Una biofirma es un fenómeno que puede explicarse mediante procesos biológicos, una vez eliminadas todas las posibles causas abióticas . [ 1 ] Este término se utiliza principalmente en el campo de la astrobiología , en la búsqueda de vida extraterrestre pasada o presente, desde planetas y lunas del Sistema Solar hasta exoplanetas . Las biofirmas candidatas indican claramente algunas de las formas de vida más antiguas conocidas , contribuyen a los estudios sobre el origen de la vida en la Tierra, así como a la posibilidad de vida en Marte , Venus y otros lugares del universo.
Historia
El término "biofirma" y su definición han evolucionado con el tiempo. En la década de 1960, se utilizó la frase "detección de vida", como se ve en dos artículos de Nature : "Una base física para experimentos de detección de vida", de James E. Lovelock (1965) [ 2 ] y "Signos de vida: sistema de criterios de exobiología", de Joshua Lederberg (1965). [ 3 ] En 1973, Joon H. Rho utilizó el término "biomarcador" en su artículo "Una búsqueda de biomarcadores de porfirina en muestras de esquisto no comunes y extraterrestres" para describir un compuesto orgánico fósil que puede rastrearse hasta un organismo específico. [ 4 ] En medicina, biomarcador (medicina) tiene una definición diferente. En 1995, el término biofirma fue utilizado por primera vez por la oficina del Programa de Exobiología de la NASA (ahora Programa de Astrobiología de la NASA) en "Una estrategia exobiológica para la exploración de Marte. [ 5 ] " Desde entonces, el término se ha generalizado en el uso de la astrobiología.
La definición de "biofirma" continuó perfeccionándose. En 2003, se describió como un objeto, sustancia o patrón que se originó inequívocamente a través de un proceso biológico. [ 6 ] Para 2018, la definición se había ampliado a una sustancia o fenómeno que presenta evidencia de vida. [ 7 ] En 2023, la comunidad de astrobiología perfeccionó aún más el concepto, coincidiendo en que una biofirma es un fenómeno que solo puede explicarse mediante procesos biológicos, habiéndose considerado y descartado todas las explicaciones abióticas plausibles. [ 1 ]
Tipos
Las biofirmas se pueden agrupar en diez categorías amplias: [ 8 ]
- Patrones isotópicos : Evidencia o patrones isotópicos que requieren procesos biológicos.
- Química : Características químicas que requieren actividad biológica.
- Materia orgánica : Sustancias orgánicas formadas por procesos biológicos.
- Minerales : Minerales o fases biominerales cuya composición y/o morfología indican actividad biológica (por ejemplo, biomagnetita ).
- Estructuras y texturas microscópicas: cementos de origen biológico, microtexturas, microfósiles y películas.
- Estructuras y texturas físicas macroscópicas: Estructuras que indican ecosistemas microbianos, biopelículas (por ejemplo, estromatolitos ) o fósiles de organismos más grandes.
- Variabilidad temporal: Variaciones en el tiempo de los gases atmosféricos, la reflectividad o la apariencia macroscópica que indican la presencia de vida.
- Características de reflectancia superficial: Características de reflectancia a gran escala debidas a pigmentos biológicos.
- Gases atmosféricos: Gases formados por procesos metabólicos , que pueden estar presentes a escala planetaria.
- Tecnofirmas : Firmas que indican una civilización tecnológicamente avanzada. [ 9 ]
Viabilidad
Determinar si una característica observada es una verdadera biofirma es complejo. Existen tres criterios que una biofirma potencial debe cumplir para ser considerada viable para futuras investigaciones: fiabilidad, supervivencia y detectabilidad. [ 2 ] [ 10 ] [ 4 ] [ 11 ]

Fiabilidad
Una biofirma debe ser capaz de dominar sobre todos los demás procesos que producen características físicas, espectrales y químicas similares. Se sabe que muchas formas de vida imitan reacciones geoquímicas. Una de las teorías sobre el origen de la vida implica que las moléculas desarrollaron la capacidad de catalizar reacciones geoquímicas para explotar la energía que liberan. Estos son algunos de los metabolismos más antiguos conocidos (véase metanogénesis ). [ 2 ] [ 13 ] En tal caso, los científicos podrían buscar un desequilibrio en el ciclo geoquímico, lo que indicaría que una reacción ocurre con mayor o menor frecuencia de la que debería. Un desequilibrio de este tipo podría interpretarse como una indicación de vida. [ 13 ] Sin embargo, al observar los desequilibrios, es importante considerar el contexto del entorno, porque no todos los desequilibrios atmosféricos tienen causas bióticas. Por ejemplo, los entornos prebióticos pueden tener desequilibrios químicos debido a la actividad volcánica. [ 14 ]
Supervivencia
Una biofirma debe ser capaz de perdurar el tiempo suficiente para que una sonda, un telescopio o un ser humano puedan detectarla. Una consecuencia del uso de reacciones metabólicas para obtener energía por parte de un organismo biológico es la producción de desechos metabólicos . Además, la estructura de un organismo puede conservarse como fósil , y sabemos que algunos fósiles en la Tierra tienen hasta 3.500 millones de años . [ 2 ] [ 4 ] Estos subproductos pueden constituir excelentes biofirmas, ya que proporcionan evidencia directa de vida. Sin embargo, para que una biofirma sea viable, un subproducto debe permanecer intacto posteriormente para que los científicos puedan descubrirlo.
Detectabilidad
Para que una biofirma se considere viable en investigaciones científicas, debe ser detectable con la tecnología actual. Si bien esto puede parecer sencillo, existen muchos escenarios en los que la vida puede estar presente en un planeta pero permanecer indetectable debido a limitaciones de observación o tecnológicas.
