Connect with us

Технологии

Подземный мир Земли кишит жизнью: он намного глубже, чем считали ученые

Published

on

Исследователи обнаружили, что жизнь в недрах планеты на самом деле скрывается значительно глубже, чем считалось ранее.

Поверхность Земли полна жизни: это определяющая черта нашей планеты, которая, как считают ученые, делает ее уникальной. Однако теперь ученые полагают, что мы, вероятно, недооценивали, насколько глубоко под нашими ногами может процветать жизнь, пишет Science Alert.

В ходе нового исследования, продолжавшегося восемь лет, международная группа ученых обнаружила поразительное разнообразие микробов, живущих под поверхностью нашей планеты — значительно глубже, чем все, что ранее удавалось обнаружить.

Глубинная биосфера: что нашли ученые

Микробиологический эколог Эмиль Рафф из Океанического института Вудс-Хоул в США и биоинформатик Изабелла Храбе де Анджелис из Института химии Макса Планка в Германии сообщили, что они с командой проанализировали образцы, собранные в более чем полусотне различных точек по всему миру. Образцы были получены как с поверхности Земли, так и из подземных источников, включая пещеры и глубоководные гидротермальные источники.

Поверхностные образцы собирались из почв, отложений и водных столбов, а подземные — из скважин, шахт, водоносных горизонтов и даже из жидкости, добываемой методом фрекинга. Исследование выявило формы жизни на глубине до 491 метра под дном океана и еще глубже — до 4375 метров под поверхностью суши. Эти данные указывают на то, что обнаруженное микробное разнообразие следует неожиданной закономерности.

Гидротермальный фланец разгрузки
Фото: Schmidt Ocean Sciences

Глубина не означает отсутствие жизни

Ранее ученые предполагали, что с увеличением глубины под поверхностью Земли доступность энергии снижается, а следовательно, уменьшается и количество клеток, способных выжить. Однако новое исследование показало, что в некоторых подземных средах разнообразие микроорганизмов может не только соперничать с поверхностными экосистемами, но даже превосходить их.

Особенно это справедливо для микробов, живущих в морских глубинах, а также для архей. Чем глубже опускались ученые, тем более генетически богатой оказывалась среда. Исследование показало, что бактериальное разнообразие в морских недрах неожиданно велико по сравнению с поверхностными экосистемами.

Жизнь в замедленном режиме

Ученые также выяснили, что подземные экосистемы развиваются в совершенно ином темпе, чем наземные. Без солнечного света энергетические ресурсы крайне ограничены, и микроорганизмы должны добывать энергию из окружающих материалов и химических реакций. Их источниками могут служить:

  • водород,
  • метан,
  • сера,
  • процесс серпентинизации (реакция минералов с водой),
  • мертвые (или даже живые) тела соседних микробов,
  • радиоактивные элементы.

По словам Эмиля Раффа, удивительно, насколько медленно могут функционировать глубинные экосистемы. Например, некоторые клетки в глубокой биосфере делятся всего раз в тысячу лет. Это связано с необходимостью минимизировать энергозатраты и оптимизировать каждую стадию метаболизма.

Исследование микробов на глубине более 4 км

В ходе работы ученые проанализировали 478 видов архей и 964 вида бактерий, а также изучили 147 метагеномов из различных морских и наземных источников.

Группа геомикробиологов входит в недействующий золотой рудник в Южной Африке, чтобы собрать образцы микробной жизни с глубины почти 3 км под поверхностью Земли
Фото: Emil Ruff

Результаты показали, что граница между поверхностной и подповерхностной жизнью не так четко определена, как считалось ранее. Однако было выявлено различие между морскими и наземными экосистемами, причем оно сохранялось как на поверхности, так и на глубине.

Тем не менее исследователи отмечают, что их данные пока неполны. Например, в исследовании было много информации о морской поверхности, но очень мало — о таких средах, как пещеры или почвы на больших глубинах.

Что это значит для поиска внеземной жизни

Эти открытия не только изменяют представления о жизни на Земле, но и имеют важные последствия для астробиологии. Если микроорганизмы могут существовать на таких глубинах без доступа к солнечному свету, то подобные формы жизни вполне могут скрываться под поверхностью других планет.

В первую очередь это касается Марса, а также ледяных спутников, таких как Европа (спутник Юпитера) и Энцелад (спутник Сатурна). В случае подтверждения аналогичных глубинных экосистем на этих небесных телах человечество может приблизиться к открытию внеземной жизни.

Источник: Science Alert

author avatar
Юрій Гай
Народився і живу в місті Біла Церква на Київщині. Закінчив національний університет ім. Драгоманова по спеціальності соціологія. Захоплююсь подорожами та мотоциклами. Професійно займаюсь дизайном і поліграфією. Радий бути в дружній команді Shode.life!
Continue Reading
Advertisement

Технологии

Одна операция вместо всей математики: физик предложил радикальную теорию

Польский учёный выдвинул гипотезу о том, что всю математику можно выразить через одну операцию. Несмотря на сложность практического применения, идея открывает новые направления исследований.

Published

on

By

Chalkboard filled with complex mathematical equations, formulas, and diagrams written in white chalk on a dark surface.

Математика традиционно считается сложной системой с множеством операций — от сложения и вычитания до тригонометрических функций. Однако польский физик-теоретик Анджей Одживолек предложил радикально упростить эту картину.

