Articulo de referencia

Panspermia

La panspermia propone que organismos como las bacterias , con su ADN incluido , podrían ser transportados por medios como los cometas a través del espacio hasta planetas como la...

La panspermia propone que organismos como las bacterias , con su ADN incluido , podrían ser transportados por medios como los cometas a través del espacio hasta planetas como la Tierra .

La panspermia ( del griego antiguo πᾶν (pan) ' todo ' y σπέρμα (sperma) ' semilla ' ) es la hipótesis de que la vida existe en todo el universo , distribuida por polvo cósmico , [ 1 ] meteoroides , [ 2 ] asteroides , cometas , [ 3 ] y planetoides , [ 4 ] así como por naves espaciales que transportan contaminación involuntaria por microorganismos , [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] conocida como panspermia dirigida . La teoría sostiene que la vida no se originó en la Tierra, sino que evolucionó en otro lugar y sembró la vida tal como la conocemos.  

La panspermia se presenta en muchas formas, como radiopanspermia, litopanspermia y panspermia dirigida . Independientemente de su forma, las teorías generalmente proponen que los microbios capaces de sobrevivir en el espacio exterior (como ciertos tipos de bacterias o esporas de plantas [ 8 ] ) pueden quedar atrapados en los desechos expulsados ​​al espacio después de colisiones entre planetas y cuerpos pequeños del Sistema Solar que albergan vida. [ 9 ] Estos desechos que contienen las formas de vida son luego transportados por meteoritos entre cuerpos en un sistema planetario, o incluso a través de sistemas planetarios dentro de una galaxia. De esta manera, los estudios de panspermia se centran no en cómo comenzó la vida, sino en los métodos que pueden distribuirla en el Universo. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] Este punto se usa a menudo como una crítica a la teoría.

La panspermia es una teoría marginal con escaso apoyo entre los científicos convencionales. [ 13 ] Los críticos argumentan que no responde a la pregunta del origen de la vida , sino que simplemente la sitúa en otro cuerpo celeste. Se la critica además porque no puede ser probada experimentalmente. Históricamente, las disputas sobre el mérito de esta teoría se centraron en si la vida es ubicua o emergente en todo el Universo. [ 14 ] La teoría mantiene apoyo hoy en día, y se están realizando algunos trabajos para desarrollar tratamientos matemáticos sobre cómo la vida podría migrar naturalmente por todo el Universo. [ 15 ] [ 16 ] Su larga historia se presta a una extensa especulación y a engaños que han surgido de eventos meteoríticos.

En cambio, la pseudopanspermia es la hipótesis bien fundamentada de que muchas de las pequeñas moléculas orgánicas utilizadas para la vida se originaron en el espacio y se distribuyeron a las superficies planetarias .

Historia

La panspermia tiene una historia que se remonta al siglo V a. C. y al filósofo natural Anaxágoras . [ 17 ] Los clasicistas llegaron a coincidir en que Anaxágoras sostenía que el Universo (o Cosmos) estaba lleno de vida, y que la vida en la Tierra comenzó con la caída de estas semillas extraterrestres. [ 18 ] Sin embargo, la panspermia tal como se conoce hoy no es idéntica a esta teoría original. El nombre, tal como se aplica a esta teoría, fue acuñado por primera vez en 1908 por Svante Arrhenius , un científico sueco. [ 14 ] [ 19 ] Antes de esto, desde alrededor de la década de 1860, muchos científicos prominentes se interesaron en la teoría. Entre los defensores más recientes se encuentran Sir Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe . [ 20 ] [ 21 ]

En la década de 1860, hubo tres avances científicos que comenzaron a centrar la atención de la comunidad científica en el problema del origen de la vida. [ 14 ] En primer lugar, la teoría nebular de Kant-Laplace sobre la formación del sistema solar y los planetas estaba ganando adeptos e implicaba que, cuando la Tierra se formó por primera vez, las condiciones de la superficie habrían sido inhóspitas para la vida tal como la conocemos. Esto significaba que la vida debió haber surgido en la Tierra en una fecha posterior, sin precursores biológicos. En segundo lugar, la famosa teoría de la evolución de Charles Darwin implicaba un origen esquivo, porque para que algo evolucione, debe comenzar en algún lugar. En su obra El origen de las especies , Darwin no pudo o no quiso abordar este tema. [ 22 ] En tercer y último lugar, Louis Pasteur y John Tyndall refutaron experimentalmente la teoría (ahora superada) de la generación espontánea , que sugería que la vida surgía constantemente de la materia inerte y no tenía un ancestro común, como sugería la teoría de la evolución de Darwin.