Falsos positivos
Cada posible biofirma está asociada con su propio conjunto de mecanismos únicos de falsos positivos , en los que los procesos abióticos pueden imitar la característica detectable de la actividad biológica. Un ejemplo importante es el uso del oxígeno como biofirma. En la Tierra, la mayor parte del oxígeno se produce por fotosíntesis y posteriormente es utilizado por otras formas de vida. El oxígeno también es fácilmente detectable en espectros , con múltiples bandas en un rango de longitud de onda relativamente amplio, por lo que constituye una muy buena biofirma. Encontrar oxígeno por sí solo en la atmósfera de un planeta no es suficiente para confirmar una biofirma debido a los mecanismos de falsos positivos asociados. Una posibilidad es que el oxígeno pueda acumularse abióticamente a través de la fotólisis si hay un bajo inventario de gases no condensables o si el planeta pierde mucha agua. [ 2 ] [ 4 ] [ 15 ] Encontrar y distinguir una biofirma de sus mecanismos abióticos es uno de los principales desafíos para confirmar la viabilidad de una biofirma.
Falsos negativos
Las biofirmas falsas negativas ocurren cuando hay vida presente, pero los procesos ambientales o las limitaciones de medición pueden ocultar o suprimir características que de otro modo indicarían actividad biológica. [ 2 ] Este es otro desafío que constituye un foco importante de la investigación actual, especialmente en preparación para futuras observaciones telescópicas diseñadas para observar atmósferas exoplanetarias.
Limitaciones humanas
Las limitaciones observacionales o tecnológicas también pueden limitar la detectabilidad de una posible biofirma. La resolución del telescopio puede ser insuficiente para resolver las características espectrales necesarias para distinguir entre señales biológicas y falsos positivos. Además, los observatorios y telescopios son diseñados por equipos multidisciplinarios, lo que da como resultado una instrumentación que refleja compromisos entre diversas prioridades científicas. En consecuencia, la optimización de instrumentos para la detección de biofirmas puede requerir concesiones con capacidades destinadas a otros objetivos científicos. [ 2 ]
Ejemplos generales
Geomicrobiología

El registro antiguo de la Tierra ofrece la oportunidad de observar qué firmas geoquímicas produce la vida microbiana y cómo se conservan estas firmas a lo largo del tiempo geológico. Algunas disciplinas relacionadas, como la geoquímica , la geobiología y la geomicrobiología, suelen utilizar biofirmas para determinar si hay o hubo organismos vivos en una muestra. Estas posibles biofirmas incluyen: (a) microfósiles y estromatolitos ; (b) estructuras moleculares ( biomarcadores ) y composiciones isotópicas de carbono, nitrógeno e hidrógeno en la materia orgánica ; (c) múltiples proporciones de isótopos de azufre y oxígeno en minerales; y (d) relaciones de abundancia y composiciones isotópicas de metales sensibles al redox (por ejemplo, Fe, Mo, Cr y elementos de tierras raras). [ 16 ] [ 17 ]
Por ejemplo, los ácidos grasos particulares medidos en una muestra pueden indicar qué tipos de bacterias y arqueas viven en ese ambiente. Otro ejemplo son los alcoholes grasos de cadena larga con más de 23 átomos que son producidos por bacterias planctónicas . [ 18 ] Cuando se usa en este sentido, los geoquímicos a menudo prefieren el término biomarcador . Otro ejemplo es la presencia de lípidos de cadena lineal en forma de alcanos , alcoholes y ácidos grasos con 20 a 36 átomos de carbono en suelos o sedimentos. Los depósitos de turba son una indicación de originarse de la cera epicuticular de plantas superiores .
Los procesos vitales pueden producir una variedad de biofirmas como ácidos nucleicos , lípidos , proteínas , aminoácidos , material similar al querógeno y diversas características morfológicas que son detectables en rocas y sedimentos. [ 19 ] Los microbios a menudo interactúan con procesos geoquímicos, dejando características en el registro de la roca que indican biofirmas. Por ejemplo, los poros bacterianos de tamaño micrométrico en rocas carbonatadas se asemejan a inclusiones bajo luz transmitida, pero tienen tamaños, formas y patrones distintos (en espiral o dendríticos) y se distribuyen de manera diferente a las inclusiones fluidas comunes. [ 20 ] Una biofirma potencial es un fenómeno que puede haber sido producido por la vida, pero para el cual también pueden ser posibles orígenes abióticos alternativos .
Morfología
Otra posible biofirma podría ser la morfología, ya que la forma y el tamaño de ciertos objetos podrían indicar la presencia de vida pasada o presente. La morfología ha generado debate debido a su carácter inconcluso y ha dado lugar a afirmaciones contradictorias sobre la existencia de vida primitiva en la Tierra.
Los estromatolitos son difíciles de identificar químicamente y, en ocasiones, se postulan basándose únicamente en su morfología. Sin embargo, los procesos geológicos pueden generar candidatos falsos positivos. Un ejemplo es una estructura de 3700 millones de años en el oeste de Groenlandia, que podría explicarse por procesos tectónicos. [ 21 ] [ 22 ]
Química
Ningún compuesto por sí solo demostrará que la vida existió alguna vez. Más bien, serán los patrones distintivos presentes en cualquier compuesto orgánico los que muestren un proceso de selección. [ 23 ] Por ejemplo, los lípidos de membrana que quedan tras la degradación de las células estarán concentrados, tendrán un rango de tamaño limitado y comprenderán un número par de carbonos. De manera similar, la vida solo utiliza aminoácidos levógiros. [ 23 ] Sin embargo, las biofirmas no tienen por qué ser químicas y también pueden sugerirse mediante una biofirma magnética distintiva . [ 24 ]

Las biofirmas químicas incluyen cualquier conjunto de compuestos orgánicos complejos compuestos de carbono, hidrógeno y otros elementos o heteroátomos como oxígeno, nitrógeno y azufre, que se encuentran en petróleos crudos , betún , roca madre de petróleo y eventualmente muestran una simplificación en la estructura molecular de las moléculas orgánicas progenitoras que se encuentran en todos los organismos vivos. Son moléculas complejas basadas en carbono derivadas de organismos que alguna vez estuvieron vivos . [ 25 ] Cada biomarcador es bastante distintivo cuando se compara con sus contrapartes, ya que el tiempo requerido para que la materia orgánica se convierta en petróleo crudo es característico. [ 26 ] La mayoría de los biomarcadores también suelen tener una masa molecular alta . [ 27 ]
