Расшифровка

Это, возможно, Святой Граль планетарной науки. Одинокий ли мы в Вселенной? Вот одна из величайших загадок на свете. У нас на самом деле нет определения жизни, но я думаю, что могу узнать ее, когда найду. Жизнь может получать много изгибов и поворотов, и я думаю, это действительно восхитительная вещь и замечательное то разнообразие, которое можно найти в других мирах. Одинокий ли мы, или существует жизнь не за пределами Земли? Представители передовой научной дисциплины космобиологии объединили свои усилия для разгадки этой извечной тайны. Трагичные тайны. Вселенная. Космическая биология. Жизнь. Так ли уникальное это явление во Вселенной или космос, вселенский зоопарк, ешащий самыми разными существами? У каждого из нас свои представления Например, маленькие серые человечки с большими глазами и маленькими носами. Может быть, но я так не думаю. На одних далеких планетах жизнь может быть в виде кучи глазах микробов или фантастическими морскими чудищами вроде гигантских скатов. А на других могут обитать кибернетические организмы, гибриды биологии и механики. Чтобы лучше представить себе, как могут выглядеть инопланетяне, попробуем предположить, какими мы будем в далеком будущем. Может, мы станем гибридами машины и человека? Я сам уже чувствую, что превратился в такой гибрид. Я думаю, что этот ноутбук, который я везде ношу с собой, стал чем-то вроде третьего полушаря моего мозга. Даже мое тело трансформируется и принимает форму человека, работающего с ноутбуком. И, значит, я превращаюсь в Гомон-Аутбукус. Вероятно, вселенная полна жизни, но у нас все еще нет доказательств, что мы не одиноки и мы ищем. Когда к задаче поиска чужой жизни подходят планетолог и музыкант Дэвид Гринспун, он мыслит совсем в ином ключе. ключе. Меня интересует, есть ли в рамках внеземной жизни музыка или что-то похожее на нее. Музыка состоит из волн и ритмов. Точно также устроен и наш мир. Музыкальность уже состоит в том, что мир состоит из с вибрацией, волн, ритмов и тональностей. Вот я и вижу в своем разыгравшемся воображении некую аналогию мира музыки далекого будущего, где мы бы смешали нашу музыку с чужим музыкальным искусством. Космобиология имеет много нюансов, выявляющихся при общении с разными учеными, но главная задача у всех одни и те же. Мы хотим найти жизнь в другом месте, но пока изучаем историю жизни на Земле. В космобиологии одна из важнейших задач в поиске жизни на других планетах — понять, как развивалась жизнь здесь, на планете Земля. Одна из неразгаданных тайн космической биологии — как возникла жизнь на Земле. Ведь если мы сможем понять это, мы получим представление развития жизни где-то еще. Орбиты Земли находятся в выбитаемой зоне. Это такой район космоса, где есть подходящие для жизни условия, которые, как мы знаем, можно наблюдать на нашей планете. Мы на таком расстоянии от Солнца, что океаны не испаряются. Температуры воздуха у нас не слишком высокие или низкие. У нас в атмосфере есть кислород, позволяющий нам дышать. Земля – это космический рай для любых форм жизни. От одноклеточных существ, вроде микробов, до больших многоклеточных млекопитающих, в том числе человека. Считается, что источник всей жизни на нашей планете – общий древний порядок – бактерия, существовавшая почти 4 миллиарда лет назад. Но до сих пор не известно, как появилась на свет эта самая бактерия. Один способ поиска ответов – исследовать древние породы, где бактерии оставили след своего существования. Геология – ключевое средство для понимания истоков развития жизни на Земле, поскольку исторический след жизни на Земле запечатлён в породах, по которым мы входим. Путешествие геолога Абигейл Оуфут в поисках происхождения жизни не привело её дальше собственного заднего двора. В районе Пилбара Западная Австралия можно найти один из самых древних скал на нашей планете. Им почти три с половиной миллиарда лет. В районе Пилбара есть скалы, датируемые ранней архийской