En conjunto, estos tres avances científicos plantearon a la comunidad científica una situación aparentemente paradójica respecto al origen de la vida: la vida debía haber surgido de precursores no biológicos tras la formación de la Tierra, y sin embargo, la generación espontánea como teoría había sido refutada experimentalmente. A partir de aquí, el estudio del origen de la vida se ramificó. Quienes aceptaron el rechazo de Pasteur a la generación espontánea comenzaron a desarrollar la teoría de que, bajo condiciones (desconocidas) en una Tierra primitiva, la vida debió haber surgido de materia inerte. Esta teoría se conoció como abiogénesis y es la actualmente aceptada. Por otro lado, estaban los científicos de la época que rechazaron los resultados de Pasteur y, en cambio, apoyaron la idea de que la vida en la Tierra provenía de vida preexistente. Esto requiere necesariamente que la vida siempre haya existido en algún lugar de algún planeta y que posea un mecanismo de transferencia entre planetas. Así, comenzó el estudio moderno de la panspermia.

Lord Kelvin , en una presentación ante la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia en 1871, propuso la idea de que, de forma similar a como las semillas pueden ser transportadas por el aire mediante el viento, la vida puede ser traída a la Tierra por la caída de un meteorito portador de vida. [ 14 ] Además, propuso la idea de que la vida solo puede provenir de la vida, y que este principio es invariable bajo el uniformismo filosófico , de forma similar a como la materia no puede ser creada ni destruida . Siempre habría habido planetas que esparcieran vida por todo el universo porque, dijo, «todos creemos con confianza que existen actualmente, y han existido desde tiempos inmemoriales, muchos mundos de vida además del nuestro». [ 23 ] [ 24 ] Este argumento fue duramente criticado debido a su audacia, y además debido a objeciones técnicas de la comunidad científica en general. En particular, Johann Zollner, de Alemania, argumentó en contra de Kelvin diciendo que los organismos transportados en meteoritos a la Tierra no sobrevivirían al descenso a través de la atmósfera debido al calentamiento por fricción. [ 14 ] [ 25 ]

Los argumentos se sucedieron hasta que Svante Arrhenius le dio a la teoría su tratamiento y denominación modernos. Arrhenius argumentó en contra de la abiogénesis basándose en que carecía de fundamento experimental en ese momento, y creía que la vida siempre había existido en algún lugar del Universo, [ 19 ] argumentando que «podemos acostumbrarnos a la idea de que la vida es eterna y, por lo tanto, que es inútil indagar en su origen». [ 23 ] [ 26 ] Centró sus esfuerzos en desarrollar el o los mecanismos mediante los cuales esta vida omnipresente podría transferirse a través del Universo. En ese momento, se descubrió recientemente que la radiación solar puede ejercer presión y, por lo tanto, fuerza sobre la materia. Arrhenius concluyó entonces que es posible que organismos muy pequeños, como las esporas bacterianas, pudieran desplazarse debido a esta presión de radiación . [ 19 ]

En este punto, la panspermia, como teoría, contaba con un mecanismo de transporte potencialmente viable, así como con un vehículo para transportar vida de planeta en planeta. La teoría aún enfrentaba críticas, principalmente debido a las dudas sobre cuánto tiempo sobrevivirían las esporas en las condiciones de su transporte de un planeta a otro a través del espacio. [ 27 ] A pesar de todo el énfasis puesto en intentar establecer la legitimidad científica de esta teoría, aún carecía de verificabilidad; ese era y sigue siendo un problema grave que la teoría aún no ha superado. Además, como han señalado Dennis Danielson y Christopher M. Graney, la teoría se basa esencialmente en la idea de un universo eterno e inmutable, sin principio, en el que la vida es eterna, y no en un universo evolutivo del "Big Bang". [ 28 ] [ 29 ]