Algunos ejemplos de biomarcadores encontrados en el petróleo son el pristano , los triterpanos , los esteranos , el fitano y la porfirina . Estos biomarcadores se producen mediante síntesis química utilizando compuestos bioquímicos como sus principales componentes. Por ejemplo, los triterpenos se derivan de compuestos bioquímicos presentes en plantas angiospermas terrestres. [ 28 ] La abundancia de biomarcadores en pequeñas cantidades en la roca reservorio o fuente hace necesario el uso de métodos sensibles y diferenciales para analizar la presencia de estos compuestos. Las técnicas que se suelen utilizar incluyen la cromatografía de gases y la espectrometría de masas . [ 29 ]
Los biomarcadores de petróleo son de suma importancia en la inspección de petróleo, ya que ayudan a indicar los territorios de deposición y a determinar las propiedades geológicas de los aceites. Por ejemplo, proporcionan más detalles sobre su madurez y el material de origen. [ 30 ] Además, también pueden ser buenos parámetros de edad, por lo que técnicamente se les denomina "fósiles químicos". [ 31 ] La relación pristano/fitano (pr:ph) es el factor geoquímico que permite que los biomarcadores de petróleo sean indicadores eficaces de sus ambientes de deposición. [ 32 ]
Los geólogos y geoquímicos utilizan trazas de biomarcadores encontradas en petróleos crudos y su roca madre relacionada para desentrañar el origen estratigráfico y los patrones de migración de los depósitos de petróleo existentes . [ 33 ] La dispersión de las moléculas de biomarcadores también es bastante distintiva para cada tipo de petróleo y su fuente; por lo tanto, muestran huellas dactilares únicas. Otro factor que hace que los biomarcadores de petróleo sean más preferibles que sus contrapartes es que tienen una alta tolerancia a la meteorización y corrosión ambiental. [ 34 ] Dichos biomarcadores son muy ventajosos y se utilizan a menudo en la detección de derrames de petróleo en las principales vías fluviales. [ 25 ] Los mismos biomarcadores también se pueden utilizar para identificar contaminación en aceites lubricantes . [ 35 ] Sin embargo, se espera que el análisis de biomarcadores de recortes de roca no tratados produzca resultados engañosos. Esto se debe a la posible contaminación por hidrocarburos y la biodegradación en las muestras de roca. [ 36 ]
Atmosférico
Las propiedades atmosféricas de los exoplanetas son de particular importancia, ya que las atmósferas proporcionan los observables más probables para el futuro cercano, incluidos los indicadores de habitabilidad y las biofirmas. [ 37 ] A lo largo de miles de millones de años, los procesos de la vida en un planeta darían como resultado una mezcla de sustancias químicas diferente a cualquier cosa que pudiera formarse en un equilibrio químico ordinario. [ 15 ] [ 2 ] [ 38 ] Por ejemplo, la vida en la Tierra genera grandes cantidades de oxígeno y pequeñas cantidades de metano .
El color de un exoplaneta —o espectro de reflectancia— también puede usarse como una biofirma debido al efecto de pigmentos que son de origen exclusivamente biológico, como los pigmentos de las formas de vida fototróficas y fotosintéticas. [ 4 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 5 ] Los científicos usan la Tierra como ejemplo de esto cuando se observa desde lejos (ver Punto Azul Pálido ) como comparación con mundos observados fuera del Sistema Solar . [ 7 ] La radiación ultravioleta en las formas de vida también podría inducir biofluorescencia en longitudes de onda visibles que podrían ser detectadas por la nueva generación de observatorios espaciales en desarrollo. [ 41 ] [ 42 ]
Algunos científicos han informado sobre métodos para detectar hidrógeno y metano en atmósferas extraterrestres . [ 43 ] [ 44 ] Los indicadores de habitabilidad y las biofirmas deben interpretarse dentro de un contexto planetario y ambiental. [ 8 ] Por ejemplo, la presencia de oxígeno y metano juntos podría indicar el tipo de desequilibrio termoquímico extremo generado por la vida. [ 45 ] Dos de las 14.000 biofirmas atmosféricas propuestas más importantes son el sulfuro de dimetilo y el clorometano ( CH ).3 Cl). [ 38 ] Una biofirma alternativa es la combinación de metano y dióxido de carbono. [ 46 ] [ 47 ]

Un desequilibrio en la abundancia de especies gaseosas en una atmósfera puede interpretarse como una biofirma. La vida ha alterado enormemente la atmósfera de la Tierra de una manera que sería improbable que cualquier otro proceso pudiera replicar. Por lo tanto, una desviación del equilibrio es evidencia de una biofirma. [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] Por ejemplo, la abundancia de metano en la atmósfera terrestre es órdenes de magnitud superior al valor de equilibrio debido al flujo constante de metano que emite la vida en la superficie. [ 51 ] [ 53 ] Dependiendo de la estrella anfitriona, un desequilibrio en la abundancia de metano en otro planeta puede indicar una biofirma. [ 2 ]
Biosignaturas agnósticas
Dado que el único ejemplo conocido de vida es la vida terrestre, la búsqueda de biofirmas está fuertemente influenciada por los productos y procesos asociados a la vida en la Tierra. Sin embargo, la vida que es fundamentalmente diferente de la vida terrestre aún puede producir biofirmas detectables, incluso si se desconoce su biología específica. Dichos indicadores se denominan "biofirmas agnósticas", ya que no dependen de suposiciones sobre la naturaleza bioquímica de la vida que las genera. Es ampliamente aceptado que toda forma de vida, por muy diferente que sea de la vida terrestre, necesita una fuente de energía para prosperar. [ 2 ] Esto debe implicar un desequilibrio químico que pueda sustentar los procesos metabólicos. [ 4 ] [ 49 ] [ 50 ] Los procesos geológicos operan independientemente de la biología, y si el estado geológico de un planeta está bien definido, se puede predecir el equilibrio geoquímico esperado. Las desviaciones de este equilibrio pueden indicar un desequilibrio atmosférico y servir como posibles biofirmas agnósticas.
