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\ begingroup美元

在BBC的短视频中西班牙超凡脱俗的红河里卡多·阿米尔斯(Ricardo Amils)说天体生物学中心下面说(业余抄写):

Río Tinto是我们星球上一个特殊的地方,与火星有许多相似之处。最重要的元素是铁。火星是红色的,因为它的铁,Río Tinto是红河。

这条河独特的红色来自于铁离子,由于河水的酸性而被氧化…

考虑到相似的地球化学和矿物学,这个地方很像火星。火星上的生命可能与地球上的生命相似。

在他的南美之旅中,查尔斯·达尔文发现了极端盐水条件下的生命。然后他预言我们会在地下发现生命。我们花了200年才证明他是对的。如果火星上有生命,就像我们中的一些人认为的那样,它一定存在于火星的底土中。

在火星上发现黄钾铁矾是绝对平衡Río Tinto和火星的原因。这种铁和硫酸钾在Río Tinto大量生产。

在钻探河流的底土时,科学家们发现了种类繁多的细菌和微生物。它们可以在极端条件下茁壮成长,而且不需要氧气。

问题:是否有可能更好地解释视频中暗示的黄钾铁矾和地下生物活动之间的联系(如果有的话)?


BBC的新闻视频并不总是可以无限期地观看,所以这里有一些屏幕截图作为背景和背景。点击查看完整尺寸

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  • 2
    \ begingroup美元 只是个小建议。我在那里上过大学罗马人提取黄钾铁矾。它是一种富含银的黄钾铁矾。我的老师说他发现了惊人的罗马人,他们比拉瓦锡出生前早了几个世纪! \ endgroup美元
    - - - - - -user18590
    2020年3月6日7点12分
  • 1
    \ begingroup美元 @Universal_learner哦,太酷了,是的,我也觉得很神奇。这是值得思考(也许会问)的事情,嗯.... \ endgroup美元
    - - - - - -uhoh
    2020年3月6日10:17
  • 1
    \ begingroup美元 有趣的部分是关于黄钾铁矾,以火星为参照。这种矿物质只能从高酸性的水中沉淀出来。子午线上的海水与其说是饮用水,不如说是电池的酸液。考虑到火星表面有大量玄武岩熔岩,这些水的酸性如此之强令人惊讶。水和玄武岩在地球上的反应倾向于产生中性碱性溶液。 \ endgroup美元
    - - - - - -弗雷德
    2020年3月7日2:42
  • 1
    \ begingroup美元 另一个有趣的章节生物黄钾铁矾.**来自Río Tinto酸性环境的一种真菌紫丁香紫癜。对其生物矿化能力的深入研究表明,该真菌能够产生生物源性黄钾铁矾。生物矿化过程在两种情况下都是从细胞壁开始的,在真菌细胞的外层。然而,活真菌生物量和死真菌生物量在生物矿化效率方面表现不同。** \ endgroup美元
    - - - - - -弗雷德
    2020年3月7日3点
  • 1
    \ begingroup美元 ...作者通过存在与活真菌生物量相关的EPS来解释这种差异。他们得出结论,黄钾铁矾的形成是一个独立于主动代谢的过程,需要真菌生物量和EPS作为成核位点。.我假设每股收益为细胞外蛋白分泌。 \ endgroup美元
    - - - - - -弗雷德
    2020年3月7日3:01

2答案2

3.
\ begingroup美元

从我目前读到的资料来看,黄钾铁矾可能不是某些生命形式形成的先决条件,相反,它是由某些生物产生

Río Tinto(西班牙西南部的Huelva)是一个极端的环境,具有非常恒定的酸性pH值和高浓度的重金属,这些条件是由伊比利亚黄铁矿带(IPB)丰富的复杂硫化物中蓬勃生长的化石微生物的代谢活动所产生的。从Tinto盆地分离出的真菌菌株进行了形态和系统发育特征分析。该菌株被确定为紫色紫癜(Purpureocillium lilacinum),特异性地诱导了黄褐色沉淀物的形成,该沉淀物被确定为黄钾铁矾,这是一种硫酸铁矿物,在Río Tinto的河岸上大量出现。采用x射线衍射(XRD)对其进行了表征,并通过高分辨率透射电镜(TEM)和扫描电镜(SEM)结合能量色散x射线能谱(EDX)微量分析对其形成进行了观察。黄钾铁矾开始在真菌细胞壁上成核,与EPS有关,这是由于Fe(3+) /Fe(2+)的比例局部增加,从而产生过饱和。在非活细胞中也观察到它的形成,尽管效率低得多。在像Río Tinto这样含高浓度铁和硫酸盐的生态系统中,P. lilacinum的出现表明它可能参与黄钾铁矾沉淀的过程,有助于塑造和控制该环境的地球化学性质。