Sin embargo, el apoyo a la teoría persistió, con Fred Hoyle (famoso por su oposición a la teoría del Big Bang y por promover su teoría de un universo inmutable, en "estado estacionario" [ 30 ] ) y Chandra Wickramasinghe utilizando dos razones por las que un origen extraterrestre de la vida podría ser preferible. Primero, que las condiciones requeridas para el origen de la vida podrían haber sido más favorables en algún lugar distinto de la Tierra, y segundo, que la vida en la Tierra exhibe propiedades que no se explican al asumir un origen endógeno . [ 14 ] [ 20 ] Hoyle estudió espectros de polvo interestelar y llegó a la conclusión de que el espacio contenía grandes cantidades de materia orgánica, que sugirió que eran los bloques de construcción de las estructuras químicas más complejas. [ 31 ] Fundamentalmente, Hoyle argumentó que era improbable que esta evolución química hubiera tenido lugar en una Tierra prebiótica, y en cambio el candidato más probable es un cometa. [ 14 ] Además, Hoyle y Wickramasinghe concluyeron que la evolución de la vida requiere un gran aumento en la información genética y la diversidad, que podría haber resultado del influjo de material viral del espacio a través de cometas. [ 20 ] Hoyle informó (en una conferencia en Oxford el 16 de enero de 1978) un patrón de coincidencia entre la llegada de grandes epidemias y las ocasiones de encuentros cercanos con cometas, lo que llevó a Hoyle a sugerir [ 32 ] que las epidemias fueron un resultado directo de material que cayó de estos cometas. [ 14 ] Esta afirmación en particular obtuvo críticas de los biólogos.

Desde la década de 1970, una nueva era de exploración planetaria permitió utilizar datos para poner a prueba la panspermia y, potencialmente, transformarla de una conjetura en una teoría comprobable. Aunque aún no se ha comprobado, la panspermia se sigue explorando hoy en día en algunos tratamientos matemáticos, [ 33 ] [ 16 ] [ 15 ] y, como sugiere su larga historia, el atractivo de la teoría ha resistido el paso del tiempo.

Descripción general

Requisitos básicos

La panspermia requiere:

  1. que las moléculas orgánicas se originaron en el espacio (quizás para ser distribuidas a la Tierra), [ 14 ]
  2. que la vida se originó a partir de estas moléculas, extraterrestremente, [ 8 ]
  3. que esta vida extraterrestre fue transportada a la Tierra. [ 19 ]

La creación y distribución de moléculas orgánicas desde el espacio ya no genera controversia; se conoce como pseudopanspermia . Sin embargo, el salto de los materiales orgánicos a la vida originada en el espacio es hipotético y actualmente imposible de comprobar.

buques de transporte

Las esporas bacterianas y las semillas de plantas son dos posibles receptáculos para la panspermia. Según esta teoría, podrían estar encapsuladas en un meteorito y ser transportadas a otro planeta desde su origen, descendiendo posteriormente a través de la atmósfera y poblando la superficie con vida (véase litopanspermia más adelante). Esto requiere, naturalmente, que estas esporas y semillas se hayan formado en otro lugar, tal vez incluso en el espacio, como en el caso de la panspermia con las bacterias. La comprensión de la teoría de la formación planetaria y los meteoritos ha llevado a la idea de que algunos cuerpos rocosos originados a partir de cuerpos progenitores indiferenciados podrían generar condiciones locales propicias para la vida. [ 15 ] Hipotéticamente, el calentamiento interno de isótopos radiogénicos podría derretir el hielo para proporcionar agua y energía. De hecho, se han encontrado algunos meteoritos con signos de alteración acuosa, lo que podría indicar que este proceso ha tenido lugar. [ 15 ] Dado el gran número de estos cuerpos encontrados en el Sistema Solar, se puede argumentar que cada uno de ellos proporciona un sitio potencial para el desarrollo de la vida. Una colisión en el cinturón de asteroides podría alterar la órbita de uno de esos lugares y, finalmente, traerlo a la Tierra.

