有當其被高度氧化時,可進一步作用於早期的有機分子,使後者完成最重要的一次“飛躍”,形成有生命的結構。在三十多億年前的火星上可存在這樣的物質,地球上的環境無法滿足鉬氧化物礦物額存在,因爲地球上氧氣很少,無法將其氧化,但是火星可以,那時候的火星具有適合生命存在的環境,比如液態水。好奇號的調查已經發現遠古火星是個溼潤環境,科學家認爲這些證據可指向太陽系生命的起源。

在生命起源的研究中,科學家提出了一個“焦油悖論”,該理論認爲早期生命物質都是由有機體組成的,在外部能量源的作用下,有機體並不會向生命分子方向演化,反而會變成焦油類物質。此外,火星隕石的研究還發現,早期火星上存在硼元素是生命分子啓動的關鍵因素,由此引發了第二個悖論,即某一時期的地球幾乎被液態水覆蓋,阻止了一定濃度的硼形成,該物質只發現在一些非常乾燥的地方,比如死亡谷,由此科學家認爲早期地球上不具備啓動生命進程的條件,反而在溼潤的火星更具有這樣的潛力。

與此同時,科學家在地球上發現了火星隕石比之前認爲的要年輕很多,這意味着火星上仍然在活躍的地質活動,加拿大安大略省皇家博物館的火星隕石樣本可追溯到2億年前的火星熔岩流,但也有研究稱一些火星岩石年齡或達到40億歲。

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