
La posibilidad de vida en Marte es un tema de interés en astrobiología debido a la proximidad del planeta y sus similitudes con la Tierra . Hasta la fecha, no se ha encontrado evidencia concluyente de vida pasada o presente en Marte . La evidencia acumulada sugiere que durante el antiguo período Noeico , el entorno superficial de Marte tenía agua líquida y pudo haber sido habitable para microorganismos, pero las condiciones de habitabilidad no necesariamente indican vida. [ 1 ] [ 2 ] Las investigaciones científicas sobre la posible vida en Marte comenzaron en el siglo XIX y continúan hoy con telescopios y sondas robóticas que buscan agua, biofirmas químicas en el suelo y las rocas de la superficie del planeta, y gases biomarcadores en la atmósfera. [ 3 ]
Marte es de particular interés para el estudio de los orígenes de la vida debido a su similitud con la Tierra primitiva. Esto es especialmente cierto dado que Marte tiene un clima frío y carece de tectónica de placas o deriva continental , por lo que ha permanecido prácticamente inalterado desde el final del período Hesperiano . Al menos dos tercios de la superficie de Marte tienen más de 3500 millones de años, y podría haber sido habitable hace 4480 millones de años, 500 millones de años antes de las primeras formas de vida conocidas en la Tierra; [ 4 ] Marte podría, por lo tanto, contener el mejor registro de las condiciones prebióticas que condujeron a la vida, incluso si la vida no existe o nunca ha existido allí. [ 5 ] [ 6 ]
Tras la confirmación de la existencia pasada de agua líquida en la superficie, los rovers Curiosity , Perseverance y Opportunity comenzaron a buscar evidencia de vida pasada, incluyendo una biosfera pasada basada en microorganismos autótrofos , quimiotróficos o quimiolitoautótrofos , así como agua antigua, incluyendo ambientes fluviolacustres ( llanuras relacionadas con ríos o lagos antiguos) que podrían haber sido habitables. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] La búsqueda de evidencia de habitabilidad, fósiles y compuestos orgánicos en Marte es ahora un objetivo principal para las agencias espaciales . El descubrimiento de compuestos orgánicos dentro de rocas sedimentarias y de boro en Marte es de interés ya que son precursores de la química prebiótica . Estos hallazgos, junto con descubrimientos previos de que el agua líquida estuvo claramente presente en el Marte antiguo, respaldan aún más la posible habitabilidad temprana del cráter Gale en Marte. [ 11 ] [ 12 ] Actualmente, la superficie de Marte está bañada por radiación ionizante , y el suelo marciano es rico en percloratos tóxicos para los microorganismos . [ 13 ] [ 14 ] Por lo tanto, el consenso es que si existe —o existió— vida en Marte, podría encontrarse o estar mejor conservada en el subsuelo, lejos de los procesos superficiales hostiles actuales.
En junio de 2018, la NASA anunció la detección de variación estacional de los niveles de metano en Marte. El metano podría ser producido por microorganismos o por medios geológicos. [ 15 ] El Orbitador Europeo de Gases Traza ExoMars comenzó a mapear el metano atmosférico en abril de 2018, y el rover Rosalind Franklin de ExoMars 2022 estaba planeado para perforar y analizar muestras del subsuelo antes de la suspensión indefinida del programa, mientras que el rover Perseverance de la NASA Mars 2020 , que aterrizó con éxito, almacenará docenas de muestras de perforación para su posible transporte a laboratorios terrestres a finales de la década de 2020 o en la de 2030. A partir del 8 de febrero de 2021, se informó un estado actualizado de los estudios que consideran la posible detección de formas de vida en Venus (a través de la fosfina ) y Marte (a través del metano ). [ 16 ] En octubre de 2024, la NASA anunció que podría ser posible que la fotosíntesis ocurriera dentro del hielo de agua polvoriento expuesto [ 17 ] en las regiones de latitud media de Marte. [ 18 ] El 10 de septiembre de 2025, la NASA informó que Perseverance encontró una posible biofirma en una roca del cráter Jezero el año anterior, lo que sugiere una antigua actividad microbiana . [ 19 ] [ 20 ]
Primeras especulaciones
Los casquetes polares de Marte fueron descubiertos a mediados del siglo XVII. A finales del siglo XVIII, William Herschel demostró que crecen y se contraen alternativamente, en el verano y el invierno de cada hemisferio. A mediados del siglo XIX, los astrónomos sabían que Marte tenía otras similitudes con la Tierra , por ejemplo, que la duración de un día en Marte era casi la misma que en la Tierra. También sabían que su inclinación axial era similar a la de la Tierra, lo que significaba que experimentaba estaciones como la Tierra, pero con una duración casi el doble debido a su año mucho más largo . Estas observaciones llevaron a una creciente especulación de que las zonas de albedo más oscuras eran agua y las más brillantes tierra, de donde surgió la especulación sobre si Marte podría estar habitado por alguna forma de vida. [ 21 ]
En 1854, William Whewell , miembro del Trinity College de Cambridge, teorizó que Marte tenía mares, tierra y posiblemente formas de vida. [ 22 ] La especulación sobre la vida en Marte se disparó a finales del siglo XIX, tras la observación telescópica de algunos observadores de aparentes canales marcianos , que más tarde se descubrió que eran ilusiones ópticas. A pesar de esto, en 1895, el astrónomo estadounidense Percival Lowell publicó su libro Marte, seguido de Marte y sus canales en 1906, [ 23 ] proponiendo que los canales eran obra de una civilización extinta. [ 24 ] Esta idea llevó al escritor británico H. G. Wells a escribir La guerra de los mundos en 1897, que narra una invasión de extraterrestres de Marte que huían de la desecación del planeta . [ 25 ]
El libro de 1907, ¿Es habitable Marte?, del naturalista británico Alfred Russel Wallace, fue una respuesta y refutación de Marte y sus canales , de Lowell . El libro de Wallace concluía que Marte «no solo está deshabitado por seres inteligentes como postula el Sr. Lowell, sino que es absolutamente inhabitable». [ 26 ] El historiador Charles H. Smith se refiere al libro de Wallace como una de las primeras obras en el campo de la astrobiología . [ 27 ]
El análisis espectroscópico de la atmósfera de Marte comenzó en serio en 1894, cuando el astrónomo estadounidense William Wallace Campbell demostró que no había ni agua ni oxígeno en la atmósfera marciana . [ 28 ] El influyente observador Eugène Antoniadi utilizó el telescopio de 83 cm (32,6 pulgadas) de apertura del Observatorio de Meudon en la oposición de Marte de 1909 y no vio canales; las extraordinarias fotos de Marte tomadas en la nueva cúpula de Baillaud en el observatorio del Pic du Midi también desacreditaron formalmente la teoría de los canales marcianos en 1909, [ 29 ] y la noción de canales comenzó a caer en desuso. [ 28 ]
Habitabilidad
Los atributos químicos, físicos, geológicos y geográficos dan forma a los entornos de Marte. Las mediciones aisladas de estos factores pueden ser insuficientes para considerar un entorno habitable, pero la suma de las mediciones puede ayudar a predecir ubicaciones con mayor o menor potencial de habitabilidad. [ 30 ] Los dos enfoques ecológicos actuales para predecir la habitabilidad potencial de la superficie marciana utilizan 19 o 20 factores ambientales, con énfasis en la disponibilidad de agua, la temperatura, la presencia de nutrientes, una fuente de energía y la protección contra la radiación ultravioleta solar y la radiación cósmica galáctica . [ 31 ] [ 32 ]
Los científicos desconocen el número mínimo de parámetros para determinar el potencial de habitabilidad, pero están seguros de que es mayor que uno o dos de los factores de la tabla siguiente. [ 30 ] De manera similar, para cada grupo de parámetros, se debe determinar el umbral de habitabilidad. [ 30 ] Las simulaciones de laboratorio muestran que cuando se combinan múltiples factores letales, las tasas de supervivencia caen rápidamente. [ 33 ] Aún no se han publicado simulaciones completas de Marte que incluyan todos los factores biocidas combinados. [ 33 ] Además, la posibilidad de que la vida marciana tenga una bioquímica y requisitos de habitabilidad muy diferentes a los de la biosfera terrestre es una cuestión abierta. Una hipótesis común es la vida metanogénica marciana, y si bien tales organismos también existen en la Tierra, son excepcionalmente raros (aunque en sí mismos son numerosos, no hay muchos entornos en la Tierra donde exista vida comúnmente conocida por los humanos, donde también pueda existir vida metanogénica) y no pueden sobrevivir en la mayoría de los entornos terrestres que contienen oxígeno. [ 34 ]
Pasado
Modelos recientes han demostrado que, incluso con una atmósfera densa de CO₂ , el Marte primitivo era más frío que la Tierra. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] Las condiciones transitoriamente cálidas relacionadas con impactos o vulcanismo podrían haber producido condiciones que favorecieran la formación de las redes de valles del Noachiano tardío , aunque las condiciones globales del Noachiano medio-tardío probablemente fueron gélidas. El calentamiento local del ambiente por vulcanismo e impactos habría sido esporádico, pero debería haber habido muchos eventos de agua fluyendo en la superficie de Marte. [ 38 ] Tanto la evidencia mineralógica como la morfológica indican una degradación de la habitabilidad desde mediados del Hesperiano en adelante. Las causas exactas no se comprenden bien, pero pueden estar relacionadas con una combinación de procesos que incluyen la pérdida de la atmósfera primitiva, o la erosión por impacto, o ambas. [ 38 ] Hace miles de millones de años, antes de esta degradación, la superficie de Marte era aparentemente bastante habitable, consistía en agua líquida y un clima benigno, aunque se desconoce si existió vida en Marte. [ 39 ]