эрой, которые сохранились на Земле до наших дней. Эти скалы хранят возможное свидетельство существования жизни. Планета Земля существует более 4,5 млрд лет, но большая часть ее исходной поверхности была уничтожена вследствие тектоники плит и эрозии. Особая толстая земная кора в Пилбаре помогла району противостоять разрушительным геологическим процессам. Тектоника плит не особо повлияла на регион пилбара и исходные свойства осадочных горных пород более или менее доступны для изучения. Есть еще осадочные породы, близкие по возрасту, почти 3,5 млрд лет в Южной Африке. Поэтому удаленная пилбара может оказаться богатой на окаменелые следы. следы. Оллвуд посвятила более трех лет изучению формаций в регионе Пилбара. Она обследовала необычные структуры – страматолиты. Это окаменелости живых существ, образовавшихся три с половиной миллиарда лет назад. Я поняла, что мы наблюдаем остатки древнего микробного рифа. Это не коралловый риф, таких много в наши дни, а страматолитовый риф – структура, сформированная микроорганизмами. Страматолиты – цельная структура, которая образуется на морском вне, где тонкие слои отложений слагают конусы, купола и другие формы в течение длительного периода с помощью мелких организмов. Страматолит не живой, но это структура, созданная живыми организмами. Когда мы обнаружим один из закаменелых следов, он будет похож на отпечаток давно погибших микроорганизмов. Но бактерии себя почти никогда не проявляли в виде окаменелости внутри страматолитов. А без этого очень тяжело быть уверенным, что древний страматолит – это подтверждение жизни. Но в данном случае Олвуд обнаружила, что пилбарские истраматолиты действительно биологические. Похоже, она нашла древнейшее свидетельство жизни на нашей планете. Эти истраматолиты – самое древнее убедительное доказательство жизни. В этих удивительных конических структурах, не похожих ни на одну из тех волнистых форм, которую вы могли на морском зме, нет жизни. Это и есть страматолиты, осадочные структуры, сформированные микроорганизмами, обитавшими в слое между океаном и осадочной породой. Олвуд применила геологические методы, чтобы представить среду, в которой те окаменелые микроорганизмы могли обитать почти 3,5 миллиарда лет назад. Мы увидели, что непосредственно перед образованием страматолитов, окружающая среда была достаточно похожа на эту скалистую береговую линию. Мы увидели, что страматолиты существовали только на мелководье, а не на глубоководных участках, которые были в то время. Эта окаменелая экосистема позволяет заглянуть в прошлое и увидеть останки возможных древних предков человека. Развитие космобиологии, а с ней новых методов и подходов к изучению свидетельств в жизни, безусловно доказало, что жизнь на земном шаре существовала по крайней мере 3,43 миллиарда лет назад. Но возможно ли, что она существовала еще раньше? Самое раннее свидетельство еще не свидетельство самой ранней жизни. Мы утратили данные по первым 500 миллионам лет истории Земли, поэтому целая группа веществ утрачена. В окаменелостях не представлены информация о том, как возникла жизнь. Мы, человечество, потомки звездной пыли. 4 миллиарда 600 миллионов лет назад звездный мусор образовал обширные газовые облака в пределах нашей солнечной системы. Эти газовые облака породили частицы пыли, которые сцеплялись друг с другом. Со временем они сформировали большие глыбы из камней льда, именуемые астероидами и кометами. На протяжении миллионов лет они сталкивались и объединялись, образовывая планеты, включая Землю. Во время этого обильного обстрела Земля была жарким ядовитым водным миром. Но в разгар этой изменчивой эпохи жизнь могла закрепиться в морских глубинах, в гидро-термальных жерлах, появляющихся рядом с вулканами. Там атмосферные реагенты и энергия могли создать коктейль из аминокислот, которые составляют элементы жизни. Одна из популярных гипотез гласит, что жизнь появилась рядом с гидрокермальными