Antibiofirmas
Así como la detección de una biofirma proporcionaría evidencia de vida, la identificación de condiciones que indiquen fuertemente la ausencia de vida puede ser científicamente significativa. Dichos indicadores se denominan antibiofirmas. Toda la vida conocida depende de gradientes redox para obtener energía, por lo que un entorno sin vida puede acumular grandes desequilibrios redox o cantidades significativas de energía libre química no utilizada. Cuando tales desequilibrios persisten sin evidencia de procesamiento biológico, pueden indicar que no hay organismos presentes para explotar la energía disponible. [ 54 ] En este contexto, un fuerte desequilibrio químico no utilizado puede funcionar como una antibiofirma, al implicar que la actividad biológica es improbable. [ 14 ]
Polielectrolitos
La teoría del polielectrolito del gen es una biofirma genérica propuesta. En 2002, Steven A. Benner y Daniel Hutter propusieron que para que un biopolímero genético lineal disuelto en agua, como el ADN , experimente evolución darwiniana en cualquier lugar del universo, debe ser un polielectrolito , un polímero que contiene cargas iónicas repetidas . [ 2 ] Benner y otros propusieron métodos para concentrar y analizar estos biopolímeros genéticos polielectrolíticos en Marte, [ 4 ] Encélado, [ 4 ] y Europa. [ 5 ]
Búsqueda de la vida
La exploración astrobiológica se basa en la premisa de que las biofirmas encontradas en el espacio serán reconocibles como vida extraterrestre . La utilidad de una biofirma está determinada no solo por la probabilidad de que la vida la haya creado, sino también por la improbabilidad de que procesos no biológicos (abióticos) la produzcan. [ 55 ] Concluir que se ha descubierto evidencia de una forma de vida extraterrestre (pasada o presente) requiere probar que una posible biofirma fue producida por las actividades o restos de vida. [ 56 ] Como ocurre con la mayoría de los descubrimientos científicos, el descubrimiento de una biofirma requerirá la acumulación de evidencia hasta que no exista otra explicación.

Entre los posibles ejemplos de una biofirma se incluyen moléculas o estructuras orgánicas complejas cuya formación es prácticamente imposible en ausencia de vida: [ 55 ]
- Morfologías celulares y extracelulares
- Biomoléculas en las rocas
- Estructuras moleculares bioorgánicas
- Homoquiralidad : uniformidad de la quiralidad , o lateralidad, de las biomoléculas [ 2 ]
- minerales biogénicos
- Patrones de isótopos biogénicos en minerales y compuestos orgánicos
- Gases atmosféricos
- Pigmentos fotosintéticos
La NASA y otras agencias espaciales utilizan versiones de una Escalera de Detección de Vida como herramienta de planificación para misiones de astrobiología. La escalera describe una jerarquía de rasgos biológicos —químicos, estructurales y ecológicos— que los instrumentos robóticos podrían detectar, y evalúa la especificidad de cada rasgo para los procesos vitales. Al organizar las posibles biofirmas de menor a mayor relevancia diagnóstica, la escalera ayuda a los investigadores a diseñar estrategias de misión, evaluar la credibilidad de las mediciones y determinar qué combinaciones de evidencia serían necesarias para respaldar la afirmación de la existencia de vida más allá de la Tierra. [ 57 ]
Búsqueda de vida en el Sistema Solar
Marte
Atmósfera de Marte

La atmósfera de Marte contiene algunos gases que se han estudiado como posibles biofirmas, sobre todo el supuesto metano , pero también el ozono y el oxígeno.
El ozono en la atmósfera marciana
Marte tiene rastros de ozono (incluida una capa de ozono estacional sobre el polo sur en invierno) y oxígeno en su atmósfera, ambos subproductos de la vida en la Tierra, pero explicados por la fotoquímica en Marte. Mariner 7 detectó ozono en 1971 [ 58 ] [ 59 ] y en 1976 por los experimentos biológicos Viking. Se detectaron niveles significativos de oxígeno en el cráter Gale por el rover Curiosity en 2019 con una variabilidad estacional que no se ha explicado completamente. [ 60 ] Los estudios indican que la atmósfera marciana fue alguna vez rica en oxígeno. [ 61 ] Hoy ya no se consideran biofirmas válidas y se propone que son el resultado de la fotodisociación del dióxido de carbono.
Metano en la atmósfera marciana
El metano marciano es un área de investigación en curso. Dado que la vida es la principal fuente de metano en la Tierra, la observación continua de dicho desequilibrio podría ser una biofirma viable. [ 49 ] [ 50 ] Los modelos fotoquímicos actuales no pueden explicar las rápidas variaciones reportadas en el espacio y el tiempo. [ 54 ] Ni su rápida aparición ni su desaparición han sido explicadas. [ 2 ] Debido a su tendencia a ser destruido en la atmósfera por la fotoquímica , el exceso de metano podría indicar que debe haber una fuente activa. [ 62 ]
Desde 2004, se han reportado varias detecciones de metano en la atmósfera de Marte mediante diversos instrumentos a bordo de orbitadores y módulos de aterrizaje terrestres en la superficie marciana, así como telescopios terrestres. [ 4 ] [ 63 ] Sin embargo, las mediciones de 2019 establecieron un límite superior para la abundancia total de metano en 0,05 ppbv [ 5 ], lo que contradice observaciones previas.