La pérdida del campo magnético marciano afectó fuertemente los entornos de la superficie debido a la pérdida atmosférica y al aumento de la radiación; este cambio degradó significativamente la habitabilidad de la superficie. [ 41 ] Cuando existía un campo magnético, la atmósfera habría estado protegida de la erosión por el viento solar , lo que habría asegurado el mantenimiento de una atmósfera densa, necesaria para la existencia de agua líquida en la superficie de Marte. [ 42 ] La pérdida de la atmósfera estuvo acompañada de una disminución de las temperaturas. Parte del inventario de agua líquida se sublimó y fue transportado a los polos, mientras que el resto quedó atrapado en el permafrost , una capa de hielo subterránea. [ 38 ]
Las observaciones terrestres y la modelización numérica han demostrado que un impacto formador de cráteres puede dar lugar a la creación de un sistema hidrotermal de larga duración cuando hay hielo en la corteza. Por ejemplo, un cráter de 130 km de diámetro podría mantener un sistema hidrotermal activo durante hasta 2 millones de años, tiempo suficiente para que surgiera vida microscópica, [ 38 ] pero es improbable que hubiera progresado más allá en la ruta evolutiva. [ 43 ]
Las muestras de suelo y roca estudiadas en 2013 por los instrumentos a bordo del rover Curiosity de la NASA aportaron información adicional sobre varios factores de habitabilidad. [ 44 ] El equipo del rover identificó algunos de los ingredientes químicos clave para la vida en este suelo, incluidos azufre , nitrógeno , hidrógeno , oxígeno, fósforo y posiblemente carbono , así como minerales arcillosos, lo que sugiere un entorno acuático de hace mucho tiempo, tal vez un lago o un antiguo lecho de arroyo, que tenía acidez neutra y baja salinidad. [ 44 ] El 9 de diciembre de 2013, la NASA informó que, basándose en la evidencia de Curiosity estudiando Aeolis Palus , el cráter Gale contenía un antiguo lago de agua dulce que podría haber sido un entorno hospitalario para la vida microbiana . [ 45 ] [ 46 ] La confirmación de que alguna vez fluyó agua líquida en Marte, la existencia de nutrientes y el descubrimiento previo de un campo magnético pasado que protegía al planeta de la radiación cósmica y solar, [ 47 ] [ 48 ] sugieren fuertemente que Marte podría haber tenido los factores ambientales para sustentar la vida. [ 49 ] [ 50 ] La evaluación de la habitabilidad pasada no es en sí misma evidencia de que la vida marciana haya existido alguna vez. Si existió, probablemente fue microbiana , existiendo en comunidad en fluidos o en sedimentos, ya sea de vida libre o como biopelículas , respectivamente. [ 41 ] La exploración de análogos terrestres proporciona pistas sobre cómo y dónde buscar mejor signos de vida en Marte. [ 51 ]
La impactita , que ha demostrado preservar signos de vida en la Tierra, fue descubierta en Marte y podría contener signos de vida antigua, si es que alguna vez existió vida en el planeta. [ 52 ]
El 7 de junio de 2018, la NASA anunció que el rover Curiosity había descubierto moléculas orgánicas en rocas sedimentarias de tres mil millones de años de antigüedad. [ 53 ] [ 54 ] La detección de moléculas orgánicas en las rocas indica que algunos de los componentes básicos de la vida estaban presentes. [ 55 ] [ 56 ]
La investigación sobre cómo terminaron las condiciones de habitabilidad continúa. El 7 de octubre de 2024, la NASA anunció que los resultados de los tres años anteriores de muestreo a bordo del Curiosity sugerían que, basándose en los altos niveles de carbono-13 y oxígeno-18 en el regolito, la atmósfera marciana primitiva tenía menos probabilidades de lo que se pensaba de ser lo suficientemente estable como para albergar agua superficial habitable, siendo los ciclos rápidos de humectación y secado y las salmueras criogénicas de muy alta salinidad posibles explicaciones. [ 57 ] [ 58 ]
Presente
Concebiblemente, si existe (o existió) vida en Marte, la evidencia de vida podría encontrarse, o estar mejor conservada, en el subsuelo, lejos de las duras condiciones superficiales actuales. [ 59 ] La vida actual en Marte, o sus biofirmas, podría ocurrir a kilómetros bajo la superficie, o en puntos calientes geotérmicos subterráneos, o podría ocurrir a unos pocos metros bajo la superficie. La capa de permafrost en Marte está a solo un par de centímetros bajo la superficie, y las salmueras saladas pueden ser líquidas unos pocos centímetros más abajo, pero no a mucha profundidad. El agua está cerca de su punto de ebullición incluso en los puntos más profundos de la cuenca Hellas, por lo que no puede permanecer líquida por mucho tiempo en la superficie de Marte en su estado actual, excepto después de una liberación repentina de agua subterránea. [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]
Hasta ahora, la NASA ha seguido una estrategia de "seguir el agua" en Marte y no ha buscado directamente biofirmas de vida allí desde las misiones Viking . El consenso entre los astrobiólogos es que podría ser necesario acceder al subsuelo marciano para encontrar entornos actualmente habitables. [ 59 ] Las cuevas podrían ofrecer mayor protección contra la radiación y los impactos que la superficie. [ 63 ]
radiación cósmica
En 1965, la sonda Mariner 4 descubrió que Marte no tenía un campo magnético global que protegiera al planeta de la radiación cósmica y solar potencialmente mortal ; las observaciones realizadas a finales de la década de 1990 por el Mars Global Surveyor confirmaron este descubrimiento. [ 64 ] Los científicos especulan que la falta de protección magnética ayudó al viento solar a eliminar gran parte de la atmósfera de Marte a lo largo de varios miles de millones de años. [ 65 ] Como resultado, el planeta ha sido vulnerable a la radiación del espacio durante unos 4000 millones de años. [ 66 ]
Datos recientes obtenidos in situ por el rover Curiosity indican que la radiación ionizante proveniente de rayos cósmicos galácticos (RCG) y eventos de partículas solares (EPS) podría no ser un factor limitante en las evaluaciones de habitabilidad para la vida actual en la superficie de Marte. El nivel de 76 mGy por año medido por Curiosity es similar a los niveles dentro de la ISS. [ 67 ]
Efectos acumulativos
El rover Curiosity midió niveles de radiación ionizante de 76 mGy por año. [ 68 ] Este nivel de radiación ionizante es esterilizante para la vida latente en la superficie de Marte. Varía considerablemente en habitabilidad dependiendo de su excentricidad orbital y la inclinación de su eje. Si la vida en la superficie se reanimó hace tan solo 450 000 años, entonces los rovers en Marte podrían encontrar vida latente pero aún viable a una profundidad de un metro bajo la superficie, según una estimación. [ 69 ] Incluso las células más resistentes conocidas no podrían sobrevivir a la radiación cósmica cerca de la superficie de Marte ya que Marte perdió su magnetosfera y atmósfera protectoras. [ 70 ] [ 71 ] Después de mapear los niveles de radiación cósmica a varias profundidades en Marte, los investigadores han concluido que, con el tiempo, cualquier forma de vida dentro de los primeros metros de la superficie del planeta moriría por dosis letales de radiación cósmica. [ 70 ] [ 72 ] [ 73 ] El equipo calculó que el daño acumulativo al ADN y al ARN por la radiación cósmica limitaría la recuperación de células latentes viables en Marte a profundidades mayores de 7,5 metros por debajo de la superficie del planeta. [ 72 ] Incluso las bacterias terrestres más tolerantes a la radiación sobrevivirían en estado de espora latente solo 18.000 años en la superficie; a 2 metros —la mayor profundidad a la que el rover ExoMars podrá llegar— el tiempo de supervivencia sería de 90.000 a medio millón de años, dependiendo del tipo de roca. [ 74 ]
Los datos recopilados por el instrumento detector de evaluación de radiación (RAD) a bordo del rover Curiosity revelaron que la dosis absorbida medida es de 76 mGy /año en la superficie, [ 75 ] y que " la radiación ionizante influye fuertemente en las composiciones y estructuras químicas, especialmente en el agua, las sales y los componentes sensibles a la oxidación-reducción, como las moléculas orgánicas". [ 75 ] Independientemente del origen de los compuestos orgánicos marcianos (meteórico, geológico o biológico), sus enlaces de carbono son susceptibles de romperse y reconfigurarse con los elementos circundantes por la radiación de partículas cargadas ionizantes. [ 75 ] Estas estimaciones mejoradas de la radiación subsuperficial permiten comprender el potencial de preservación de posibles biofirmas orgánicas en función de la profundidad, así como los tiempos de supervivencia de posibles formas de vida microbianas o bacterianas que permanecen latentes bajo la superficie. [ 75 ] El informe concluye que las "mediciones superficiales in situ —y las estimaciones subsuperficiales— limitan la ventana de preservación de la materia orgánica marciana tras la exhumación y la exposición a la radiación ionizante en los primeros metros de la superficie marciana". [ 75 ]
En septiembre de 2017, la NASA informó que los niveles de radiación en la superficie del planeta Marte se duplicaron temporalmente y estuvieron asociados con una aurora 25 veces más brillante que cualquiera observada anteriormente, debido a una tormenta solar importante e inesperada a mediados de mes. [ 76 ]
radiación UV
Sobre la radiación UV, un informe de 2014 concluye [ 77 ] que "[E]l entorno de radiación UV marciana es rápidamente letal para los microbios sin protección, pero puede atenuarse por tormentas de polvo globales y protegerse completamente por < 1 mm de regolito o por otros organismos". Además, una investigación de laboratorio publicada en julio de 2017 demostró que los percloratos irradiados con UV causan un aumento de 10,8 veces en la muerte celular en comparación con las células expuestas a la radiación UV después de 60 segundos de exposición. [ 78 ] [ 79 ] La profundidad de penetración de la radiación UV en los suelos está en el rango de submilímetro a milímetro y depende de las propiedades del suelo. [ 79 ] Un estudio reciente encontró que la fotosíntesis podría ocurrir dentro del hielo polvoriento expuesto en las latitudes medias marcianas porque el hielo polvoriento suprayacente bloquea la radiación ultravioleta dañina en la superficie de Marte. [ 80 ]