клапанами, поскольку там были благоприятные условия. Это могла быть глубоководная среда, которая защитила от ударов. Мелководие могло быть очень враждебным на протяжении периода бомбардировок. Но ключевой вопрос космобиологии в другом. Где именно зажглась та искра, которая взяла неживую материю и превратила ее в живую? Крис МакКей – гигант в области космической биологии. Этот ученый из НАСА более 25 лет пытался раскрыть тайну источника жизни на Земле и найти его в любом другом месте. Есть целый ряд теорий, согласно которым все, что необходимо для жизни, началось и возникло здесь, на Земле. Возможно, органическое вещество, Органическое вещество, приведшее к появлению жизни, возникло во время грозовых разрядов на Земле. По альтернативной теории, органическое вещество, сотворившее в жизни, не зародилось на Земле, а было принесено извне. Кометы, например, могли быть источником органики, а также метеориты из Марса или упавшие астероиды могли быть источником органических веществ. То есть, сырье, привезенное на саму жизнь местного производства. Еще одна теория гласит, что не только органические вещества прибыли из космоса, но и жизнь могла прибыть из другого места. Мы не знаем, как выбирать между этими тремя вариантами. с этими тремя вариантами. Вся жизнь на земном шаре состоит из важных строительных блоков, включая углерод, водород, кислород и азот, а также еще пару десятков других элементов. Но главными качествами обладали вода и углерод. Водноуглеродная модель единственная, с чем мы хорошо знакомы, позволяет лучшим образом применять себя в биологии. Ученые считают, что лучший шанс найти внеземную жизнь строится в поисках следов у природы и воды на планетах нашей Солнечной системы. Меркурий и Венера слишком близки к Солнцу, чтобы иметь воду или атмосферу схожую с Земной. Но как насчет Марса, четвертой планеты от Солнца? Изучение самых ранних следов жизни на Земле имеет отношение и к поиску жизни на Марсе. У нас есть веское доказательство, что когда-то в прошлом Марс был гостеприимнее, более влажным и теплым и имел атмосферу. Сегодня Марс – красная и пыльная пустыня. Его атмосфера настолько разряжена, что вода на его поверхности замерзла и испарилась бы одновременно. Но топография Марса показывает ледовые шапки, каналы и вулканы, такие как Гара Олимп, крупнейшая в Солнечной системе. Возможно ли, что вода все еще существует под поверхностью, где температура выше? Ученые считают, что если где-то вне Земли и можно отыскать жизнь, то это на нашей соседке по Солнечной системе. Марс, четвертая планета от Солнца, может иметь в недрах воду в жидком состоянии. хороший знак для жизни. Очень возможно, что на Марсе есть гидротермальные системы, потому что мы видим огромные вулканы, и известно, что воды достаточно и на поверхности Марса. Эти источники тепла и воды предоставляют все элементы, необходимые для очень удачного зарождения бактериальной жизни. Для того, чтобы лучше понять геологию Марса, космовиолог Эдриан Браун исследуют самые горячие точки Земли, особенно Лассен Волканик Национальный парк в Северной Калифорнии. Причина, по которой я интересуюсь парком Лассен Волканик, в его гидро-термических источниках, где можно найти минералы, которые не образуются нигде более на Земле, кроме как здесь. Эти богатые на сульфаты минералы, которые вы видите на холмах здесь, аналогичны, на наш взгляд, участкам Марса, А то, что источники до сих пор активны, помогает нам получить представление об их благоприятном влиянии на жизнь. Гидротермические горячие источники формируются рядом с вулканами. Глубоко под землей жгучий жар вулканических магматических очагов толкает горячую воду и растворенные минералы в трещины и щели в нижнем горизонте почвы. А оттуда они прорываются на поверхность Земли. Источник окружает себя кладкой из заряженной энергии минералов, где могут пировать бактерии. Гидрокермический источник, такой, как вы видите позади меня, как раз такое место, где