Las semillas de plantas pueden ser un medio de transporte alternativo. Algunas plantas producen semillas resistentes a las condiciones del espacio, [ 8 ] que han demostrado permanecer latentes en frío extremo, vacío y resistir la radiación UV de longitud de onda corta. [ 8 ] No se suele proponer que se originen en el espacio, sino en otro planeta. Teóricamente, incluso si una planta sufre daños parciales durante su viaje por el espacio, los fragmentos aún podrían dar origen a la vida en un entorno estéril. [ 8 ] La esterilidad del entorno es relevante porque no está claro si la nueva planta podría competir con las formas de vida existentes. Esta idea se basa en evidencia previa que muestra que la reconstrucción celular puede ocurrir a partir de citoplasmas liberados de algas dañadas. [ 8 ] Además, las células vegetales contienen endosimbiontes obligados , que podrían liberarse en un nuevo entorno.

Aunque tanto las semillas de plantas como las esporas bacterianas se han propuesto como vehículos potencialmente viables, se debate su capacidad no solo para sobrevivir en el espacio durante el tiempo necesario, sino también para sobrevivir a la entrada en la atmósfera.

Las sondas espaciales podrían ser un mecanismo de transporte viable para la polinización cruzada interplanetaria dentro del Sistema Solar. Las agencias espaciales han implementado procedimientos de protección planetaria para reducir el riesgo de contaminación planetaria, [ 34 ] [ 35 ] pero microorganismos como Tersicoccus phoenicis podrían ser resistentes a la limpieza de ensamblaje de naves espaciales . [ 5 ] [ 6 ]

Variedades de la teoría de la panspermia

Algunos microbios parecen ser capaces de sobrevivir a los procedimientos de protección planetaria aplicados a las naves espaciales en salas limpias , destinados a prevenir la contaminación planetaria accidental. [ 5 ] [ 6 ]

La panspermia se subdivide generalmente en dos clases: transferencia entre planetas del mismo sistema (interplanetaria) o entre sistemas estelares (interestelar). Las clasificaciones adicionales se basan en diferentes mecanismos de transporte propuestos, como se detalla a continuación.

Radiopanspermia

En 1903, Svante Arrhenius propuso la radiopanspermia, la teoría de que formas de vida microscópicas singulares pueden propagarse en el espacio, impulsadas por la presión de radiación de las estrellas. [ 36 ] Este es el mecanismo por el cual la luz puede ejercer una fuerza sobre la materia. Arrhenius argumentó que las partículas con un tamaño crítico inferior a 1,5 μm serían impulsadas a alta velocidad por la presión de radiación de una estrella. [ 19 ] Sin embargo, debido a que su efectividad disminuye con el aumento del tamaño de la partícula, este mecanismo solo es válido para partículas muy pequeñas, como las esporas bacterianas individuales .

Contraargumentos

La principal crítica a la radiopanspermia provino de Iosif Shklovsky y Carl Sagan , quienes citaron evidencia de la acción letal de la radiación espacial ( UV y rayos X ) en el cosmos. [ 37 ] Si suficientes de estos microorganismos son expulsados ​​al espacio, algunos podrían caer sobre un planeta en un nuevo sistema estelar después de 10⁶ años vagando por el espacio interestelar. Habría enormes tasas de mortalidad de los organismos debido a la radiación y las condiciones generalmente hostiles del espacio, pero no obstante, esta teoría es considerada potencialmente viable por algunos.