percloratos
Se sabe que el regolito marciano contiene un máximo de 0,5 % (p/v) de perclorato (ClO₄⁻ ) , que es tóxico para la mayoría de los organismos vivos, [ 81 ] pero dado que reduce drásticamente el punto de congelación del agua y algunos extremófilos pueden usarlo como fuente de energía (véase Percloratos - Biología ) y crecer en concentraciones de hasta 30 % (p/v) de perclorato de sodio [ 82 ] adaptándose fisiológicamente al aumento de las concentraciones de perclorato, [ 83 ] esto ha generado especulaciones sobre cuál sería su influencia en la habitabilidad. [ 78 ] [ 82 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]
Una investigación publicada en julio de 2017 muestra que, al ser irradiados con un flujo UV marciano simulado, los percloratos se vuelven aún más letales para las bacterias ( bactericidas ). Incluso las esporas latentes perdieron viabilidad en cuestión de minutos. [ 78 ] Además, otros dos compuestos de la superficie marciana, los óxidos de hierro y el peróxido de hidrógeno , actúan en sinergia con los percloratos irradiados para causar un aumento de 10,8 veces en la muerte celular en comparación con las células expuestas a la radiación UV después de 60 segundos de exposición. [ 78 ] [ 79 ] También se descubrió que los silicatos erosionados (cuarzo y basalto) conducen a la formación de especies reactivas de oxígeno tóxicas . [ 87 ] Los investigadores concluyeron que "la superficie de Marte es letal para las células vegetativas y hace que gran parte de la superficie y las regiones cercanas a la superficie sean inhabitables". [ 88 ] Esta investigación demuestra que la superficie actual es más inhabitable de lo que se pensaba anteriormente, [ 78 ] [ 89 ] y refuerza la idea de inspeccionar al menos unos pocos metros bajo tierra para asegurar que los niveles de radiación sean relativamente bajos. [ 89 ] [ 90 ]
Sin embargo, la investigadora Kennda Lynch descubrió el primer caso conocido de un hábitat que contiene percloratos y bacterias reductoras de percloratos en un entorno análogo: un paleolago en Pilot Valley, desierto del Gran Lago Salado , Utah, Estados Unidos. [ 91 ] Ha estado estudiando las biofirmas de estos microbios y espera que el rover Perseverance de Marte encuentre biofirmas coincidentes en su sitio del cráter Jezero . [ 92 ] [ 93 ]
Líneas de pendiente recurrentes
Las líneas recurrentes de pendiente (RSL, por sus siglas en inglés) se forman en laderas orientadas al sol en épocas del año en que las temperaturas locales superan el punto de fusión del hielo. Las estrías crecen en primavera, se ensanchan a finales del verano y luego se desvanecen en otoño. Esto es difícil de modelar de otra manera que no sea como la presencia de agua líquida en alguna forma, aunque se cree que las estrías en sí mismas son un efecto secundario y no una indicación directa de la humedad del regolito. Aunque ahora se confirma que estas características involucran agua líquida en alguna forma, el agua podría ser demasiado fría o demasiado salada para la vida. En la actualidad se tratan como potencialmente habitables, como "Regiones Inciertas, que deben tratarse como Regiones Especiales". [ 94 ] [ 95 ] En aquel entonces se sospechaba que involucraban salmueras en movimiento. [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]
La disponibilidad termodinámica del agua ( actividad del agua ) limita estrictamente la propagación microbiana en la Tierra, particularmente en ambientes hipersalinos, y existen indicios de que la fuerza iónica de la salmuera constituye una barrera para la habitabilidad de Marte. Los experimentos demuestran que la alta fuerza iónica , llevada a extremos en Marte por la presencia generalizada de iones divalentes, "hace que estos ambientes sean inhabitables a pesar de la presencia de agua biológicamente disponible". [ 100 ]
Fijación de nitrógeno
Después del carbono, el nitrógeno es posiblemente el elemento más importante para la vida. Por lo tanto, se requieren mediciones de nitrato en el rango de 0,1 % a 5 % para abordar la cuestión de su presencia y distribución. Hay nitrógeno (como N₂ ) en la atmósfera en bajas concentraciones, pero esto no es suficiente para sustentar la fijación de nitrógeno para su incorporación biológica. [ 101 ] El nitrógeno en forma de nitrato podría ser un recurso para la exploración humana, tanto como nutriente para el crecimiento de las plantas como para su uso en procesos químicos. En la Tierra, los nitratos se correlacionan con los percloratos en ambientes desérticos, y esto también podría ser cierto en Marte. Se espera que el nitrato sea estable en Marte y que se haya formado por choque térmico debido a impactos o rayos de columnas volcánicas en el Marte primitivo. [ 102 ]
El 24 de marzo de 2015, la NASA informó que el instrumento SAM del rover Curiosity detectó nitratos calentando sedimentos superficiales. El nitrógeno en el nitrato se encuentra en un estado "fijo", lo que significa que está en una forma oxidada que puede ser utilizada por organismos vivos . El descubrimiento apoya la idea de que el Marte antiguo pudo haber sido hospitalario para la vida. [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] Se sospecha que todo el nitrato en Marte es una reliquia, sin contribución moderna. [ 105 ] La abundancia de nitrato varía desde la no detección hasta 681 ± 304 mg/kg en las muestras examinadas hasta finales de 2017. [ 105 ] El modelado indica que las películas transitorias de agua condensada en la superficie deberían transportarse a profundidades menores (≈10 m) transportando potencialmente nitratos, donde los microorganismos subsuperficiales podrían prosperar. [ 106 ]
En cambio, el fosfato, uno de los nutrientes químicos que se consideran esenciales para la vida, está fácilmente disponible en Marte. [ 107 ]
Baja presión
Para complicar aún más las estimaciones de la habitabilidad de la superficie marciana, se sabe muy poco sobre el crecimiento de microorganismos a presiones cercanas a las de la superficie de Marte. Algunos equipos determinaron que algunas bacterias podrían ser capaces de replicarse celularmente hasta 25 mbar, pero esto aún está por encima de las presiones atmosféricas que se encuentran en Marte (rango de 1 a 14 mbar). [ 108 ] En otro estudio, se seleccionaron veintiséis cepas de bacterias en función de su recuperación de las instalaciones de ensamblaje de naves espaciales, y solo la cepa Serratia liquefaciens ATCC 27592 mostró crecimiento a 7 mbar, 0 °C y en atmósferas anóxicas enriquecidas con CO₂ . [ 108 ]
El 10 de septiembre de 2025, la NASA anunció que el rover Perseverance había descubierto los mejores indicios de vida en Marte hasta la fecha: anillos de moléculas orgánicas de fosfato de hierro similares a la antigua vida microbiana terrestre. [ 109 ]
agua líquida
El agua líquida es una condición necesaria pero no suficiente para la vida tal como la conocemos, ya que la habitabilidad es función de multitud de parámetros ambientales. [ 110 ] El agua líquida no puede existir en la superficie de Marte excepto en las elevaciones más bajas durante minutos u horas. [ 111 ] [ 112 ] El agua líquida no aparece en la superficie misma, [ 113 ] pero podría formarse en cantidades minúsculas alrededor de partículas de polvo en la nieve calentada por el Sol. [ 114 ] [ 115 ] Además, las antiguas capas de hielo ecuatoriales bajo tierra pueden sublimarse o derretirse lentamente, siendo accesibles desde la superficie a través de cuevas. [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ]
El agua en Marte existe casi exclusivamente como hielo de agua, ubicado en los casquetes polares marcianos y bajo la superficie marciana poco profunda incluso en latitudes más templadas. [ 123 ] [ 124 ] Una pequeña cantidad de vapor de agua está presente en la atmósfera . [ 125 ] No hay cuerpos de agua líquida en la superficie marciana porque la presión de vapor de agua es menor a 1 Pa, [ 126 ] la presión atmosférica en la superficie promedia 600 pascales (0,087 psi) —aproximadamente 0,6 % de la presión media a nivel del mar de la Tierra— y porque la temperatura es demasiado baja, ( 210 K (−63 °C) ) lo que lleva a la congelación inmediata. A pesar de esto, hace unos 3.800 millones de años, [ 127 ] había una atmósfera más densa , una temperatura más alta y grandes cantidades de agua líquida fluían en la superficie, [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] incluyendo grandes océanos. [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ]


Se ha estimado que los océanos primordiales en Marte habrían cubierto entre el 36% [ 137 ] y el 75% del planeta. [ 138 ] El 22 de noviembre de 2016, la NASA informó haber encontrado una gran cantidad de hielo subterráneo en la región de Utopia Planitia de Marte. Se ha estimado que el volumen de agua detectado es equivalente al volumen de agua en el Lago Superior . [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] El análisis de areniscas marcianas, utilizando datos obtenidos de espectrometría orbital, sugiere que las aguas que existieron previamente en la superficie de Marte habrían tenido una salinidad demasiado alta para sustentar la mayoría de la vida similar a la de la Tierra. Tosca et al. encontraron que el agua marciana en los lugares que estudiaron tenía una actividad de agua , a w ≤ 0,78 a 0,86, un nivel fatal para la mayoría de la vida terrestre. [ 139 ] Sin embargo, las haloarqueas pueden vivir en soluciones hipersalinas, hasta el punto de saturación. [ 140 ]
En junio de 2000, se descubrieron posibles evidencias de la presencia de agua líquida fluyendo en la superficie de Marte en forma de barrancos similares a inundaciones. [ 141 ] [ 142 ] En 2006, se publicaron imágenes similares adicionales, tomadas por el Mars Global Surveyor , que sugerían que el agua fluye ocasionalmente en la superficie de Marte. Las imágenes mostraron cambios en las empinadas paredes de los cráteres y en los depósitos de sedimentos, lo que proporcionó la evidencia más sólida hasta el momento de que el agua fluyó a través de ellos hace tan solo unos años.
