NASA能否找到火星生命的线索?( 三 )
例如 , 可以通过孢子、子实体、菌丝和其他生长状态的出现来区分真菌的大类 , 或者通过细菌 , 通过花椰菜状结构的存在、作为层压片保存下来的几代生物膜以及其他特有的群落结构来区分真菌 。 但对微化石中的脂质和碳同位素进行分析 , 将有可能根据它们的新陈代谢来区分更精确的类群 。 总的来说 , 这些信息将有助于确定哪种微生物最有可能在火星上保存下来 , 以及哪种地球化学条件最有利于化石化 。
火星上的化石记录
因此 , 考虑到火星任务的有效载荷有限 , 微化石地图集也将有助于确定哪些样本应该作为返回地球的目标 。 NASA“火星2020”和ExoMars任务都能够探测到更大的火山岩化石结构 , 比如mm大小的矿化真菌菌丝体 , 或者更大的开放囊泡中的微叠层石 。
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同步x射线断层扫描(srxtm)对真菌菌丝化石和菌丝之间的原核细胞样结构进行三维重建 , 形成一个“棒状网” 。 菌丝体的一部分已经在化学上钻入方解石晶体(见下方) 。 图片:Dr.MagnusIvarsson
ExoMars的8微米/像素照相机有更大的机会识别火星上的小特征和单个菌丝 。 然而美国宇航局的任务有可能收集样本 , 以供日后在地球上进行研究 , 因此其15微米/px照相机可能足以选择样本 , 具有很高的生物签名的可能性 。 这些互补的策略增加了探测火星上过去生命存在证据的总体机会 , 如果存在的话 。
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