另一个参考,指出

但黄钾铁矾还有其他有趣的地方。其形成的一个步骤是将黄铁矿(硫化亚铁)与氧气结合。这种氧化反应可以由某些“食岩”微生物来完成。

...然而,仍然有一种诱人的可能性,即火星黄钾铁矾的存在归功于火星版的岩石食微生物。如果是这样,这些生物的残留物可能被锁在矿物中。

...这是因为地球上的黄钾铁矾可以让各种外来元素融入到它的晶体结构中。

包括,

氨基酸,蛋白质的基本成分

类似火星硫流中脂质生物特征的命运

亚铁室温微生物氧化过程中黄钾酸铷的形成

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  • 1
    \ begingroup美元 哦,原来是非常有趣的! \ endgroup美元
    - - - - - -uhoh
    2020年3月7日4:22
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\ begingroup美元

黄钾铁矾是由铁矿沉积物中硫化铁氧化形成的。它与生命的存在无关,但它形成了一种只有极端微生物才能忍受的极端环境。这是黄钾铁矾与生物活性的唯一联系。在火星上发现黄钾铁矾并不意味着可能有任何种类的微生物与之相关。

极端微生物是喜欢极端环境的微生物:极冷、极热、极酸、极咸、极放射性等等。他们中的大多数不需要氧气,许多人通过代谢硫来谋生。有些人喜欢黑色的海洋深处和黑烟(深海喷气孔)附近的压力。

一些极端微生物是产甲烷生物,也就是说,它们的新陈代谢会产生甲烷,这就是为什么探测到火星上短暂的甲烷排放吸引了很多人的兴趣。地球上常见的甲烷菌生活在缺氧的沼泽中,通常在林地中,在那里它会产生沼气(甲烷)。微生物在地球上无处不在,你无法摆脱它们。它们甚至在地表下数百米的岩石中被发现。

今天,你在地球上找不到类似火星的条件。这两种大气的成分非常不同,压力也非常不同,火星上的平均温度要低得多,但40亿年前地球和火星非常相似。两者都有海洋,主要由二氧化碳组成的稠密大气,火星要温暖得多,但我们不确定火星上是否像地球上一样自发地产生了生命。可能不是。

火星上这些类似地球的条件在大约10亿年内消失了,从惰性物质中自发产生生命的任何可能性也随之消失了。与此同时,地球的大气已经被生物活动极大地改变了,而火星的大气基本保持不变,除了大气流失到太空和一些二氧化碳在两极(主要是南极)冻结造成的压力下降之外。

\ endgroup美元
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  • \ begingroup美元 我认为比较的是地下环境,特别是地球上氧气很少或没有氧气的地方。在对河流底土进行钻探后,科学家们发现了种类繁多的细菌和微生物。它们可以在极端条件下茁壮成长,而且不需要氧气。” \ endgroup美元
    - - - - - -uhoh
    2020年3月6日0:11
  • \ begingroup美元 也许我应该更清楚地说明,我所指的微生物主要存在于底土中,因为它们不喜欢氧气。这在我看来是显而易见的,我以为每个人都知道。我所描述的环境通常在地表上找不到。当我说热的时候,我指的是非常热,80摄氏度或更高。其中一些微生物会产生甲烷。在地球上,底土充满了细菌,它们可以在地壳深处找到。 \ endgroup美元
    - - - - - -迈克尔Walsby
    2020年3月6日8:16
  • 2
    \ begingroup美元 迈克尔集中精力回答问题。你再看一遍投掷你所知道的关于所提到的话题,不回答一遍。关于资源,这是一场失败的战斗。看起来你不想知道来源。我们要办这个活动,需要线人 \ endgroup美元
    - - - - - -user18590
    2020年3月6日14:47
  • \ begingroup美元 我的第一句话回答了这个问题。但这个问题的重点是,它是否会让火星上的生命更有可能存在。我也回答这个问题。 \ endgroup美元
    - - - - - -迈克尔Walsby
    2020年3月6日14:59
  • 1
    \ begingroup美元 嗨,迈克尔·沃尔斯比,你能对你的答案进行编辑,并根据评论进行一些调整吗?我看到你在评论中回应了,但投票适用于帖子本身。一旦你编辑,堆栈交换允许人们改江南电子竞技平台变他们的投票! \ endgroup美元
    - - - - - -uhoh
    2020年3月7日3:24

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