El espectrómetro láser sintonizable (TLS) del rover Curiosity ha detectado metano en la superficie marciana. Sin embargo, estos datos no son concluyentes debido a fugas de metano en el TLS que probablemente han contaminado las lecturas de metano de la superficie de Marte. [ 7 ]
Para descartar un origen biogénico del metano, se necesitará una futura sonda o módulo de aterrizaje equipado con un espectrómetro de masas, primero para demostrar su presencia y, segundo, para utilizar las proporciones isotópicas de carbono-12 a carbono-14 en el metano para distinguir entre un origen biogénico y uno no biogénico, de forma similar al uso del estándar δ13C para identificar el metano biogénico en la Tierra. [ 42 ]
CO y H2 en la atmósfera marciana
La atmósfera marciana contiene altas concentraciones de CO y H₂ producidos fotoquímicamente , que son moléculas reductoras. La atmósfera de Marte es mayoritariamente oxidante, lo que constituye una fuente de energía sin explotar que la vida podría aprovechar si se utilizara mediante un metabolismo compatible con una o ambas de estas moléculas reductoras. Dado que estas moléculas pueden observarse, los científicos utilizan esto como evidencia de una antibiofirma. [ 45 ] [ 48 ] Los científicos han utilizado este concepto como argumento en contra de la vida en Marte. [ 52 ]
Posible química bioorgánica en Marte


Se ha descubierto química orgánica en Marte, parte de la cual puede explicarse mediante procesos geoquímicos. Clorobenceno ( C6 H5 Cl), por ejemplo, se detectó ya en losexperimentos biológicos del módulo de aterrizaje Viking [ 64 ] y más tarde en rocas sedimentarias por Curiosity, probablemente a partir de reacciones de perclorato con materia orgánica. [ 53 ] Alguna fuente abiótica, como unproceso Fischer-Tropsch, también podría haber producido alcanos. [ 65 ]
Algunos descubrimientos se han realizado en áreas previamente confirmadas como húmedas, lo que aumenta su importancia. En 2018, en el cráter Gale, Curiosity descubrió tiofeno ( C4 H4 S) y polímeros (Politiofeno). [ 66 ] Se ha propuesto la reducción natural de azufre como una posible fuente abiótica. [ 67 ] Dimetilsulfuro(CH2 S) también se detectó. [ 68 ] Enlas cataratas Cheyavadescubiertas porPerseveranceen julio de 2024, se detectó materia orgánica. [ 69 ] También se encontraron manchas de tamaño milimétrico que se asemejaban a "manchas de leopardo" que conteníanhierroyfosfato, elementos a menudo asociados con la vida microbiana. [ 69 ] En 2025, el análisis de rocas del cráter Gale porSAMencontródecano(C10 H22 ),dodecano(C12H26) yundecano(CH3(CH2)9CH3), conocidos colectivamente comoácidos grasos, de los que están hechas las membranas de las células terrestres. [ 65 ] Sin embargo, estos se han formado en meteoritos, que pueden haberlos transportado a Marte. [ 65 ]
Un análisis de datos de 2020 de Mary Anning3 (MA3) de SAM TMAH encontró evidencia de más de 20 moléculas complejas, incluyendo compuestos heterocíclicos de nitrógeno considerados precursores de ARN y ADN junto con muchos otros compuestos volátiles. [ 70 ] Las moléculas detectadas incluyeron trimetilbenceno , tetrametilbenceno , benzoato de metilo , dihidronaftaleno , naftaleno , benzotiofeno y metilnaftaleno . [ 70 ] Si bien actualmente no hay una explicación abiótica para los compuestos orgánicos complejos encontrados, primero se deben descartar las fuentes exógenas. [ 70 ]
Misiones a Marte
Las misiones Viking a Marte
Los Viking Landers (1976) realizaron los primeros experimentos biológicos in situ en Marte, probando la actividad metabólica usando ensayos de intercambio de gases y liberación de marcadores. Aunque algunos experimentos produjeron respuestas interpretadas inicialmente como posibles firmas metabólicas, la ausencia de moléculas orgánicas en el cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas de Viking llevó a un desacuerdo generalizado sobre la interpretación biológica. Los resultados siguen siendo inconclusos, y los experimentos se citan a menudo como un ejemplo de la necesidad de múltiples líneas de evidencia independientes al evaluar las biofirmas. [ 71 ] [ 2 ] [ 72 ] [ 4 ] Los hallazgos de Viking también resaltaron la importancia de caracterizar la química inorgánica del entorno, ya que las biofirmas no pueden interpretarse de manera confiable sin comprender el contexto abiótico en el que pueden ocurrir.
Laboratorio Científico de Marte
El rover Curiosity de la misión Mars Science Laboratory , con su rover Curiosity, está evaluando actualmente la habitabilidad potencial pasada y presente del entorno marciano y está intentando detectar biofirmas en la superficie de Marte. [ 73 ] Considerando el paquete de instrumentos de carga útil del MSL, las siguientes clases de biofirmas están dentro de la ventana de detección del MSL: morfologías de organismos (células, fósiles corporales, moldes), bioestructuras (incluidas esteras microbianas), moléculas orgánicas diagnósticas, firmas isotópicas, evidencia de biomineralización y bioalteración, patrones espaciales en la química y gases biogénicos. [ 73 ] El rover Curiosity apunta a afloramientos para maximizar la probabilidad de detectar materia orgánica "fosilizada" preservada en depósitos sedimentarios.
Orbitador ExoMars
El Orbitador de Gases Traza ExoMars (TGO) de 2016 es una misión de orbitador de telecomunicaciones y analizador de gases atmosféricos de Marte. Entregó el módulo de aterrizaje Schiaparelli EDM y luego comenzó a establecerse en su órbita científica para mapear las fuentes de metano en Marte y otros gases, y al hacerlo, ayudará a seleccionar el sitio de aterrizaje para el rover Rosalind Franklin que se lanzará en 2028. [ 4 ] El objetivo principal de la misión del rover Rosalind Franklin es la búsqueda de biofirmas en la superficie y el subsuelo mediante el uso de un taladro capaz de recolectar muestras hasta una profundidad de 2 metros (6,6 pies) , lejos de la radiación destructiva que baña la superficie. [ 74 ] [ 75 ]
Marte 2020

El rover Mars 2020 , lanzado en 2020, tiene como objetivo investigar un entorno antiguo de relevancia astrobiológica en Marte, estudiar sus procesos geológicos superficiales e historia, incluyendo la evaluación de su habitabilidad pasada , la posibilidad de vida pasada en Marte y el potencial de preservación de biofirmas dentro de materiales geológicos accesibles. [ 76 ] [ 77 ] Además, almacenará las muestras más interesantes para un posible transporte futuro a la Tierra.