Los datos recopilados por los experimentos orbitales ERA , BIOPAN , EXOSTACK y EXPOSE mostraron que las esporas aisladas, incluidas las de B. subtilis , morían rápidamente si se exponían al entorno espacial completo durante apenas unos segundos, pero si se protegían de la radiación UV solar , las esporas eran capaces de sobrevivir en el espacio hasta seis años mientras estaban incrustadas en arcilla o polvo de meteorito (meteoritos artificiales). [ 38 ] Por lo tanto, las esporas necesitarían estar fuertemente protegidas contra la radiación UV: la exposición del ADN sin protección a la radiación UV solar y a la radiación ionizante cósmica lo descompondría en sus bases constituyentes. [ 39 ] Se requieren rocas de al menos 1 metro de diámetro para proteger eficazmente a los microorganismos resistentes, como las esporas bacterianas, contra la radiación cósmica galáctica . [ 40 ] Además, exponer el ADN al ultra alto vacío del espacio por sí solo es suficiente para causar daño al ADN , por lo que el transporte de ADN o ARN sin protección durante vuelos interplanetarios impulsados ​​únicamente por la presión de la luz es extremadamente improbable. [ 41 ]

Se desconoce la viabilidad de otros medios de transporte para las esporas blindadas más masivas hacia el sistema solar exterior, por ejemplo, mediante la captura gravitacional por cometas. Hay pocas pruebas que respalden plenamente la hipótesis de la radiopanspermia.

Litopanspermia

Este mecanismo de transporte surgió generalmente tras el auge de la ciencia planetaria con el descubrimiento de exoplanetas y la repentina disponibilidad de datos. [ 18 ] La litopanspermia es la transferencia propuesta de organismos en rocas de un planeta a otro a través de objetos planetarios como cometas o asteroides ; sigue siendo especulativa. Una variante sería que los organismos viajaran entre sistemas estelares en exoplanetas o exolunas nómadas. [ 42 ]

Aunque no existe evidencia concreta de que la litopanspermia haya ocurrido en el Sistema Solar, las diversas etapas se han vuelto susceptibles de ser probadas experimentalmente. [ 43 ]

  • Expulsión planetaria : para que se produzca la litopanspermia, los microorganismos deben sobrevivir primero a la expulsión desde una superficie planetaria (suponiendo que no se formen en meteoritos, como se sugiere en [ 15 ] ), lo que implica fuerzas extremas de aceleración y choque con los consiguientes aumentos de temperatura. Los valores hipotéticos de las presiones de choque experimentadas por las rocas expulsadas se obtienen de meteoritos marcianos, que sugieren presiones de aproximadamente 5 a 55 GPa, una aceleración de 3 Mm/s² , una sacudida de 6 millones de km/s³ y aumentos de temperatura posteriores al choque de aproximadamente 1 K a 1000 K. Aunque estas condiciones son extremas, algunos organismos parecen ser capaces de sobrevivir a ellas. [ 44 ]
  • Supervivencia en tránsito : Una vez en el espacio, los microorganismos deben llegar a su próximo destino para que la litopanspermia sea exitosa. La supervivencia de los microorganismos se ha estudiado extensamente utilizando instalaciones simuladas y en órbita terrestre baja. [ 45 ] Se ha seleccionado un gran número de microorganismos para experimentos de exposición, tanto microbios transmitidos por humanos (importantes para futuras misiones tripuladas) como extremófilos (importantes para determinar los requisitos fisiológicos de supervivencia en el espacio). [ 43 ] Las bacterias en particular pueden exhibir un mecanismo de supervivencia mediante el cual una colonia genera una biopelícula que mejora su protección contra la radiación UV. [ 46 ]
  • Entrada atmosférica : la etapa final de la litopanspermia es la reentrada en un planeta viable a través de su atmósfera. Esto requiere que los organismos puedan sobrevivir a una posible ablación atmosférica. [ 47 ] Las pruebas de esta etapa podrían utilizar cohetes sonda y vehículos orbitales. [ 43 ] Las esporas de B. subtilis inoculadas en domos de granito  fueron sometidas dos veces a un tránsito atmosférico hipervelocidad mediante un lanzamiento a una altitud de ~120 km en un cohete Orion de dos etapas. Las esporas sobrevivieron en los lados de la roca, pero no en la superficie frontal que alcanzó los 145  °C. [ 48 ] Como los organismos fotosintéticos deben estar cerca de la superficie de una roca para obtener suficiente energía lumínica, el tránsito atmosférico podría actuar como un filtro contra ellos al ablacionar las capas superficiales de la roca. Aunque las cianobacterias pueden sobrevivir a las condiciones desecantes y de congelación del espacio, el experimento STONE demostró que no pueden sobrevivir a la entrada atmosférica. [ 49 ] Los organismos pequeños no fotosintéticos que se encuentran en las profundidades de las rocas podrían sobrevivir al proceso de entrada y salida, incluida la supervivencia al impacto . [ 50 ]