мы хотели бы высадиться на массу. Это идеальное место для существования жизни, или даже для ее возникновения, или формирования и стопы в жизни. В таком месте вода текла вверх по каналам и вынесла на поверхность среженные энергии минералы. Потом разлила их по поверхности, где они ставят пищи для бактерий и источником энергии. Раунд считает, что раз Марс до сих пор вулканически активен, там должны быть подложие гидро-термальные местности. Они могут быть местами, где могла возникнуть жизнь, или где она может существовать до сих пор под поверхностью. С орбиты мы видим Марс красной планетой. Но под тонким слоем пыли мы видим довольно много богатых субхатых минералов, которые, по мнению ученых, могли возникнуть гидротермическим образом. Минералы, схожие с этими, можно найти в скалах и холмах вокруг нас здесь, в парке Лассен. В 2006 году межпланетная станция NASA высадилась на Красной планете. Она оснащена компактным разведывательным видовым спектрометром для Марса, который должен был полностью изменить наши взгляды на планету. С помощью видимого и инфракрасного излучения прибор ищет древние следы воды в долине Маринера, гигантской системе каньонов, сформированной на поверхности вулкана горы Алин. На этом участке могут быть гидротормические залежи. Не похоже, чтобы сейчас на Марсе была активность, Но раньше в своей активной фазе он мог иметь гидротормальные источники, управляемые гигантскими вулканами, которые мы сегодня видим на Марсе. И возможно, Марс был способен создать действующие гидротормальные системы, похожие на эту, и сформировать богатый сульфатными минералами слой на поверхности. Древний Марс был намного более пригоден для жизни, чем сейчас. Планета остыла, она стала слишком холодной и сухой, чтобы поддерживать жизнь. Значит, даже если раньше на Марсе была жизнь, теперь она, вероятно, не на поверхности, а могла мигрировать в глубь грунта, где условия являются более благоприятными. Ученый-исследователь Дженнифер Хельдман тоже ищет жизнь на Марсе. Она старается понять, как микроскопические организмы выживают в экстремальных условиях на Земле. Но вместо того, чтобы изучать горячие точки нашей планеты, она ищет жизнь в холодных местах. Сейчас мы конкретно в парке Лассен-Балканик изучаем снежные покровы, и мы интересуемся ими потому, что там живут снежные водоросли. На исходе весны и летние месяцы вы можете увидеть, как снега крашиваются ярко-красным цветом, красные полосы и ленты пересекают снег. Это и есть водоросли. Этот снежный покров полон жизни, и мы изучаем физические условия, в которых любят обитать снежные водоросли, и применяем данные к снежным покровам Марса, чтобы проверить, существуют ли там те же условия. Корабль NASA Mars Global Surveyor недавно обнаружил на Марсе каналы, и они могут оказаться остатками древних снежных покровов. Мы изучаем этот феномен. Может ли снежный покров растаять, превратиться в воду и создать подходящие условия для жизни? Чтобы лучше понять снежные покровы Марса, Хельдман проводит опыты в Национальном парке Лассен. Это наша система измерения температурного и светового профилей сквозь снежный покров. Мы пользуемся этой аппаратурой, этими приборами, чтобы понять физические условия в снегах, в которых возможен рост снежных водорослей. Этой зимой аппарат полностью покроется снегом. Здесь на столбе мы установили датчики. Также у нас есть датчики влаги тут и тут. А эти маленькие – точные датчики температуры. И очень высоко на вершине мы поставили датчик света, который будет измерять солнечное излучение. И в это время внизу, здесь, скрытый в емкости, расположен дождемер, и он будет измерять количество воды, стекающей вниз в эту емкость. Снежные водоросли, которые мы видим здесь, процветают в холодной среде. Им нравится жить при нулевой температуре. Им нравится жить при слабом свете. Им нравится жить в бедных на пище условиях в снежном покрове. Однажды мы поймем условия, которые поддерживают жизнь в снегах Лавсона. Тогда мы также изучим снежные покровы Марса. И если мы обнаружим сходные условия на Марсе, вы сможете задать себе вопрос. Если существует жизнь в снегов земле, то могут ли быть обитаемы снежные покровы на Марсе? Кроме марсианских каналов, две огромные полярные области также могут оказаться местом, где на Марсе и сегодня есть жизнь. 