更新:2026-09-28 22:54:15

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在太阳系里寻找地外生命,土星的卫星土卫二一直是最热门的目的地之一。
这颗直径约500公里的冰冷小卫星,冰壳之下藏着一片全球性的液态海洋。更神奇的是,海水会从南极的冰裂缝中喷射而出,形成壮观的冰粒子喷泉,直冲太空。
这意味着,探测器无需钻透厚厚的冰层,只要穿过喷泉,就能“品尝”到来自地下海洋的样本。
如今,德国科学家又为这项寻找生命的计划带来了两个好消息。一个关于“怎么找”,另一个关于“能不能活”。
德国柏林自由大学的弗兰克·波斯特伯格(Frank Postberg)教授和诺扎尔·哈瓦贾(Nozair Khawaja)博士领衔的国际团队,联合德国慕尼黑大学等机构的科学家,9月25日在美国《科学进展》杂志上同时发表了两篇论文。
冰粒子自己完成了“化学分拣”

第一项研究关注的是喷泉中冰粒子的形成过程。这看似是一个细节问题,却直接决定了未来探测器能否“看清”生命信号。
研究人员分析了美国国家航空航天局卡西尼号探测器上宇宙尘埃分析仪留下的数据,并在实验室中进行了模拟实验。
他们发现,从海洋中喷出的液滴并不是瞬间冻结的,而是缓慢地凝固。在这个过程中,液滴中的各种化学成分会发生分离,分别富集到不同的颗粒之中。
随后,这些液滴在穿过冰层裂缝时被加速到约每小时1000公里,并碎裂成微米级大小的冰粒。
最终的结果是,每一颗冰粒子里都含有高度浓缩、相对纯净的物质。
换句话说,有的冰粒几乎全是盐,有的则主要富集了有机物。
这就像一台天然的“分拣机”,把原本混杂在海水中的各种成分,分门别类地装进了一个个小小的“样品瓶”里。
这一发现对于寻找生命至关重要。它改变了科学家对喷泉样本的基本认识。
如果地下海洋中存在微生物,它们留下的有机分子和生物特征很可能被浓缩在个别冰粒子中,而不是被大量盐分和其他物质稀释得难以辨认。
波斯特伯格表示,未来的探测器需要分析喷泉中的大量单个冰粒子。但如果碰到其中一颗含有微生物物质,利用现有技术就能相对容易地识别出其中的生物特征。
地球微生物在“土卫二环境”中活了下来

第二项研究则从另一个角度回答了一个关键问题:土卫二的海洋,真的适合生命生存吗?
要回答这个问题,最直接的办法,就是把地球上的微生物“搬进”模拟的土卫二海洋里,看看它们能否活下来。
研究团队选择了一种名为冲绳甲烷嗜热球菌(Methanothermococcus okinawensis)的古菌。这种微生物来自地球深海热液喷口附近,能够利用氢气和二氧化碳产生甲烷。
研究人员在实验室中模拟了土卫二海洋的环境:碱性、缺氧、富含碳酸盐,而且二氧化碳极度匮乏。
结果显示,这种古菌不仅在这样的条件下存活了下来,还能够繁殖,并利用水与岩石反应产生的氢气制造甲烷。
这项结果意义重大。卡西尼号此前曾在土卫二喷泉中探测到甲烷和氢气,科学家一直在猜测,这些甲烷是否可能部分来自类似的微生物活动。
新研究表明,至少在原理上,地球上已知的微生物确实能在土卫二式的化学环境中“安家落户”。
当然,这并不意味着土卫二上一定存在生命。它证明的是可能性,而不是存在性。
甲烷也可以通过纯粹的地球化学过程产生,要区分“生物来源”和“非生物来源”,还需要更精细的测量手段。
下一站:专程前往土卫二
土卫二之所以备受青睐,是因为它几乎集齐了生命所需的关键要素。
卡西尼号在2004年至2017年间对土星系统进行了长达十余年的探测,先后在土卫二喷泉中发现了水、盐分、有机分子和氢气。波斯特伯格团队此前还在冰粒中发现了磷,这是生命必需的关键元素之一。
液态水、能量来源和必要的化学元素,这三样生命的“基本配置”,土卫二似乎都具备。
海底的水岩反应可以持续产生氢气,为可能存在的微生物提供化学能,这与地球深海热液喷口的生态系统颇为相似。
欧洲空间局正在规划一项专门前往土卫二的探测任务,暂定名为L4,目标就是深入研究这颗卫星的海洋和宜居性。
土星距离地球十分遥远,一次探测任务从发射到抵达往往需要数年时间,因此每一台仪器的设计都必须精打细算。
新研究的发现,将直接为未来任务的仪器设计和采样策略提供指导。与其试图一次性分析大量混合样本,不如逐个检测单颗冰粒子,寻找那些“中奖”的颗粒。
在寻找地外生命的道路上,科学家的视野已经从火星扩展到了更广阔的冰卫星世界。木卫二、土卫二和土卫六,都被视为潜在的生命家园。
与火星表面早已干涸不同,这些冰卫星内部至今仍保有液态海洋,被认为是太阳系中最有可能存在现存生命的地方。
土卫二的冰粒子喷泉,就像一扇向太空敞开的窗户。也许在不远的将来,人类就能透过这扇窗户个人配资炒股配资平台,第一次看到地球之外的生命迹象。
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