La litopanspermia, descrita por el mecanismo anterior, puede ser interplanetaria o interestelar. Es posible cuantificar los modelos de panspermia y tratarlos como teorías matemáticas viables. Por ejemplo, un estudio reciente de los planetas del sistema planetario Trappist-1 presenta un modelo para estimar la probabilidad de panspermia interplanetaria, similar a estudios anteriores sobre la panspermia Tierra-Marte. [ 16 ] Este estudio encontró que la litopanspermia es "órdenes de magnitud más probable" [ 16 ] en el sistema Trappist-1 en comparación con el escenario Tierra-Marte. Según su análisis, el aumento en la probabilidad de litopanspermia está vinculado a una mayor probabilidad de abiogénesis entre los planetas de Trappist-1. En cierto modo, estos tratamientos modernos intentan mantener la panspermia como un factor que contribuye a la abiogénesis, en contraposición a una teoría que la contradice directamente. En este sentido, se sugiere que si se detectaran biofirmas en dos (o más) planetas adyacentes, esto proporcionaría evidencia de que la panspermia es un mecanismo potencialmente necesario para la abiogénesis. Hasta el momento, no se ha realizado ningún descubrimiento de este tipo.

También se ha planteado la hipótesis de que la litopanspermia opera entre sistemas estelares. Un análisis matemático, que estima el número total de objetos rocosos o helados que podrían ser capturados por sistemas planetarios dentro de la Vía Láctea , ha concluido que la litopanspermia no está necesariamente ligada a un solo sistema estelar. [ 33 ] Esto no solo requiere que estos objetos tengan vida en primer lugar, sino también que sobreviva al viaje. Por lo tanto, la litopanspermia intragaláctica depende en gran medida de la supervivencia de los organismos, así como de la velocidad del transportador. Nuevamente, no hay evidencia de que tal proceso haya ocurrido o pueda ocurrir.

Contraargumentos

La naturaleza compleja de los requisitos para la litopanspermia, así como la evidencia en contra de la longevidad de las bacterias capaces de sobrevivir en estas condiciones, [ 27 ] hacen que la litopanspermia sea una teoría difícil de sustentar. Dicho esto, los impactos sí ocurrieron con frecuencia en el sistema solar primitivo y siguen ocurriendo hoy en día, como en el cinturón de asteroides. [ 51 ]

panspermia dirigida

Propuesta por primera vez en 1972 por el premio Nobel Francis Crick junto con Leslie Orgel , la panspermia dirigida es la teoría de que la vida fue traída deliberadamente a la Tierra por un ser inteligente superior de otro planeta. [ 52 ] A la luz de la evidencia de la época que parecía improbable que un organismo hubiera sido traído a la Tierra a través de radiopanspermia o litopanspermia, Crick y Orgel propusieron esta como una teoría alternativa, aunque cabe señalar que Orgel no se tomó la afirmación tan en serio. [ 53 ] Reconocen que la evidencia científica es escasa, pero discuten qué tipo de evidencia sería necesaria para respaldar la teoría. En la misma línea, Thomas Gold sugirió que la vida en la Tierra podría haberse originado accidentalmente a partir de un montón de "basura cósmica" depositada en la Tierra hace mucho tiempo por seres extraterrestres. [ 54 ] Estas teorías a menudo se consideran más ciencia ficción; sin embargo, Crick y Orgel utilizan el principio de reversibilidad cósmica para argumentar a favor de ella.