4 августа 2007 года НАСА отправила на Марс космический аппарат «Феникс». Когда он достигнет красной планеты в начале июня, он начнет исследовать ледовые шапки Марса. На борту корабля механические манипуляторы для реки арбов будут прокладывать путь сквозь свои льда, чтобы проверить, есть ли там органические соединения, строительные блоки жизни. Может, достигнув полюсов Марса и просверлив древний лед, мы обнаружим мертвые организмы. О них останутся только скелеты из-за облучения. Но, может быть, мы сможем изучить их биохимию, восстановить их и вернуть к жизни. Но даже если на Марсе есть вода в жидком состоянии, возможно ли, что там когда-то были более крупные животные? В поисках жизни с божьей земной в нашей солнечной системе ученые проверяют наличие жидкой воды и углерода ключевых элементов для жизни на Земле. А есть ли другие указатели? Ученые считают, что тектоника плит необходима для разнообразия видов и защиты от массовых истреблений. На Земле смещение плит создало континенты. Без материковых масс Земля осталась бы водным миром, и тогда многие виды, включая человека, не смогли бы развиваться. Тогда почему же тектоника плит существует на Земле, а на других планетах земной группы, таких как Марс, ее нет? Поскольку Марс меньше Земли, похоже, его недра остыли быстрее. И остыли прежде, чем тектоническая активность на Марсе могла начаться. К счастью, на Земле тектоника плит все еще действует. И это великая система оборотов веществ для нашей планеты. Оборот веществ, атмосферы, поверхности и недр у Марса этого никогда не было. Тектоника также сохраняет умеренные температуры на Земле. с оборота веществ, чтобы сохранить уровень углекислого газа в нашей атмосфере постоянном. Без тектоники плит у массы нет такого постоянства, как у Земли. На нем могли развиваться подходящие условия и, возможно, сложная многоплеточная жизнь очень быстро, но она сразу умерла бы, потому что у нее не было того долгосрочного потенциала, который тектоника плит обеспечивает на Земле. Тектоника плит может указывать на наличие жизни земного типа. Но есть свидетельство возможного существования другого типа жизни. На одном из спутников властелина колец – Сатурна. В 2004 году корабль НАСА «Кассини» совершил облюд вокруг газового гиганта планеты Сатурн. Годом позже он выпустил исследовательскую станцию «Гюкинс» в атмосферу самого большого спутника Сатурна – Титана. Снимки показали, что у Титана те же характерные черты, что и у Земли, например, погодные циклы и вулканические процессы. Спутник Сатурна – Титан – очень сложное место. Там есть дожди, реки, времена года, Метеорология в сложной атмосфере и интересный химический состав. Здесь тоже не будет жизни, похожей на нашу, но здесь есть потоки энергии и органические соединения и может процветать другая форма жизни. Радиолокационные снимки показали, что на Китане есть жидкие озера. Хотя они состоят из этана и метана, они могут походить на гидросферу Земли 4 миллиарда лет назад. Титан, Луна Сатурна, место холодное, в прямом и переносном смысле. Там настолько холодно, что нет жидкой воды, а лед тверд, как камень. Но жидкости существуют. Жидкий метан и жидкий этан. Таким образом может быть и жизнь. Может жизнь не нуждается в жидкой воде и может существовать в другой жидкости, в жидком метане. Температура на Титане минус 178 градусов по Цельсию, но его атмосфера, богатая на азот, вырабатывает углеводороды, которые могут оставаться в жидком виде при более низких температурах. Поэтому Титан может быть обитаем для новой формы жизни так называемого экстремофила, Организма, процветающего в