Existe desacuerdo en la comunidad científica sobre si las recientes estrías de barrancos se formaron o no por agua líquida. Algunos sugieren que los flujos eran simplemente flujos de arena seca. [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] Otros sugieren que podría tratarse de salmuera líquida cerca de la superficie, [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] pero no se comprende la fuente exacta del agua ni el mecanismo que explica su movimiento. [ 149 ]
En julio de 2018, los científicos informaron del descubrimiento de un lago subglacial en Marte, a 1,5 km (0,93 mi) por debajo del casquete polar sur y que se extiende lateralmente unos 20 km (12 mi) , el primer cuerpo de agua estable conocido en el planeta. [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] El lago fue descubierto utilizando el radar MARSIS a bordo del orbitador Mars Express , y los perfiles se recopilaron entre mayo de 2012 y diciembre de 2015. [ 154 ] El lago está centrado en 193°E, 81°S, un área plana que no presenta ninguna característica topográfica peculiar pero está rodeada de terreno más elevado, excepto en su lado oriental, donde hay una depresión. [ 150 ] Sin embargo, estudios posteriores discrepan sobre si puede haber algún líquido presente a esta profundidad sin un calentamiento anómalo desde el interior del planeta. [ 155 ] [ 156 ] En cambio, algunos estudios proponen que otros factores pueden haber provocado señales de radar similares a las que contienen agua líquida, como arcillas, o interferencia entre capas de hielo y polvo. [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ]
Sílice

En mayo de 2007, el rover Spirit removió una zona del terreno con su rueda inoperativa, dejando al descubierto un área con un 90 % de sílice . [ 160 ] Esta característica recuerda el efecto que se produce cuando el agua termal o el vapor entran en contacto con rocas volcánicas. Los científicos consideran esto como evidencia de un entorno pasado que pudo haber sido favorable para la vida microbiana y plantean la hipótesis de que un posible origen de la sílice podría ser la interacción del suelo con los vapores ácidos producidos por la actividad volcánica en presencia de agua. [ 161 ]
Basándose en análogos terrestres, los sistemas hidrotermales en Marte serían muy atractivos por su potencial para preservar biofirmas orgánicas e inorgánicas . [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] Por esta razón, los depósitos hidrotermales se consideran objetivos importantes en la exploración de evidencia fósil de vida antigua en Marte. [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ]
Posibles biofirmas
En mayo de 2017, se encontraron indicios de la vida terrestre más antigua conocida en la Tierra en depósitos de geiserita de 3480 millones de años de antigüedad y otros depósitos minerales relacionados (que suelen encontrarse alrededor de aguas termales y géiseres ) descubiertos en el cratón de Pilbara, en Australia Occidental. [ 168 ] [ 169 ] Estos hallazgos podrían ser útiles para decidir dónde buscar mejor los primeros indicios de vida en el planeta Marte. [ 168 ] [ 169 ]
Metano
El metano (CH₄ ) es químicamente inestable en la atmósfera oxidante actual de Marte. Se descompondría rápidamente debido a la radiación ultravioleta del Sol y a las reacciones químicas con otros gases. Por lo tanto, la presencia persistente de metano en la atmósfera podría implicar la existencia de una fuente que reponga continuamente este gas.
Se reportaron por primera vez cantidades traza de metano, del orden de varias partes por mil millones (ppb), en la atmósfera de Marte por un equipo del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en 2003. [ 170 ] [ 171 ] Se midieron grandes diferencias en las abundancias entre las observaciones tomadas en 2003 y 2006, lo que sugirió que el metano estaba concentrado localmente y probablemente era estacional. [ 172 ] El 7 de junio de 2018, la NASA anunció que había detectado una variación estacional de los niveles de metano en Marte. [ 15 ] [ 173 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 54 ]
El Orbitador de Gases Traza ExoMars (TGO), lanzado en marzo de 2016, comenzó el 21 de abril de 2018 a mapear la concentración y las fuentes de metano en la atmósfera, [ 177 ] [ 178 ] así como sus productos de descomposición como el formaldehído y el metanol . A mayo de 2019, el Orbitador de Gases Traza mostró que la concentración de metano está por debajo del nivel detectable (< 0,05 ppbv). [ 179 ] [ 180 ] En la superficie, el rover Curiosity ha detectado repetidamente columnas transitorias de metano relativamente altas (hasta 21 ppb a junio de 2019). [ 181 ]

Los principales candidatos para el origen del metano de Marte incluyen procesos no biológicos como reacciones agua -roca, radiólisis del agua y formación de pirita , todos los cuales producen H₂ que luego podría generar metano y otros hidrocarburos a través de la síntesis de Fischer-Tropsch con CO y CO₂ . [ 182 ] También se ha demostrado que el metano podría producirse mediante un proceso que involucra agua, dióxido de carbono y el mineral olivino , que se sabe que es común en Marte. [ 183 ] Aunque son posibles fuentes geológicas de metano como la serpentinización , la falta de vulcanismo actual , actividad hidrotermal o puntos calientes [ 184 ] no son favorables para el metano geológico.
Los microorganismos vivos , como los metanógenos , son otra posible fuente, pero no se ha encontrado evidencia directa de la presencia de tales organismos en Marte. [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] Los metanógenos no requieren oxígeno ni nutrientes orgánicos, no son fotosintéticos, utilizan hidrógeno como fuente de energía y dióxido de carbono (CO 2 ) como fuente de carbono, por lo que podrían existir en entornos subterráneos en Marte. [ 188 ] Si la vida microscópica marciana está produciendo el metano, probablemente reside muy por debajo de la superficie, donde todavía hace suficiente calor para que exista agua líquida. [ 189 ]
Desde el descubrimiento de metano en la atmósfera en 2003, algunos científicos han estado diseñando modelos y experimentos in vitro para probar el crecimiento de bacterias metanogénicas en suelo marciano simulado, donde las cuatro cepas metanogénicas probadas produjeron niveles sustanciales de metano, incluso en presencia de 1,0 % en peso de sal de perclorato . [ 190 ]
Un equipo liderado por Levin sugirió que ambos fenómenos —la producción y la degradación del metano— podrían explicarse mediante una ecología de microorganismos productores y consumidores de metano. [ 191 ] [ 192 ]

Una investigación realizada en la Universidad de Arkansas y presentada en junio de 2015 sugirió que algunos metanógenos podrían sobrevivir en la baja presión de Marte. Rebecca Mickol descubrió que en su laboratorio, cuatro especies de metanógenos sobrevivieron a condiciones de baja presión similares a las de un acuífero líquido subterráneo en Marte. Las cuatro especies que probó fueron Methanothermobacter wolfeii , Methanosarcina barkeri , Methanobacterium formicicum y Methanococcus maripaludis . [ 188 ] En junio de 2012, los científicos informaron que medir la proporción de los niveles de hidrógeno y metano en Marte podría ayudar a determinar la probabilidad de vida en Marte. [ 185 ] [ 186 ] Según los científicos, "las bajas proporciones de H 2 /CH 4 (menos de aproximadamente 40)" "indicarían que es probable que haya vida presente y activa". [ 185 ] Las proporciones observadas en la atmósfera inferior de Marte fueron "aproximadamente 10 veces" más altas, "lo que sugiere que los procesos biológicos podrían no ser responsables del CH 4 observado ". [ 185 ] Los científicos sugirieron medir el flujo de H 2 y CH 4 en la superficie marciana para una evaluación más precisa. Otros científicos han informado recientemente sobre métodos para detectar hidrógeno y metano en atmósferas extraterrestres . [ 193 ] [ 194 ]
Incluso si los científicos determinan que la vida microscópica marciana es la fuente estacional del metano, es probable que dichas formas de vida residan muy por debajo de la superficie, fuera del alcance de las misiones de superficie actuales y planificadas. [ 195 ]
Formaldehído
En febrero de 2005, se anunció que el Espectrómetro Planetario de Fourier (PFS) del orbitador Mars Express de la Agencia Espacial Europea había detectado trazas de formaldehído en la atmósfera de Marte . Vittorio Formisano, director del PFS, especuló que el formaldehído podría ser un subproducto de la oxidación del metano y, según él, proporcionaría evidencia de que Marte es extremadamente activo geológicamente o alberga colonias de vida microbiana. [ 196 ] [ 197 ] Los científicos de la NASA consideran que los hallazgos preliminares merecen un seguimiento, pero también han rechazado las afirmaciones de vida. [ 198 ] [ 199 ]
experimentos biológicos del módulo de aterrizaje Viking
El programa Viking de la década de 1970 colocó dos módulos de aterrizaje idénticos en la superficie de Marte con la misión de buscar biofirmas de vida microbiana en la superficie. El experimento de "liberación marcada" (LR) dio un resultado positivo para el metabolismo , mientras que el cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas no detectó compuestos orgánicos . El LR fue un experimento específico diseñado para probar solo un aspecto crítico estrictamente definido de la teoría sobre la posibilidad de vida en Marte; por lo tanto, los resultados generales se declararon inconclusos. [ 28 ] Ninguna misión de aterrizaje en Marte ha encontrado rastros significativos de biomoléculas o biofirmas . La afirmación de vida microbiana existente en Marte se basa en datos antiguos recopilados por los módulos de aterrizaje Viking, actualmente reinterpretados como evidencia suficiente de vida, principalmente por Gilbert Levin , [ 200 ] [ 201 ] Joseph D. Miller, [ 202 ] Navarro, [ 203 ] Giorgio Bianciardi y Patricia Ann Straat .