En 2024, Perseverance encontró una roca, llamada Cataratas Cheyava , durante su exploración del cráter Jezero . Los instrumentos del rover detectaron compuestos orgánicos dentro de la roca. [ 78 ] [ 2 ] Según la NASA, las Cataratas Cheyava "poseen cualidades que se ajustan a la definición de un posible indicador de vida antigua". [ 79 ] [ 78 ]
El 10 de septiembre de 2025, la NASA informó de un hallazgo de "posibles biofirmas" en Cheyava Falls: lutitas con carbono orgánico que albergan nódulos submilimétricos y frentes de reacción a escala milimétrica enriquecidos en fosfato de hierro ferroso y sulfuro de hierro , consistentes con vivianita y greigita , implican reacciones redox postdeposicionales de baja temperatura entre orgánicos y minerales Fe-S-P; estas texturas y químicas califican como posibles biofirmas pero requieren más estudio y retorno de muestras para su confirmación. [ 80 ] [ 81 ] En la Tierra, la vivianita se encuentra frecuentemente en sedimentos, turberas y alrededor de materia orgánica en descomposición. De manera similar, ciertas formas de vida microbiana en la Tierra pueden producir greigita. [ 80 ] Los mismos materiales orgánicos pueden ser producidos por 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. [ 82 ]
De confirmarse, esta biofirma significaría que hubo vida microbiana en Marte hace unos 3.500 millones de años. Según el geólogo Michael Tice: [ 82 ]
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.
Venus
Atmósfera de Venus
La atmósfera de Venus sigue siendo objeto de investigación en busca de posibles biofirmas, aunque se han propuesto procesos abióticos como posibles explicaciones.
Amoníaco en la atmósfera de Venus

Amoníaco ( NH3 ) fue detectado por primera vez en la atmósfera por elsensor químicoazul de bromofenolVenera 8en 1972. [ 83 ] El amoníaco es esencial para la vida y es tanto un insumo como un esumo metabólico, como tal, se ha explorado por su gran potencial como biofirma. [ 84 ] Pioneer Venustambién detectó cantidades sustanciales del gas. [ 85 ] Es de particular interés que, a diferencia de la atmósfera marciana, donde las condiciones serían propicias para la presencia de amoníaco, solo se han detectado cantidades transitorias de trazas, en Venus, con condiciones menos propicias para su presencia, parece que de alguna manera se repone. [ 86 ] Un artículo de 2021 afirmó que podría ser un subproducto de la vida que, a su vez, proporciona un entorno habitable estable para que la vida continúe en la atmósfera superior. [ 86 ] Al menos un artículo plantea una posible explicación abiótica, proponiendo que procesos similares ala fijación de nitrógenoen la atmósfera de la Tierra primitiva, aunque causados por la oxidación del manto debido a la pérdida de agua del planeta. [ 87 ] Otro ha propuesto quelos rayospodrían estar produciéndolo [ 88 ] aunque se ha debatido ampliamente si Venus tiene rayos en absoluto. [ 89 ]
El ozono en la atmósfera de Venus
Ozono ( O3 ) fue detectado por primera vez en concentraciones de hasta 1 ppm en la atmósfera superior del lado nocturno porVenus Expressen 2011. [ 90 ] Como subproducto de organismos vivos, esto alguna vez fue considerado como una posible biofirma. [ 91 ] Se sabe desde la década de 1970 que existe en cantidades traza en la atmósfera marciana, Venus en comparación posee una capa significativa similar pero sustancialmente menos concentrada que la de la Tierra. Los procesos fotoquímicos, específicamente la disociación del dióxido de carbono (CO2) por la luz solar, ahora se ofrecen como explicación para su presencia. [ 92 ]
Fosfina en la atmósfera venusina
Fosfina ( PH3 ) fue detectado por primera vez en 2020 por elTelescopio James Clerk Maxwelly elAtacama Large Millimeter/submillimeter Arrayen cantidades traza en la capa superior de nubes. No había una fuente abiótica conocida para las cantidades detectadas. [ 93 ] [ 94 ] Análisis e investigación posteriores entre 2020 y 2015 indicaron una posible detección falsa, [ 2 ] [ 95 ] o una concentración mucho menor de 1 ppb. [ 96 ] [ 97 ] [ 4 ] Sin embargo, en septiembre de 2024, el análisis preliminar de losJCMT-Venusconfirmó una concentración de 300 ppb a una altitud de 55 km. Aún se necesita un procesamiento de datos adicional para medir la concentración de fosfina más profundamente en la capa de nubes de Venus. [ 5 ]
Misiones Morning Star a Venus
La misión Venus Life Finder está planificada para su lanzamiento en Venus, previsto para el verano de 2026 como muy pronto. El objetivo de estas misiones es detectar posibles compuestos orgánicos, medir la acidez y determinar el absorbente de rayos UV desconocido en las nubes de Venus. [ 7 ]
Lunas heladas
Misiones
Europa Clipper

La sonda Europa Clipper de la NASA está diseñada como una misión de sobrevuelo a Europa , la luna galileana más pequeña de Júpiter . [ 2 ] La misión se lanzó en octubre de 2024 y está previsto que llegue a Europa en abril de 2030, donde investigará su potencial de habitabilidad. Europa es una de las mejores candidatas para el descubrimiento de biofirmas en el Sistema Solar debido al consenso científico de que conserva un océano subterráneo, con un volumen de agua dos o tres veces mayor que el de la Tierra. La evidencia de este océano subterráneo incluye:
- Voyager 1 (1979): Se toman las primeras fotografías de Europa en primer plano. Los científicos proponen que un océano subterráneo podría ser la causa de las marcas de tipo tectónico en la superficie. [ 4 ]
- Galileo (1997): El magnetómetro a bordo de esta sonda detectó un cambio sutil en el campo magnético cerca de Europa. Posteriormente, esto se interpretó como una alteración en el campo magnético esperado debido a la inducción de corriente en una capa conductora en Europa. La composición de esta capa conductora es consistente con un océano subsuperficial salino. [ 4 ]
- Telescopio espacial Hubble (2012): Se tomó una imagen de Europa que mostró evidencia de una columna de vapor de agua que emanaba de la superficie. [ 5 ] [ 7 ]
La sonda Europa Clipper incluye instrumentos para ayudar a confirmar la existencia y composición de un océano subsuperficial y una gruesa capa de hielo. Además, los instrumentos se utilizarán para cartografiar y estudiar las características de la superficie que puedan indicar actividad tectónica debida a un océano subsuperficial. [ 42 ]