экстремальных условиях. На титане это могут быть психрофилы. Бактерии, которые процветают при низких температурах и используют метан для выработки энергии. Крис Маккей изучает психрофилы скобанных льдами озера Контарктиды. Часть этих организмов обитает на дне озер, где их биологическая деятельность сформировала зону, лишенную кислорода и богатую органическими молекулами, например, метаном. Одна из интереснейших экосистем в Антарктиде – вскованные льдом озера с постоянным ледовым покровом толщиной более 5 метров. Подо льдом находится жидкая вода, А раз есть вода, то неудивительно, что там обитают водоросли и бактерии. В озерах Титана, как и в озерах Антарктиды, могут обитать экстремальные организмы, питающиеся метаном. Возможно, жизнь обнаружится не только на Титане. В 2003 году космический аппарат НАСА «Галилео» получил снимки Европы с плутника Юпитера. Есть основания полагать, что под мёрзлой коркой может существовать жидкая вода. Учёные считают, что на Европе есть океан глубиной 80 километров. Есть также признаки вулканической активности. То есть на Европе лед может нагреваться и таять под воздействием вулканических праторов на дне океана. И эта вулканическая активность может помочь в приготовлении необходимых для жизни соединений. У нас есть веские подтверждения, что под замерзшей поверхностью есть океан. с поверхностью есть океан, а значит и вода, и возможна жизнь. Существуют подтверждения наличия на Европе источников энергии. Похоже, там есть все необходимое для жизни. Слой льда на поверхности Европы необычайно толстый, возможно порядка 10 километров. Маловероятно, что космический корабль людей сможет просверлить лед до этого океана в обозримом будущем. Реальной миссией на Европе может быть исследование поверхности в поисках следов организмов, которые могли быть вынесены вверх через трещины во льду и лежат на поверхности. Они будут мертвы, но биологически мы сможем их изучать. Наша Солнечная система полна разнообразных и интересных мест, и нельзя отвергать возможность наличия жизни ни в одном из них, пока они не исследованы досконально, ведь в действительности мы не знаем, что ищем. Вооруженные новыми технологиями космобиологи расширяют область своих поисков в неземной жизни. Следующий рубеж — наша галактика, млечный путь и космос за ее пределами. Космическая биология расширяет границы современной науки. У исследователей сегодня есть технологические возможности поиска экзопланет. Экзопланеты должны пройти ряд тестов, чтобы считаться подходящими для жизни земного типа. Самое главное, они должны находиться в пределах обитаемой зоны центральной звезды, как наше Солнце, чтобы там была жидкая вода. Наша звезда подходит идеально. Она не слишком горячая, а также не слишком холодная. То есть мы как раз находимся в идеальном месте для развития жизни. В 2008 году NASA планирует запустить космический телескоп Kepler для поиска планет земной группы размером с Землю. Приборы этого аппарата могут находить экзопланеты путем измерения изменений кривой блеск звезды, когда между звездой и кораблем проходит планета. «Жеф Марси» — один из ведущих в мире оптников за планетами. Мы полагаем, что есть около 50 миллиардов, возможно, 60 миллиардов планет Земной группы в одной только нашей галактике. Напомню, что наша галактика Млечный Путь — только одна из сотен миллиардов галактик, более или менее похожих на нашу. Значит, количество планет Земной группы в нашей Вселенной просто неисчислимо. Но поиск экзопланет — лишь половина работы космодиолога. Последующие 20 лет NASA запустит детектор планет Земной группы. Эта группа высокочувствительных космических телескопов будет определять, обладает ли планета необходимыми атмосферными газами, такими как водяные пары, кублекислый газ, метан и озон, без которых невозможна жизнь земного типа. Мы сможем получить излучение такой планеты, разложить его на все составляющие, цвета или длинный фон, синий, зелёный, жёлтый, красный, инфра-красное