Las evaluaciones publicadas en diciembre de 2010 por Rafael Navarro-González [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] indican que los compuestos orgánicos "podrían haber estado presentes" en el suelo analizado por Viking 1 y 2. El estudio determinó que el perclorato —descubierto en 2008 por el módulo de aterrizaje Phoenix [ 208 ] [ 209 ] —puede destruir compuestos orgánicos al calentarse y producir clorometano y diclorometano como subproducto, los mismos compuestos de cloro descubiertos por ambos módulos de aterrizaje Viking cuando realizaron las mismas pruebas en Marte. Dado que el perclorato habría descompuesto cualquier materia orgánica marciana, la cuestión de si Viking encontró o no compuestos orgánicos sigue abierta. [ 210 ] [ 211 ]
La evidencia de liberación etiquetada no fue generalmente aceptada inicialmente y, hasta el día de hoy, carece del consenso de la comunidad científica. [ 212 ]
Meteoritos
Hasta 2018, se conocían 224 meteoritos marcianos (algunos de los cuales se encontraron en varios fragmentos). [ 213 ] Estos son valiosos porque son las únicas muestras físicas de Marte disponibles para laboratorios terrestres. Algunos investigadores han argumentado que las características morfológicas microscópicas encontradas en ALH84001 son biomorfos ; sin embargo, esta interpretación ha sido muy controvertida y no cuenta con el respaldo de la mayoría de los investigadores en el campo. [ 214 ]
Se han establecido siete criterios para el reconocimiento de vida pasada en muestras geológicas terrestres. Estos criterios son: [ 214 ]
- ¿Es compatible el contexto geológico de la muestra con la existencia de vida pasada?
- ¿La edad de la muestra y su ubicación estratigráfica son compatibles con la posibilidad de vida?
- ¿Contiene la muestra evidencia de morfología celular y colonias?
- ¿Existe alguna evidencia de que los biominerales presenten desequilibrios químicos o minerales?
- ¿Existe alguna evidencia de patrones de isótopos estables exclusivos de la biología?
- ¿Hay algún biomarcador orgánico presente?
- ¿Son estas características propias de la muestra?
Para que se acepte de forma general la existencia de vida pasada en una muestra geológica, esencialmente deben cumplirse la mayoría o la totalidad de estos criterios. No se han cumplido aún los siete criterios en ninguna de las muestras marcianas. [ 214 ]
ALH84001

En 1996, el meteorito marciano ALH84001 , un espécimen mucho más antiguo que la mayoría de los meteoritos marcianos recuperados hasta la fecha, atrajo considerable atención cuando un grupo de científicos de la NASA, liderado por David S. McKay, informó sobre características microscópicas y anomalías geoquímicas que, según ellos, se explicaban mejor por la presencia de bacterias marcianas en la roca en el pasado remoto. Algunas de estas características se asemejaban a bacterias terrestres, salvo por su tamaño mucho menor que cualquier forma de vida conocida. Esta afirmación generó mucha controversia y, finalmente, se descubrió que todas las pruebas que el equipo de McKay citaba como evidencia de vida podían explicarse mediante procesos no biológicos. Si bien la comunidad científica ha rechazado en gran medida la afirmación de que ALH 84001 contiene evidencia de vida marciana antigua, la controversia asociada a ella se considera ahora un momento históricamente significativo en el desarrollo de la exobiología. [ 215 ] [ 216 ]

Nakhla
El meteorito Nakhla cayó a la Tierra el 28 de junio de 1911, en la localidad de Nakhla, Alejandría , Egipto. [ 217 ] [ 218 ]
En 1998, un equipo del Centro Espacial Johnson de la NASA obtuvo una pequeña muestra para su análisis. Los investigadores encontraron fases de alteración acuosa preterrestre y objetos [ 219 ] del tamaño y la forma consistentes con nanobacterias fosilizadas terrestres . El análisis mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas (GC-MS) estudió sus hidrocarburos aromáticos policíclicos de alto peso molecular en 2000, y los científicos de la NASA concluyeron que hasta el 75% de los compuestos orgánicos en Nakhla "podrían no ser contaminación terrestre reciente". [ 214 ] [ 220 ]
Esto generó un mayor interés en este meteorito, por lo que en 2006, la NASA logró obtener una muestra adicional y de mayor tamaño del Museo de Historia Natural de Londres. En esta segunda muestra, se observó un alto contenido de carbono dendrítico . Cuando se publicaron los resultados y las evidencias en 2006, algunos investigadores independientes afirmaron que los depósitos de carbono eran de origen biológico. Se señaló que, dado que el carbono es el cuarto elemento más abundante en el Universo , encontrarlo en patrones curiosos no es indicativo ni sugiere un origen biológico. [ 221 ] [ 222 ]
Shergotty
El meteorito Shergotty , un meteorito marciano de 4 kilogramos (8,8 lb) , cayó a la Tierra en Shergotty , India, el 25 de agosto de 1865, y fue recuperado por testigos casi de inmediato. [ 223 ] Está compuesto principalmente de piroxeno y se cree que sufrió alteración acuosa preterrestre durante varios siglos. Ciertas características en su interior sugieren restos de una biopelícula y sus comunidades microbianas asociadas. [ 214 ]
Yamato 000593

Yamato 000593 es el segundo meteorito marciano más grande encontrado en la Tierra. Los estudios sugieren que el meteorito marciano se formó hace aproximadamente 1300 millones de años a partir de un flujo de lava en Marte . Un impacto ocurrió en Marte hace unos 12 millones de años y lo expulsó de la superficie marciana al espacio . El meteorito aterrizó en la Tierra, en la Antártida , hace unos 50 000 años. La masa del meteorito es de 13,7 kg (30 lb) y se ha encontrado que contiene evidencia de movimiento de agua en el pasado . [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] A nivel microscópico, se encuentran esferas en el meteorito que son ricas en carbono en comparación con las áreas circundantes que carecen de dichas esferas. Según científicos de la NASA, las esferas ricas en carbono podrían haberse formado por actividad biótica . [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ]
Estructuras similares a icnofósiles
Las interacciones organismo-sustrato y sus productos son importantes biofirmas en la Tierra, ya que representan evidencia directa del comportamiento biológico. [ 227 ] Fue la recuperación de productos fosilizados de interacciones vida-sustrato (icnofósiles) lo que ha revelado actividades biológicas en la historia temprana de la vida en la Tierra, por ejemplo, madrigueras proterozoicas, microperforaciones arcaicas y estromatolitos. [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] Se han reportado dos estructuras principales similares a icnofósiles en Marte, es decir, las estructuras en forma de palo de Vera Rubin Ridge y los microtúneles de meteoritos marcianos.
Las observaciones realizadas en Vera Rubin Ridge por el rover Curiosity del Laboratorio Espacial de Marte muestran estructuras alargadas milimétricas conservadas en rocas sedimentarias depositadas en ambientes fluviolacustres dentro del cráter Gale. Los datos morfométricos y topológicos son únicos para las estructuras en forma de varilla entre las características geológicas marcianas y muestran que los icnofósiles se encuentran entre los análogos morfológicos más cercanos de estas características únicas. [ 234 ] Sin embargo, los datos disponibles no pueden refutar completamente dos hipótesis abióticas principales, que son el agrietamiento sedimentario y el crecimiento de cristales evaporíticos como procesos genéticos para las estructuras.
Se han descrito microtúneles en meteoritos marcianos. Estos consisten en microtúneles rectos o curvos que podrían contener áreas con mayor abundancia de carbono. La morfología de los microtúneles curvos coincide con las huellas biogénicas terrestres, incluidas las huellas de microbioerosión observadas en vidrios basálticos. [ 235 ] [ 236 ] [ 233 ] Se necesitan más estudios para confirmar su biogenicidad.