Este principio se basa en el hecho de que si nuestra especie es capaz de infectar un planeta estéril, ¿qué impide que otra sociedad tecnológica lo haya hecho con la Tierra en el pasado? [ 52 ] Concluyeron que sería posible infectar deliberadamente otro planeta en un futuro previsible. En cuanto a la evidencia, Crick y Orgel argumentaron que, dada la universalidad del código genético, se deduce que una teoría infecciosa de la vida es viable. [ 52 ]

En teoría, la panspermia dirigida podría demostrarse al encontrar un mensaje distintivo que nuestro hipotético progenitor implantó deliberadamente en el genoma o el código genético de los primeros microorganismos hace unos 4000 millones de años. [ 55 ] Sin embargo, no se conoce ningún mecanismo que impida que la mutación y la selección natural eliminen dicho mensaje a lo largo del tiempo. [ 56 ]

Contraargumentos

En 1972, tanto la abiogénesis como la panspermia eran consideradas teorías viables por diferentes expertos. [ 18 ] Ante esto, Crick y Orgel argumentaron que faltaba la evidencia experimental necesaria para validar una teoría sobre la otra. [ 52 ] Dicho esto, hoy en día existe evidencia que favorece firmemente la abiogénesis sobre la panspermia , mientras que la evidencia a favor de la panspermia, en particular la panspermia dirigida, es claramente escasa.

Origen y distribución de moléculas orgánicas: Pseudopanspermia

La pseudopanspermia es la hipótesis bien fundamentada de que muchas de las pequeñas moléculas orgánicas utilizadas para la vida se originaron en el espacio y se distribuyeron a las superficies planetarias . La vida luego surgió en la Tierra , y quizás en otros planetas , mediante procesos de abiogénesis . [ 57 ] [ 58 ] La evidencia de la pseudopanspermia incluye el descubrimiento de compuestos orgánicos como azúcares, aminoácidos y nucleobases en meteoritos y otros cuerpos extraterrestres, [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] y la formación de compuestos similares en el laboratorio bajo condiciones del espacio exterior. [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] Se ha explorado un sistema de poliéster prebiótico como ejemplo. [ 68 ] [ 69 ]

Bulos y especulaciones

meteorito de Orgueil

El 14 de mayo de 1864, veinte fragmentos de un meteorito cayeron en la ciudad francesa de Orgueil. En 1965, se encontró en un fragmento separado del meteorito de Orgueil (conservado en un frasco de vidrio sellado desde su descubrimiento) una cápsula de semillas incrustada en su interior, mientras que la capa vítrea original exterior permanecía intacta. A pesar de la gran expectación inicial, se descubrió que la semilla pertenecía a una planta de la familia Juncaceae europea , que había sido pegada al fragmento y camuflada con polvo de carbón . [ 8 ] La supuesta "capa de fusión" exterior era, de hecho, pegamento. Si bien se desconoce quién orquestó este engaño, se cree que buscaba influir en el debate del siglo XIX sobre la generación espontánea —en lugar de la panspermia— demostrando la transformación de materia inorgánica en biológica. [ 70 ]

Oumuamua

En 2017, el telescopio Pan-STARRS en Hawái detectó un objeto rojizo con fluctuaciones periódicas significativas en el albedo , lo que sugiere fuertemente un objeto delgado y en rotación. El análisis de su órbita proporcionó evidencia de que era un objeto interestelar, originado fuera del Sistema Solar, que aceleraba alejándose del Sol sin la desgasificación visible que suele explicar la aceleración de los asteroides. [ 71 ] El astrónomo Avi Loeb argumenta que no hay explicaciones naturales satisfactorias para esta aceleración y propone que Oumuamua podría ser una vela solar , lo que constituiría una evidencia parcial de la viabilidad de la panspermia dirigida. [ 72 ] Esta afirmación ha sido considerada improbable por otros autores. [ 73 ]

Véase también

Referencias

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