излучение, и анализировать излучение, чтобы узнать химический и, возможно, биологический состав планеты. Как мы сможем найти признаки жизни во всём разнообразии её форм? Например, кислород. Чтобы могли существовать большие животные земного типа, на планете или спутнике должен быть кислород. Три миллиарда четыреста миллионов лет назад единственной формы жизни на нашей планете были одноклеточные микроорганизмы. Но когда эта примитивная форма жизни впитывала энергию Солнца, она создала зеленый пигмент, называемый хлорофилом. Это вызвало фотосинтез. Химический процесс, превращающий углекислый газ в воду, в энергию с кислородом в качестве отходов. Одноклеточные организмы превратились в цианобактерии, одни из первых земных форм жизни. Цианобактерии выделили в океаны и воздух огромное количество кислорода. Появившаяся новая жизнь породила многообразие и развилась в крупных, многоклеточных и в конечном счёте человека. У Земли не было бы кислорода в атмосфере, без растительности, которая путём фотосинтеза пополняла запасы кислорода, который иначе окислил бы породы и исчез. Таким образом, кислород – индикатор жизни для Земли. Если мы осмотрим планету Земной группы и обнаружим кислород в ее атмосфере, это будет знаком не решающим, но делающим вероятным существованием фотосинтезной жизни. В исследовательском центре Эймса в НАСА астрохимик Ли Бибаут и ее коллеги культивируют в теплице экосистемы, содержащие кислород. Эти ковры из бактерий — сложные микробные сообщества, часто наблюдаемые в вылестых и песчаных отложениях, в очень соленой воде и пляжах из карбонатов. Эти микробные покровы – древнейшие известные нам экосистемы на Земле. Бибаут хочет узнать, могут ли эти микробы существовать на других планетах, вырабатывать кислород, таким образом позволяя развиваться жизни. Известно, что с началом выработки кислорода путем фотосинтеза эти микробные экосистемы, в особенности цианобактерии, начали изменять нашу атмосферу. Нам интересно, как это происходило, как превращалось, как эти бактерии адаптировались и распространялись, стали разнообразными и заполнили столько много вещ на нашей планете. Это важно, чтобы помочь нам решить, что искать в других мирах, скажем, на Марс или в других местах за пределами Земли. Если в нашей или другой галактике все-таки существует жизнь, похоже ли она на земную? На нашей планете любая жизнь содержит ДНК, длинную цепь молекул, в которой записан план жизни для любого живого существа. Она позволяет жизни размножаться и разветвляться, В сущности, строит древо жизни. Существуют ли другие альтернативы? Быть может, в другом мире жизнь все еще построена на углевроде и в воде, но ДНК в ней нет вообще. Возможно, она использует совсем иной тип молекулы для хранения информации. Это было бы здорово. Возможно ли жизнь, не нуждающаяся в ДНК, в углероде или в воде? Может быть, что наша планета паршивая по сравнению с другими, что могут быть другие планеты, более подходящие для развития форм жизни. Многие мои коллеги, занимающиеся астробиологическими исследованиями, ищут, извините за выражение, тупые формы жизни. Они ищут главным образом бактерий, может быть, что-то чуть побольше. А если такие, то мечтают найти нечто большее, чем какой-то микроп. Они ищут разумную жизнь, может быть даже существо умнее нас. Поиск жизни выходит за пределы выискивания слизких бактерий. Передовая команда космобиологов хочет наладить контакт с чем-то более грандиозным. Проект CETI, конечно, ищет в космосе разумную жизнь, но на этом не останавливается. Она должна быть не только разумной, но и обладать технологическим знанием. Институт поисков неземного разума, более известный как CETI, использует радиотехнику, чтобы услышать сигналы инопланетных цивилизаций. Поиски исходят из предположения, что людям необходимо общаться. Может быть, и чужие цивилизации захотят передать сообщение. Мы просто стараемся подслушивать сигналы. Радиоволны, которые