Cataratas de Cheyava

El 10 de septiembre de 2025, la NASA informó que el rover Perseverance había identificado una "posible biofirma" en un núcleo de roca del cráter Jezero ("Cañón Zafiro") de la formación Bright Angel, denominada roca Cheyava Falls ; características consistentes con una posible actividad microbiana antigua. [ 19 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] El estudio de Perseverance reveló lutitas con carbono orgánico con firmas minerales de reacciones redox de baja temperatura ; las muestras recuperadas podrían aclarar los orígenes de estos minerales, compuestos orgánicos y texturas. [ 20 ]
De confirmarse, esta biofirma significaría que hubo vida microbiana en Marte hace unos 3.500 millones de años. Según el geólogo Michael Tice : [ 240 ]
Si los resultados de las cataratas de Cheyava finalmente demuestran la existencia de vida antigua en Marte, esto significa que dos planetas diferentes albergaron microbios que obtenían su energía por los mismos medios, aproximadamente al mismo tiempo, en un pasado remoto. Esto podría sugerir que la vida primitiva aprende a sobrevivir de esta manera independientemente de su origen.
Los mismos materiales orgánicos pueden producirse mediante procesos no biológicos que requieren "condiciones calientes", como la actividad volcánica; la ubicación de la roca sugiere que estaba bajo el agua, y no se ha detectado actividad volcánica pasada en esa región. [ 240 ]
La misión de retorno de muestras de Marte de la NASA y la ESA fue diseñada para recolectar las muestras recogidas por Perseverance y traerlas a la Tierra. La misión fue considerada "financieramente insostenible" y la administración Trump propuso su cancelación . [ 241 ]
Alcanos en la lutita de Cumberland

En febrero de 2026, los investigadores publicaron una reconstrucción estadística de datos orgánicos de la lutita de Cumberland ( Cráter Gale ), proponiendo que los rastros de alcanos de cadena larga detectados por Curiosity son los posibles restos degradados de una biosfera antigua o, alternativamente, compuestos orgánicos hidrotermales transportados. [ 242 ] El estudio señaló que la roca había estado expuesta a radiación ionizante durante 80 millones de años, un proceso conocido por destruir compuestos orgánicos complejos mediante radiólisis .
Al modelar esta descomposición, los autores estimaron que la concentración original de compuestos orgánicos probablemente se encontraba entre 120 y 7700 ppm , órdenes de magnitud superiores a la medición actual de 30 a 50 ppb . El artículo argumenta que, si bien las fuentes abióticas como el polvo interplanetario o los meteoritos podrían explicar cantidades traza, no pueden explicar concentraciones iniciales tan elevadas. En consecuencia, los autores propusieron que la abundancia de alcanos es consistente con los lípidos de origen biológico encontrados en antiguos sedimentos de lagos terrestres. [ 242 ]
Géiseres
La formación y el deshielo estacionales del casquete polar sur dan lugar a la formación de canales radiales con forma de araña, excavados por la luz solar en hielo de 1 metro de espesor. Posteriormente, el CO₂ sublimado —y probablemente el agua— aumenta la presión en su interior, produciendo erupciones de fluidos fríos similares a géiseres, a menudo mezclados con arena o lodo basáltico oscuro. [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] Este proceso es rápido y se observa que ocurre en el espacio de unos pocos días, semanas o meses, una tasa de crecimiento bastante inusual en geología, especialmente para Marte. [ 247 ]
Un equipo de científicos húngaros propone que las características más visibles de los géiseres, las manchas oscuras en las dunas y los canales en forma de araña, podrían ser colonias de microorganismos fotosintéticos marcianos, que hibernan bajo el casquete polar. Cuando la luz solar regresa al polo a principios de la primavera, penetra el hielo, los microorganismos realizan la fotosíntesis y calientan su entorno inmediato. Una bolsa de agua líquida, que normalmente se evaporaría instantáneamente en la delgada atmósfera marciana, queda atrapada a su alrededor por el hielo suprayacente. A medida que esta capa de hielo se adelgaza, los microorganismos se hacen visibles a través de ella, adquiriendo un color gris. Cuando la capa se ha derretido por completo, los microorganismos se desecan rápidamente y se vuelven negros, rodeados por una aureola gris. [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] Los científicos húngaros creen que incluso un proceso de sublimación complejo es insuficiente para explicar la formación y evolución de las manchas oscuras en las dunas en el espacio y el tiempo. [ 251 ] [ 252 ] Desde su descubrimiento, el escritor de ficción Arthur C. Clarke promovió estas formaciones como dignas de estudio desde una perspectiva astrobiológica . [ 253 ]
Un equipo multinacional europeo sugiere que si hay agua líquida en los canales de las arañas durante su ciclo anual de descongelación, podrían proporcionar un nicho donde ciertas formas de vida microscópicas podrían haberse refugiado y adaptado mientras estaban protegidas de la radiación solar. [ 254 ] Un equipo británico también considera la posibilidad de que la materia orgánica , los microbios o incluso plantas simples puedan coexistir con estas formaciones inorgánicas, especialmente si el mecanismo incluye agua líquida y una fuente de energía geotérmica . [ 247 ] También señalan que la mayoría de las estructuras geológicas pueden explicarse sin invocar ninguna hipótesis de "vida orgánica en Marte". [ 247 ] Se ha propuesto desarrollar el módulo de aterrizaje Mars Geyser Hopper para estudiar los géiseres de cerca. [ 255 ]
Contaminación hacia adelante
La protección planetaria de Marte tiene como objetivo prevenir la contaminación biológica del planeta. [ 256 ] Un objetivo principal es preservar el registro planetario de los procesos naturales mediante la prevención de introducciones microbianas causadas por el ser humano, también llamadas contaminación directa . Existe abundante evidencia de lo que puede ocurrir cuando organismos de regiones de la Tierra que han estado aisladas entre sí durante períodos de tiempo significativos se introducen en el entorno de otra. Las especies que están confinadas en un entorno pueden prosperar —a menudo sin control— en otro entorno, en detrimento de las especies originales presentes. En cierto modo, este problema podría agravarse si las formas de vida de un planeta se introdujeran en la ecología totalmente ajena de otro mundo. [ 257 ]
La principal preocupación de la contaminación de Marte por hardware se deriva de la esterilización incompleta de algunas bacterias terrestres resistentes ( extremófilos ) por parte de las naves espaciales, a pesar de los mejores esfuerzos. [ 32 ] [ 258 ] El hardware incluye módulos de aterrizaje, sondas estrelladas, eliminación de hardware al final de la misión y el aterrizaje forzoso de los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje. Esto ha impulsado la investigación sobre las tasas de supervivencia de microorganismos resistentes a la radiación, incluyendo la especie Deinococcus radiodurans y los géneros Brevundimonas , Rhodococcus y Pseudomonas en condiciones marcianas simuladas. [ 259 ] Los resultados de uno de estos experimentos de irradiación experimental, combinados con modelos de radiación previos, indican que Brevundimonas sp. MV.7, emplazada a solo 30 cm de profundidad en el polvo marciano, podría sobrevivir a la radiación cósmica durante hasta 100 000 años antes de sufrir una reducción de población de 10 6 . [ 259 ] Los ciclos diurnos de temperatura y humedad relativa, similares a los de Marte, afectaron gravemente la viabilidad de las células de Deinococcus radiodurans . [ 260 ] En otras simulaciones, Deinococcus radiodurans tampoco logró crecer bajo baja presión atmosférica, a 0 °C o en ausencia de oxígeno. [ 261 ]
Supervivencia en condiciones marcianas simuladas
Desde la década de 1950, los investigadores han utilizado contenedores que simulan las condiciones ambientales de Marte para determinar la viabilidad de diversas formas de vida en el planeta rojo. Estos dispositivos, denominados " frascos de Marte " o "cámaras de simulación de Marte", fueron descritos y utilizados por primera vez en investigaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de 1950 por Hubertus Strughold , y popularizados en la investigación civil por Joshua Lederberg y Carl Sagan . [ 262 ]
El 26 de abril de 2012, los científicos informaron que un liquen extremófilo sobrevivió y mostró resultados notables en la capacidad de adaptación de la actividad fotosintética dentro del tiempo de simulación de 34 días bajo condiciones marcianas en el Laboratorio de Simulación de Marte (MSL) mantenido por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR). [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] La capacidad de sobrevivir en un entorno no es lo mismo que la capacidad de prosperar, reproducirse y evolucionar en ese mismo entorno, lo que requiere más estudio. [ 33 ] [ 32 ]
Aunque numerosos estudios señalan resistencia a algunas de las condiciones de Marte, lo hacen por separado, y ninguno ha considerado la gama completa de condiciones de la superficie marciana, incluyendo temperatura, presión, composición atmosférica, radiación, humedad, regolito oxidante con percloratos, [ 269 ] y otros, todo al mismo tiempo y en combinación. [ 270 ] Las simulaciones de laboratorio muestran que cuando se combinan múltiples factores letales, las tasas de supervivencia caen rápidamente. [ 33 ]
Salinidad y temperatura del agua