Libélula
El concepto de módulo de aterrizaje/aeronave Dragonfly de la NASA [ 45 ] se propone para su lanzamiento en 2028 y buscaría evidencia de biofirmas en la superficie y atmósfera ricas en materia orgánica de Titán , así como estudiar su posible sopa primordial prebiótica . [ 48 ] [ 98 ] Titán es la luna más grande de Saturno y se cree ampliamente que tiene un gran océano subsuperficial compuesto de salmuera. [ 52 ] [ 53 ] Además, los científicos creen que Titán puede tener las condiciones necesarias para promover la química prebiótica , lo que lo convierte en un candidato ideal para el descubrimiento de biofirmas. [ 2 ] [ 4 ]
Encélado

Aunque no existen planes concretos para buscar biofirmas en Encélado , la sexta luna más grande de Saturno , las perspectivas de su descubrimiento son lo suficientemente prometedoras como para justificar varios conceptos de misión que podrían financiarse en el futuro. Al igual que en Europa, la luna de Júpiter, existen numerosas evidencias de la existencia de un océano subterráneo en Encélado. Las columnas de vapor de agua fueron observadas por primera vez en 2005 por la misión Cassini [ 42 ] [ 4 ] y posteriormente se determinó que contenían sal y compuestos orgánicos. [ 2 ] [ 99 ] En 2014, se presentaron más evidencias mediante mediciones gravimétricas en Encélado para concluir que, de hecho, existe un gran depósito de agua bajo una superficie helada. [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] Los conceptos de diseño de la misión incluyen:
- Buscador de Vida de Encélado (ELF) [ 103 ] [ 104 ]
- Huellas de vida y habitabilidad de Encélado [ 105 ]
- Analizador orgánico Enceladus [ 106 ]
- Explorador de Encelado (En-Ex) [ 107 ]
- Explorador de Encélado y Titán (E 2 T) [ 108 ]
- Viaje a Encélado y Titán (JET) [ 109 ] [ 110 ]
- Investigación de la vida en Encélado (LIFE) [ 111 ]
- Prueba de habitabilidad del océano de Encélado ( THEO ) [ 112 ]
Todas estas misiones conceptuales tienen objetivos científicos similares: evaluar la habitabilidad de Encélado y buscar biofirmas, en línea con el mapa estratégico para la exploración del mundo oceánico Encélado. [ 113 ]
Meteoritos
Meteoritos marcianos
ALH84001

Los cristales microscópicos de magnetita en el meteorito marciano ALH84001 [ 115 ] [ 2 ] [ 4 ] representan una de las biofirmas potenciales más antiguas y debatidas identificadas en ese espécimen. [ 4 ] Los análisis se centraron en los biominerales propuestos , incluidos los supuestos microfósiles microbianos . Estas son estructuras diminutas parecidas a rocas cuya morfología inicialmente sugería formas bacterianas. Estudios posteriores indicaron que estas características probablemente eran demasiado pequeñas para representar células fosilizadas . [ 5 ] De estas discusiones surgió un consenso más amplio que enfatiza que la evidencia morfológica por sí sola es insuficiente para sustentar afirmaciones de vida [ 56 ] y debe estar respaldada por múltiples líneas de evidencia independientes. [ 116 ] [ 7 ] [ 42 ] La interpretación basada únicamente en la morfología es altamente subjetiva y ha llevado históricamente a numerosas identificaciones erróneas. [ 116 ]
Búsqueda de vida fuera del sistema solar
A 4,2 años luz (1,3 pársecs , 40 billones de km o 25 billones de millas) de la Tierra, el exoplaneta potencialmente habitable más cercano es Proxima Centauri b , descubierto en 2016. [ 117 ] [ 2 ] Esto significa que se tardarían más de 18 100 años en llegar allí si una nave pudiera viajar de forma constante a la velocidad de la nave espacial Juno (250 000 kilómetros por hora o 150 000 millas por hora). [ 4 ] Actualmente no es factible enviar humanos ni siquiera sondas para buscar biofirmas fuera del Sistema Solar. La única forma de buscar biofirmas fuera del Sistema Solar es observando exoplanetas con telescopios.
Exoplanetas
K2-18b
El 12 de septiembre de 2023, los científicos anunciaron que su investigación sobre el exoplaneta K2-18b reveló la posible presencia de sulfuro de dimetilo , señalando que este se produce únicamente mediante procesos bióticos en la Tierra. [ 4 ] En 2025, se publicó otro artículo que confirmaba la presencia de sulfuro de dimetilo y disulfuro de dimetilo en el exoplaneta. [ 5 ] Sin embargo, un estudio posterior cuestiona la capacidad de la instrumentación del Telescopio Espacial James Webb para diferenciar la señal de sulfuro de dimetilo del metano en los datos, que son ruidosos. [ 7 ] Además, estudios posteriores han identificado posibles fuentes abióticas. [ 42 ]
Telescopios
No se han detectado biofirmas plausibles ni confirmadas fuera del Sistema Solar. A pesar de ello, se trata de un campo de investigación en rápido crecimiento gracias a las perspectivas de la próxima generación de telescopios. El Telescopio Espacial James Webb, lanzado en diciembre de 2021, representará un prometedor paso adelante en la búsqueda de biofirmas. Si bien su rango de longitud de onda y resolución no serán compatibles con algunas de las bandas de gases de biofirmas atmosféricas más importantes, como el oxígeno, aún podrá detectar indicios de mecanismos de falsos positivos de oxígeno. [ 45 ]
El Observatorio de Mundos Habitables es un telescopio de la NASA actualmente en fase de diseño, cuyo lanzamiento está previsto para la década de 2040. Su objetivo específico será la búsqueda de exoplanetas potencialmente habitables, para caracterizar y observar posibles biofirmas de exoplanetas similares a la Tierra. [ 48 ]
La nueva generación de telescopios terrestres de 30 metros ( Telescopio de Treinta Metros y Telescopio Extremadamente Grande ) tendrá la capacidad de obtener espectros de alta resolución de atmósferas de exoplanetas en diversas longitudes de onda. [ 52 ] Estos telescopios podrán distinguir algunos de los mecanismos de falsos positivos más difíciles, como la acumulación abiótica de oxígeno mediante fotólisis. Además, su gran área de captación permitirá una alta resolución angular, lo que hará más factibles los estudios de imágenes directas .
