17 8 月 2026

美國宇航局的可持續發展漫遊者發現了古代火星的化學和生活

美國宇航局的可持續發展漫遊者發現了古代火星的化學和生活

NASA的可持續發展Rover在火星赤道北部度過了三年的Jeeroza火山口。幾年前,他只有從軌道上看到的,他透露了數百萬個形狀的化學反應的證據。在Orbitro對Mario(Mario)的複雜光譜儀Mario Parente,Mario Parente的STI研究所研究所的主要科學家,在Orbitro對火星的了解期間。在新的性質中,在主教和父母中,加上從軌道,礦物質,水以及有機材料中明顯的礦物質確認,能夠創造出豐富的能量的環境。

Bishop說:“協調對海洋軌道之間的礦物檢測,流浪者的可持續性。它為我們提供了一種對古代化學反應的特定方法,在地面上幾英里處和更廣泛的方法。”

著陸後,耐用性向西到地面材料,並使用其工具和最有趣的樣品返回地面。在著陸點旁邊,羅弗(Rover)鑑定出玄武岩岩石,富含奧利維(Olivin)和輝石(Pyroxene)。然後,當他前往西三角洲時,他發現了層,粘土和碳酸鹽,證實了軌道的觀察結果。可持續性工具能夠直接分析這些Smktite粘土和碳酸鹽,而不是MM危機。

可持續性在Neretva Vallis,Angel和Masonic Temple附近發現了異常的磷酸鐵和硫化鐵結節(Hurrewitz等,2025)。泥岩化學降低的綠色鐵綠色尖頂針對紅色基質進行了更多的研究。磷酸鹽很重要,因為它們在地球生物學中具有關鍵作用。分析揭示了泥漿,尤其是smeceive粘土(例如,蒙脫石和非衝刺),四氧化物和氫氧化物(包括hematita和goethite),以及硫酸鈣(例如石膏和低)。有趣的是,基於拉曼數據譜,周圍泥漿被氧化較少,有機化合物更濃縮的地方似乎更豐富。這種關係表明,有機材料在異常反應中已直接受氧化還原的影響。

主教說:“當用包括氨基酸在內的有機化合物加熱鐵氧化鐵時,我的團隊看到了反應,以產生用減少鐵的礦物磁鐵礦。”

氧化還原反應是化學過程,礦物質賺錢或損失電子,產生有時可以使用活生物體的能量。氨基酸我們正在建立生命塊,並且也可能通過與礦物質相互作用在益生元化學中發揮作用。可持續性Sherloc儀器數據(帶有拉曼和發光的掃描掃描掃描環境)表明,Jezero Krater的有機化合物可能與古代Marto中的礦物質相互作用(Scheller等,2022年)。

綠色空間可能是礦物質劇烈的礦物質,暴露於磷酸鹽,可以在不同的環境條件下改變化學。可持續性還在Onahu的另一個地點發現了礦物磷酸鹽,在那裡可以生動地證明證據,然後被氧化或“生鏽”。耶澤羅火山口沉積物被鐵化學物質引起的移位所隔開,因為火星“環境表明環境已經改變,以可能影響生命的模式。

識別火星特定礦物質的關鍵是重建一旦形式的古老的地球化學環境。

蓋索普說:“需要實驗室中礦物混合的空礦物和光譜分析,以解釋火星收集的光譜數據。”

在SETI Institute,Bishop的團隊在礦物質(例如硫酸鹽,硫酸鹽,碳酸鹽和磷酸鹽)進行實驗室實驗。這些研究為通過可持續性超級攝像頭儀器測量的最近頻譜而在軌道,危機的形像以及直接在表面上的形象,直接在地面上識別和表徵火星礦物的基礎。

但是,在微妙的軌道軌道鑑定礦物質之後,火星的大氣和儀器可能會使這些數據從Crizkus扭曲。 Itxah和Parenhouse(2021)使用了最先進的方法,CRISM數據糾正和滅絕解決了這個問題。較早的處理管留下了廢物和噪音。新方法發現並消除了永久性扭曲(氣體吸收帶,傳感器溫度甚至是冷凍),同時同時濾波每張圖片中的隨機噪聲。

父母說:“從圖像到圖像的圖像,我們的技術提供了更乾淨的表面光譜。” “這種方法消除了頻譜解決方案之間對解決方案的需求,他用來取消校準疑問,該校準疑問損害了改變表面信號並從礦物質中識別。

這種數據質量的飛躍,Saranathan和Parenhouse(2021)ai清潔頻譜是由最準確的火星地圖使用的。新方法通過火車指導網絡廣播網絡(GAN)。犯罪數據的多種礦物質,以學習獨特的光譜譜系。在這個源自gan的空間中,礦物質標誌之間的細微差異與簡單的度量相似性可以與他最礦物質身份中的每個像素有關。該研究創建了一張主要的礦物學材料的地圖,例如碳酸鹽,粘土和輝石,前所未有的清晰度和最小歧義。 Parente和他的團隊發布了Jezero火山口的礦物多樣性地圖,確定了著名的礦藏,並忘記了以前的地圖(Parent等,2021年)。

通過提高軌道的觀點,這些創新使火星科學家能夠提高對地球古代地球化學環境的理解。

在地面上,微生物以改變化學的方式與礦物質相互作用。例如,研究人員在2003年觀察到寒冷,游離氧湖(氧化硫)中的微生物(氧化硫)。儘管沒有微生物的證據,但生命存在,類似的過程會減少古代湖泊隕石坑中硫化物中的礦物硫酸鹽。在地球上,細菌促進了磷酸礦物磷酸鹽的形成,從而減少了磷酸離子氧沼澤不良的鐵。然而,鑑於關於火星的漫長地質時代,在耶澤羅的氧化泥石岩中發現了少量的泥岩和小的硫化物袋。

Gishop說:“對同位素苦難的分析被用於Anoxica硫晶體中,以確定小水硫的生物學起源。”

科學家可以通過運行類似於明亮天使的硫同位素試驗來獲得這些地球化學過程的有價值的地球化學過程。

明亮的天使和共濟會寺廟的樣本顯示出使化學複雜化學的複雜化學反應的潛力,並引起了有關這些不尋常礦物產生的氧化還原反應的新問題。當緩存樣品返回地面時,科學家可能具有更強大的實驗室技術,有關礦物質身份的細節揭示了構成地球化學過程的空間佈置和地球化學過程。這樣的分析無法闡明火星的化學史,也無法闡明益生元和生物學 – 化學反應的潛力。

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