Astrobiólogos financiados por la NASA están investigando los límites de la vida microbiana en soluciones con altas concentraciones de sal a baja temperatura. [ 271 ] Cualquier cuerpo de agua líquida bajo los casquetes polares o bajo tierra probablemente exista bajo alta presión hidrostática y tenga una concentración significativa de sal. Saben que el sitio de aterrizaje del módulo de aterrizaje Phoenix fue encontrado como regolito cementado con hielo de agua y sales, y las muestras de suelo probablemente contenían sulfato de magnesio, perclorato de magnesio, perclorato de sodio, perclorato de potasio, cloruro de sodio y carbonato de calcio. [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] Bacterias terrestres capaces de crecer y reproducirse en presencia de soluciones altamente saladas, llamadas halófilas o "amantes de la sal", fueron probadas para sobrevivir usando sales que se encuentran comúnmente en Marte y a temperaturas decrecientes. [ 271 ] Las especies probadas incluyen Halomonas , Marinococcus , Nesterenkonia y Virgibacillus . [ 271 ] Actualmente, ningún microbio conocido puede sobrevivir en condiciones marcianas completas; sin embargo, se cultivaron bacterias halófilas en un laboratorio en soluciones de agua que contenían más del 25 % de sales comunes en Marte, y a partir de 2019Los experimentos incorporarán la exposición a bajas temperaturas, sales y alta presión. [ 271 ]
Regiones similares a Marte en la Tierra
El 21 de febrero de 2023, los científicos informaron sobre los hallazgos de un " microbioma oscuro " de microorganismos desconocidos en el desierto de Atacama en Chile , una región de la Tierra similar a Marte. [ 274 ] [ 275 ]
Misiones
Marte-2
La Mars-1 fue la primera nave espacial lanzada a Marte en 1962, [ 276 ] pero se perdió la comunicación durante el trayecto. Con las misiones Mars-2 y Mars-3 en 1971-1972, se obtuvo información sobre la naturaleza de las rocas superficiales y los perfiles de altitud de la densidad superficial del suelo, su conductividad térmica y las anomalías térmicas detectadas en la superficie de Marte. El programa descubrió que su casquete polar norte tiene una temperatura inferior a -110 °C (-166 °F) y que el contenido de vapor de agua en la atmósfera de Marte es cinco mil veces menor que en la Tierra. No se encontraron indicios de vida. [ 277 ]
No se encontraron señales de vida del programa espacial AMS de Marte desde la órbita. El vehículo de descenso Mars-2 se estrelló al aterrizar, el vehículo de descenso Mars-3 se lanzó 1,5 minutos después de aterrizar en el cráter Ptolemaeus , pero funcionó solo durante 14,5 segundos. [ 278 ]
Marinero 4
La sonda Mariner 4 realizó el primer sobrevuelo exitoso del planeta Marte, enviando las primeras imágenes de la superficie marciana en 1965. Las fotografías mostraron un Marte árido sin ríos, océanos ni signos de vida. Además, reveló que la superficie (al menos las partes que fotografió) estaba cubierta de cráteres, lo que indicaba la ausencia de tectónica de placas y cualquier tipo de erosión durante los últimos 4 mil millones de años. La sonda también descubrió que Marte no tiene un campo magnético global que proteja al planeta de los rayos cósmicos potencialmente peligrosos para la vida . La sonda pudo calcular que la presión atmosférica en el planeta era de aproximadamente 0,6 kPa (en comparación con los 101,3 kPa de la Tierra), lo que significa que no podría existir agua líquida en la superficie del planeta. [ 28 ] Después de Mariner 4, la búsqueda de vida en Marte cambió a la búsqueda de organismos vivos similares a bacterias en lugar de organismos multicelulares, ya que el entorno era claramente demasiado hostil para estos. [ 28 ] [ 279 ] [ 280 ]
orbitadores Viking
El agua líquida es necesaria para la vida y el metabolismo conocidos , por lo que, si hubiera habido agua en Marte, las probabilidades de que hubiera sustentado vida podrían haber sido determinantes. Las sondas Viking encontraron evidencia de posibles valles fluviales en muchas áreas, erosión y, en el hemisferio sur, arroyos ramificados. [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ]
experimentos biológicos vikingos
La misión principal de las sondas Viking de mediados de la década de 1970 fue llevar a cabo experimentos diseñados para detectar microorganismos en el suelo marciano, ya que las condiciones favorables para la evolución de organismos multicelulares cesaron hace unos cuatro mil millones de años en Marte. [ 284 ] Las pruebas se formularon para buscar vida microbiana similar a la encontrada en la Tierra. De los cuatro experimentos, solo el experimento de Liberación Marcada (LR) arrojó un resultado positivo, mostrando un aumento en la producción de 14CO2 tras la primera exposición del suelo al agua y los nutrientes. Todos los científicos coinciden en dos puntos de las misiones Viking: que se produjo 14CO2 radiomarcado en el experimento de Liberación Marcada y que el GCMS no detectó moléculas orgánicas. Existen interpretaciones muy diferentes de lo que implican estos resultados: un libro de texto de astrobiología de 2011 señala que el GCMS fue el factor decisivo debido al cual "Para la mayoría de los científicos de Viking, la conclusión final fue que las misiones Viking no lograron detectar vida en el suelo marciano". [ 285 ]
Norman Horowitz dirigió la sección de biociencias del Laboratorio de Propulsión a Chorro para las misiones Mariner y Viking entre 1965 y 1976. Horowitz consideraba que la gran versatilidad del átomo de carbono lo convertía en el elemento con más probabilidades de ofrecer soluciones, incluso soluciones exóticas, a los problemas de la supervivencia de la vida en otros planetas. [ 286 ] Sin embargo, también consideraba que las condiciones encontradas en Marte eran incompatibles con la vida basada en el carbono.
Uno de los diseñadores del experimento Labeled Release, Gilbert Levin , cree que sus resultados son un diagnóstico definitivo de vida en Marte. [ 28 ] La interpretación de Levin es cuestionada por muchos científicos. [ 287 ] Un libro de texto de astrobiología de 2006 señaló que "Con muestras terrestres no esterilizadas, la adición de más nutrientes después de la incubación inicial produciría aún más gas radiactivo a medida que las bacterias latentes se activaban para consumir la nueva dosis de alimento. Esto no era cierto para el suelo marciano; en Marte, la segunda y tercera inyección de nutrientes no produjeron ninguna liberación adicional de gas marcado". [ 288 ] Otros científicos argumentan que los superóxidos en el suelo podrían haber producido este efecto sin que hubiera vida presente. [ 289 ] Un consenso casi general descartó los datos de Labeled Release como evidencia de vida, porque el cromatógrafo de gases y el espectrómetro de masas, diseñados para identificar materia orgánica natural , no detectaron moléculas orgánicas. [ 200 ] Más recientemente, se detectaron altos niveles de compuestos químicos orgánicos , en particular clorobenceno , en polvo perforado de una de las rocas, llamada " Cumberland ", analizada por el rover Curiosity . [ 290 ] [ 291 ] Los resultados de la misión Viking sobre la vida son considerados por la comunidad experta general como no concluyentes. [ 28 ] [ 289 ] [ 292 ]
En 2007, durante un Seminario del Laboratorio Geofísico de la Institución Carnegie (Washington, DC, EE. UU.), la investigación de Gilbert Levin fue evaluada una vez más. [ 200 ] Levin aún sostiene que sus datos originales eran correctos, ya que los experimentos de control positivo y negativo estaban en orden. [ 293 ] Además, el equipo de Levin, el 12 de abril de 2012, informó una especulación estadística, basada en datos antiguos —reinterpretados matemáticamente mediante análisis de conglomerados— de los experimentos de liberación marcada , que podría sugerir evidencia de "vida microbiana existente en Marte". [ 293 ] [ 294 ] Los críticos replican que el método aún no ha demostrado ser efectivo para diferenciar entre procesos biológicos y no biológicos en la Tierra, por lo que es prematuro sacar conclusiones. [ 295 ]
Un equipo de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigido por Rafael Navarro-González, concluyó que el equipo GC-MS (TV-GC-MS) utilizado por el programa Viking para la búsqueda de moléculas orgánicas podría no ser lo suficientemente sensible para detectar niveles bajos de compuestos orgánicos. [ 207 ] Klaus Biemann , investigador principal del experimento GC-MS en Viking , escribió una refutación. [ 296 ] Debido a la simplicidad del manejo de muestras, el TV-GC-MS todavía se considera el método estándar para la detección de compuestos orgánicos en futuras misiones a Marte, por lo que Navarro-González sugiere que el diseño de futuros instrumentos para la detección de compuestos orgánicos en Marte debería incluir otros métodos de detección. [ 207 ]
Después del descubrimiento de percloratos en Marte por el módulo de aterrizaje Phoenix , prácticamente el mismo equipo de Navarro-González publicó un artículo argumentando que los resultados de Viking GCMS estaban comprometidos por la presencia de percloratos. [ 297 ] Un libro de texto de astrobiología de 2011 señala que "si bien el perclorato es un oxidante demasiado débil para reproducir los resultados de LR (en las condiciones de ese experimento el perclorato no oxida los compuestos orgánicos), sí oxida, y por lo tanto destruye, los compuestos orgánicos a las temperaturas más altas utilizadas en el experimento Viking GCMS". [ 298 ] Biemann también ha escrito un comentario crítico de este artículo de Navarro-González, [ 299 ] al que estos últimos han respondido; [ 300 ] el intercambio se publicó en diciembre de 2011.