По его мнению, все математические операции можно свести к одной универсальной функции, обозначенной как eml(x, y). Она определяется формулой:

eml(x,y)=ex−ln⁡(y)eml(x,y)=e^{x}-\ln(y)

Учёный утверждает, что с помощью этой операции можно выразить любые математические действия, включая тригонометрию, которую, как известно, можно представить через комплексные экспоненты.

Концепцию можно сравнить с гипотетическим калькулятором, имеющим всего две кнопки: «1» и «EML». Однако на практике такой подход оказывается крайне неудобным. Даже простые значения требуют сложных выражений. Например, чтобы получить ноль, необходимо составить громоздкую формулу с несколькими вложенными операциями.

Тем не менее, автор подчёркивает, что цель исследования — не практическая эффективность, а поиск фундаментально простых основ математики. Идея возникла в рамках проекта по символьной регрессии, где учёные пытаются находить формулы, перебирая огромные массивы математических выражений.

Главная проблема такого подхода заключается в том, что при сокращении числа операций резко возрастает сложность самих выражений. Это затрудняет как вычисления, так и работу алгоритмов.

Несмотря на это, исследование демонстрирует, что теоретически математику можно свести к минимальному набору операций. В будущем, как предполагает Одживолек, могут быть открыты более эффективные универсальные функции.

Параллельно с этим учёные продолжают изучать фундаментальные вопросы устройства мира. Так, ранее исследователи из Канады заявили, что Вселенная вряд ли является компьютерной симуляцией, поскольку многие её процессы не поддаются вычислению и не описываются конечным набором алгоритмов.

Источник: Descopera.ro

Continue Reading

Здоровье

Учёные обнаружили возможный риск рыбьего жира при травмах головы

Новое исследование показало, что одна из омега-3 кислот в рыбьем жире — ЭПК — может мешать восстановлению мозга после повторяющихся лёгких травм головы. Учёные подчёркивают: речь не идёт о полном отказе от добавок, но их действие зависит от состояния организма.

Published

on

By

Split image showing a glowing brain inside a blue silhouette on the left and yellow capsules spilled from a bottle on the right, suggesting brain health supplements.

Рыбий жир долгое время считался полезной добавкой для мозга, однако новое исследование указывает на возможные риски при повторяющихся лёгких травмах головы. Как сообщает ScienceDaily, учёные из Медицинского университета Южной Каролины установили, что эйкозапентаеновая кислота, или ЭПК, может препятствовать восстановительным процессам в мозге.

Руководитель исследования, нейробиолог Ондер Албайрам, отметил, что разные омега-3 жирные кислоты действуют неодинаково. Докозагексаеновая кислота, или ДГК, считается важным элементом нейронных мембран и играет положительную роль в работе мозга. ЭПК, напротив, меньше встраивается в структуры мозга и может оказывать иной эффект в зависимости от условий.

В ходе экспериментов на мышах учёные изучали, как длительный приём рыбьего жира влияет на мозг после повторных лёгких ударов по голове. Особое внимание уделялось состоянию кровеносных сосудов и сигналам, отвечающим за их восстановление.

Исследователи также проверили влияние ЭПК на клетки микрососудов мозга человека. Именно эта кислота, в отличие от ДГК, была связана со снижением способности клеток к восстановлению.

По данным работы, ЭПК может ослаблять стабильность сосудов, нарушать процессы заживления и способствовать накоплению вредных белков, связанных с когнитивными нарушениями. У мышей при длительном употреблении рыбьего жира ухудшались неврологические показатели и пространственное обучение, а в коре головного мозга появлялись признаки накопления тау-белка.

При этом авторы исследования подчёркивают, что результаты не следует воспринимать как универсальное предупреждение против рыбьего жира. По словам Албайрама, действие таких добавок зависит от контекста, состояния организма и продолжительности их применения.

Источник: sciencedaily.com

Continue Reading

Технологии

Ученые объяснили загадочное поведение галлия при плавлении

Новое исследование показало, что ковалентные связи в галлии исчезают при плавлении, но вновь появляются при нагревании, что объясняет необычные свойства этого металла.

Published

on

By

Tiny dome-shaped, pearl-like bead resting on the palm of a hand, reflecting light.

Ученые раскрыли давнюю загадку необычного поведения галлия — металла, который плавится почти при комнатной температуре и десятилетиями вызывал вопросы у исследователей.

Ранее считалось, что ковалентные связи между атомами галлия сохраняются даже после перехода металла в жидкое состояние. Однако масштабные компьютерные симуляции показали, что эти связи исчезают в момент плавления.

Самым неожиданным оказалось то, что при дальнейшем нагревании связи начинают формироваться снова. Это открытие опровергает научные представления, сохранявшиеся более 30 лет.

Исследователи считают, что ключевую роль играет энтропия — степень беспорядка в системе. Разрыв связей резко увеличивает беспорядок, стабилизируя жидкое состояние галлия при низких температурах.

Кроме того, ученые выяснили, что поверхность жидкого галлия не является хаотичной: машинное обучение выявило в ней четкие геометрические узоры глубиной в три атомных слоя.

Авторы работы отмечают, что понимание этих процессов может помочь в разработке электроники нового поколения, более эффективных батарей и катализаторов.

Источник:  SciTechDaily

Continue Reading
Advertisement

В тренде