мы можем уловить своими антеннами. Или вспышки и световых лазеров. Они, может быть, используют большие лазеры для передачи импульсов в направлении к нам. Я не человек. Я бактерия. А еще Эсет Шостак из Института Сети, который пытается понять природу и источник жизни во Вселенной. А я Молли Бентли. Добро пожаловать на «Одинокий ремы». Напоминаем вам, что жизнь – это не только то, что вы видите в зоопарке. Старший астроном сети Эсет Шостак ведет регулярную радио-шоу, которая транслирует подкастом. Вокруг нас полно бактерий. Они во многом делят с нами жилье. Вы слушайте, коснись меня микрофон. Шостак передает веселые, но содержательные новости науки землянам, а также детям других культур, имеющим возможность слышать. Синтия Филлипс, спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. Мы так любим слушать радио, что запустили еженедельную радиопередачу, которую собственно и транслируем. Многие люди интересуются сети, потому что все увлечены чужими в известном смысле. Это как интерес к динозаврам. Людям просто это интересно. Таким образом, мы пытаемся извлечь пользу из обстоятельства, что они заинтересованы в том, что мы помогаем им постигнуть несколько шире интересующие предметы в науке и технике. Сети прислушиваются к сигналам с 1960-х годов, но внеземной разум еще не найден. Это молчание вызывает скептицизм. Мы откроем много планет, на которых есть жизнь. Я полагаю, разумная жизнь – редкое явление. Но они не могут быть разумны именно так, как разумные люди. Это будет очень редко. Но это только моя интуиция. Инопланетяне не способны достичь чем-ли быстрее скорости света. Это не позволяет физика. Получается, что поскольку мы транслируем, скажем, только 60 лет, Они могут прибыть с планеты удавённые более чем на 30 световых лет. Что ж, количество звёзд в радиусе 30 световых лет небольшое. Нашей галактике более 12 миллиардов лет. Планете Земля только 4 миллиарда 600 миллионов лет. Поэтому есть планеты старше нас на миллионы и миллиарды лет. Значит, если есть жизнь за пределами Млечного Пути, она может быть на миллионы и миллиарды лет более развита, чем мы. Я думаю, когда воистину разумные существа прибудут к нам, если когда-нибудь наткнутся на нас, Возможно, они будут относиться к нам, как и мы относимся к муравьям или бактериям, то есть как в примитивной форме жизни. Все, кого мы встретим, могут быть гораздо более развитыми. По крайней мере, непременно гораздо старше нас в плане длительности существования их цивилизации. Если разумные цивилизации существуют за пределами Земли, как они могут выглядеть? Если мы обнаружим разум в Вселенной, это может быть переместившийся за пределы биологического интеллекта и переместившийся в интеллект механический. Разумная машина, олицетрирующая миллион лет развития за нашими пределами. Кто знает, как она устроена? Все, что нам известно, что она может быть очень и очень умна. Нет никакой причины, почему машины не могут прибыть из других миров, чтобы исследовать нашу планету, Войти в наше воздушное пространство может даже попытаться как-то вступить с нами в контакт. Найдем ли мы след бактерии или высокоразвитые цивилизации, любое открытие жизни перевернет наше представление о космосе и о нас самих. самих. А до тех пор это останется одной из величайших неразгаданных тайн всех времен. И мы увидим настоящий зоопарк, когда наконец обнаружим инопланетную жизнь. Разнообразные способы кодирования информации и создания молекул являются основанием для феномена жизни. Люди, работающие в этой сфере, фанаты, поэтому мы мы представляем что встретим таких же фанатов чужих и заведем увлекательную беседу об уравнениях друг с другом, но возможно мы установим контакт с инопланетными хиппи или представителями богемы и нам придется вести себя иначе. Вот так, жизнь которую мы не знаем, спасибо огромное что общались со мной, я Сэд Шосток из Сети, где мы всегда слушаем, но изредка мы вещаем. Озвучено по заказу hdclub.org