Módulo de aterrizaje Phoenix , 2008

La misión Phoenix aterrizó una nave espacial robótica en la región polar de Marte el 25 de mayo de 2008 y operó hasta el 10 de noviembre de 2008. Uno de los dos objetivos principales de la misión era buscar una "zona habitable" en el regolito marciano donde pudiera existir vida microbiana; el otro objetivo principal era estudiar la historia geológica del agua en Marte. El módulo de aterrizaje tenía un brazo robótico de 2,5 metros capaz de excavar zanjas poco profundas en el regolito. Se realizó un experimento de electroquímica que analizó los iones en el regolito y la cantidad y el tipo de antioxidantes en Marte. Los datos del programa Viking indican que los oxidantes en Marte pueden variar con la latitud, observándose que Viking 2 encontró menos oxidantes que Viking 1 en su posición más septentrional. Phoenix aterrizó aún más al norte. [ 301 ] Los datos preliminares de Phoenix revelaron que el suelo marciano contiene perclorato y, por lo tanto, puede que no sea tan propicio para la vida como se pensaba anteriormente. [ 302 ] [ 303 ] [ 209 ] El pH y el nivel de salinidad se consideraron benignos desde el punto de vista biológico. Los analizadores también indicaron la presencia de agua ligada y CO 2 . [ 304 ] Un análisis reciente del meteorito marciano EETA79001 encontró 0,6 ppm de ClO 4 − , 1,4 ppm de ClO 3 − , y 16 ppm de NO 3 − , muy probablemente de origen marciano. El ClO 3 − sugiere la presencia de otros oxiclores altamente oxidantes como ClO 2 − o ClO, producidos tanto por oxidación UV de Cl como por radiólisis de rayos X de ClO 4 − . Por lo tanto, es probable que solo sobrevivan los compuestos orgánicos altamente refractarios y/o bien protegidos (subsuperficiales). [ 305 ] Además, un análisis reciente del WCL de Phoenix mostró que el Ca(ClO 4 ) 2 en el suelo de Phoenix no ha interactuado con agua líquida de ninguna forma, tal vez durante hasta 600 millones de años. Si lo hubiera hecho, el Ca(ClO 4 ) 2 altamente soluble en contacto con agua líquida habría formado solo CaSO 4 . Esto sugiere un ambiente severamente árido, con una interacción mínima o nula con agua líquida. [ 306 ]
Laboratorio Científico de Marte ( vehículo explorador Curiosity )

La misión Mars Science Laboratory es un proyecto de la NASA que se lanzó el 26 de noviembre de 2011, el rover Curiosity , un vehículo robótico de propulsión nuclear, que lleva instrumentos diseñados para evaluar las condiciones de habitabilidad pasadas y presentes en Marte. [ 307 ] [ 308 ] El rover Curiosity aterrizó en Marte en Aeolis Palus en el cráter Gale , cerca de Aeolis Mons (también conocido como Monte Sharp), [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] el 6 de agosto de 2012. [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ]
El 16 de diciembre de 2014, la NASA informó que el rover Curiosity detectó un "aumento de diez veces", probablemente localizado, en la cantidad de metano en la atmósfera marciana . Las mediciones de muestras tomadas "una docena de veces durante 20 meses" mostraron aumentos a finales de 2013 y principios de 2014, con un promedio de "7 partes de metano por mil millones en la atmósfera". Antes y después de eso, las lecturas promediaron alrededor de una décima parte de ese nivel. [ 290 ] [ 291 ] Además, bajos niveles de clorobenceno ( C6 H5 Cl), se detectaron en polvo perforado de una de las rocas, llamada "Cumberland", analizada por elCuriosity. [ 290 ] [ 291 ]
En abril de 2026, se describieron más de 20 moléculas orgánicas (como trimetilbenceno , tetrametilbenceno , benzoato de metilo , dihidronaftaleno , naftaleno , benzotiofeno y metilnaftaleno ) procedentes de areniscas arcillosas. Fueron descubiertas en la colina Knockfarrill, de aproximadamente 3.500 millones de años de antigüedad, perteneciente al cráter Glen Torridon, en Gale, mediante el análisis de muestras realizado con el conjunto de instrumentos marcianos a bordo del rover Curiosity . Actualmente no se puede determinar cómo se formaron estas moléculas. [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ]
Mediciones de metano en la atmósfera de Marte realizadas por el rover Curiosity (agosto de 2012 a septiembre de 2014)
Metano (CH₄ ) en Marte: posibles fuentes y sumideros
Comparación de compuestos orgánicos en rocas marcianas : los niveles de clorobenceno fueron mucho más altos en la muestra de roca " Cumberland ".
Detección de compuestos orgánicos en la muestra de roca " Cumberland ".
Análisis de muestras en Marte (SAM) de la roca "Cumberland" [ 319 ]
Marte 2020 ( rover Perseverance )
La misión Mars 2020 de la NASA incluye el rover Perseverance . Lanzado el 30 de julio de 2020, tiene como objetivo investigar un entorno antiguo de relevancia astrobiológica en Marte. Esto incluye sus procesos geológicos superficiales e historia, y una evaluación de su habitabilidad pasada y el potencial de preservación de biofirmas dentro de materiales geológicos accesibles. [ 320 ] Perseverance ha estado en Marte durante 5 años y 141 días .
La roca de Cheyava Falls, descubierta en Marte en junio de 2024, ha sido designada por la NASA como una "posible biofirma " y el rover Perseverance extrajo muestras para su posible regreso a la Tierra y un análisis más exhaustivo. Si bien resulta sumamente interesante, con los datos disponibles actualmente no es posible determinar de forma definitiva si esta roca tiene un origen biológico o abiótico.
Futuras misiones de astrobiología
- ExoMars es un programa multiespacial liderado por Europa que actualmente está siendo desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y Roscosmos para su lanzamiento en 2016 y 2020. [ 321 ] Su misión científica principal será buscar posibles biofirmas en Marte, pasadas o presentes. Se utilizará un rover con un taladro de núcleo de 2 m (6,6 pies) para tomar muestras a diversas profundidades bajo la superficie donde se puede encontrar agua líquida y donde los microorganismos o las biofirmas orgánicas podrían sobrevivir a la radiación cósmica . [ 49 ] El programa fue suspendido en 2022 y es poco probable que se lance antes de 2028. [ 322 ]
- Misión de retorno de muestras de Marte : El mejor experimento propuesto para la detección de vida es el examen en la Tierra de una muestra de suelo marciano. Sin embargo, aún queda por resolver la dificultad de proporcionar y mantener el soporte vital durante los meses de tránsito de Marte a la Tierra. Satisfacer las necesidades ambientales y nutricionales aún desconocidas es un reto enorme, por lo que se concluyó que "investigar los compuestos orgánicos a base de carbono sería uno de los enfoques más fructíferos para buscar posibles signos de vida en las muestras recuperadas, en contraposición a los enfoques basados en cultivos". [ 323 ]
Habitabilidad de Marte para los humanos
Marte, con su presencia de agua , tiene posiblemente las condiciones superficiales más hospitalarias , aunque aún muy inhóspitas, de los planetas del Sistema Solar , aparte de la Tierra. Las condiciones superficiales de Titán, la luna de Saturno , y las condiciones a altitudes superiores a la del suelo en Venus , y posiblemente en algunos gigantes gaseosos, podrían proporcionar mejores condiciones, como presión atmosférica, temperatura, radiación y gravedad más similares a las condiciones superficiales de la Tierra. [ 324 ]
La habitabilidad humana en Marte requeriría la utilización de recursos in situ ( ISRU , por sus siglas en inglés); un informe de la NASA afirma que "las tecnologías de vanguardia aplicables incluyen robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, biología sintética, impresión 3D/ fabricación aditiva y autonomía. Estas tecnologías, combinadas con los vastos recursos naturales, deberían permitir que la ISRU, antes y después de la llegada humana, aumente considerablemente la fiabilidad y la seguridad, y reduzca el coste de la colonización humana de Marte". [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ]
Véase también
- Astrobotánica : estudio de las plantas cultivadas en naves espaciales.
- Carbonatos en Marte
- Depósitos que contienen cloruro en Marte
- Vida extraterrestre : vida que no se origina en la Tierra.
- Aguas subterráneas en Marte
- Zona habitable : órbitas donde los planetas pueden tener agua líquida en su superficie.
- Tipos hipotéticos de bioquímica : posibles bioquímicos alternativos utilizados por las formas de vida.
- Lagos en Marte
- Entornos análogos a la habitabilidad de Marte en la Tierra : lugares en la Tierra que comparten condiciones ambientales con Marte.
- Marte en la ficción § La vida en Marte
- Terraformación de Marte : modificación hipotética de Marte para convertirlo en un planeta habitable similar a la Tierra.
- Agua en Marte
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Las bacterias o esporas mantenidas latentes por condiciones de congelación no pueden metabolizar y se inactivan por acumulación de daño por radiación. Encontramos que a 2
m de profundidad, el alcance del taladro ExoMars, una población de células radiorresistentes necesitaría haberse reanimado en los últimos 450.000 años para seguir siendo viable. La recuperación de células viables criopreservadas dentro del supuesto hielo marino de Cerberus requiere una profundidad de perforación de al menos 7,5 m.
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Enlaces externos
- Un científico afirma que es probable que exista vida en Marte hoy en día.
- Un antiguo mar salado en Marte se corona como el logro científico más importante de 2004 – Revista Science
- El hallazgo en la Tierra de un meteorito marciano proporciona evidencia que sugiere que alguna vez existió vida microbiana en Marte.
- Revista Scientific American (número de noviembre de 2005) "¿La vida provino de otro mundo?"
- Entrevista de audio sobre "Manchas oscuras en las dunas"
- Astrobiología
- Marte
- Controversias astronómicas