Bibliografía
- Gaines, Susan M.; Eglinton, Geoffrey; Rullkotter, Jurgen (2008). Ecos de la vida: lo que las moléculas fósiles revelan sobre la historia de la Tierra . Oxford University Press. ISBN 978-0-19-517619-3.
Véase también
Referencias
- 1 2 Gillen, Catherine; Jeancolas, Cyrille; McMahon, Sean; Vickers, Peter (2023-11-01). "El llamado a una nueva definición de biofirma" . Astrobiología . 23 (11): 1228– 1237. Bibcode : 2023AsBio..23.1228G . doi : 10.1089/ast.2023.0010 . hdl : 20.500.11820/c24b73d5-6628-487e-aee6-6f9d6ddb0f15 . ISSN 1531-1074 . PMID 37819715 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lovelock , JE ( agosto de 1965 ) . " Una base física para los experimentos de detección de vida" . Nature . 207 (4997): 568– 570. Bibcode : 1965Natur.207..568L . doi : 10.1038/207568a0 . ISSN 1476-4687 . PMID 5883628 .
- ↑ Lederberg, Joshua (julio de 1965). "Signos de vida: sistema de criterios de exobiología" . Nature . 207 (4992): 9–13 . Bibcode : 1965Natur.207....9L . doi : 10.1038/207009a0 . ISSN 0028-0836 . PMID 5866540 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rho, Joon H.; Bauman, AJ; Boettger, Heinz G.; Yen, Teh Fu (enero de 1973). " Una búsqueda de biomarcadores de porfirina en muestras de esquisto no comunes y extraterrestres" . Space Life Sciences . 4 (1): 69– 77. Bibcode : 1973SLSci...4...69R . doi : 10.1007/BF02626343 . ISSN 0169-6149 . PMID 4713863 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 "Una estrategia exobiológica para la exploración de Marte" . Servidor de informes técnicos de la NASA . 1 de abril de 1995.
- ↑ Des Marais, David J.; Allamandola, Louis J.; Benner, Steven A.; Boss, Alan P.; Deamer, David; Falkowski, Paul G.; Farmer, Jack D.; Hedges, S. Blair; Jakosky, Bruce M.; Knoll, Andrew H.; Liskowsky, David R.; Meadows, Victoria S.; Meyer, Michael A.; Pilcher, Carl B.; Nealson, Kenneth H. (junio de 2003). "La hoja de ruta de astrobiología de la NASA" . Astrobiología . 3 (2): 219– 235. Bibcode : 2003AsBio...3..219D . doi : 10.1089/153110703769016299 . ISSN 1531-1074 . PMID 14577870 .
- 1 2 3 4 5 6 7 Catling, David C.; Krissansen-Totton, Joshua; Kiang, Nancy Y.; Crisp, David; Robinson, Tyler D.; DasSarma, Shiladitya; Rushby, Andrew J.; Del Genio, Anthony; Bains, William; Domagal-Goldman, Shawn (junio de 2018). "Biosignaturas de exoplanetas: un marco para su evaluación" . Astrobiología . 18 (6): 709– 738. arXiv : 1705.06381 . Bibcode : 2018AsBio..18..709C . doi : 10.1089/ast.2017.1737 . ISSN 1531-1074 . PMC 6049621 . PMID 29676932 .
- 1 2 Estrategia de Astrobiología de la NASA 2015 Archivado el 22/12/2016 en Wayback Machine .(PDF), NASA.
- ↑ Frank, Adam (31 de diciembre de 2020). "Se abre una nueva frontera en la búsqueda de vida extraterrestre: la razón por la que no hemos encontrado vida en otros lugares del universo es simple: no la hemos buscado hasta ahora" . The Washington Post . Consultado el 1 de enero de 2021 .
- ^ Seager, Sara; Schrenk, Mateo; Bains, William (enero de 2012). "Una visión astrofísica de los gases metabólicos con firma biológica terrestres" . Astrobiología . 12 (1): 61– 82. Bibcode : 2012AsBio..12...61S . doi : 10.1089/ast.2010.0489 . ISSN 1531-1074 . PMID 22269061 .
- ↑ Meadows VS, Reinhard CT, Arney GN , Parenteau MN, Schwieterman EW, Domagal-Goldman SD, et al. (junio de 2018). " Biosignaturas de exoplanetas: comprender el oxígeno como biosignatura en el contexto de su entorno" . Astrobiología . 18 (6): 630–662 . arXiv : 1705.07560 . Bibcode : 2018AsBio..18..630M . doi : 10.1089/ast.2017.1727 . PMC 6014580. PMID 29746149 .
- ↑ Meadows VS, Reinhard CT, Arney GN , Parenteau MN, Schwieterman EW, Domagal-Goldman SD, et al. (junio de 2018). " Biosignaturas de exoplanetas: comprender el oxígeno como biosignatura en el contexto de su entorno" . Astrobiología . 18 (6): 630–662 . arXiv : 1705.07560 . Bibcode : 2018AsBio..18..630M . doi : 10.1089/ast.2017.1727 . PMC 6014580. PMID 29746149 .
- 1 2 Szostak J (mayo de 2018). "¿Cómo comenzó la vida?" . Nature . 557 (7704): S13– S15. Bibcode : 2018Natur.557S..13S . doi : 10.1038/d41586-018-05098-w . PMID 29743709 .
- 1 2 Wogan, Nicholas F.; Catling, David C. (2020-04-01). "¿Cuándo el desequilibrio químico en atmósferas planetarias similares a la Tierra es una biofirma versus una antibiofirma? Desequilibrios de mundos muertos a mundos vivos" . The Astrophysical Journal . 892 (2): 127. arXiv : 1911.06852 . Bibcode : 2020ApJ...892..127W . doi : 10.3847/1538-4357/ab7b81 . ISSN 0004-637X .
- 1 2 Lisse, Carey (2020). "Un procedimiento geológicamente robusto para observar exoplanetas rocosos para asegurar que la detección de oxígeno atmosférico sea una biofirma moderna similar a la de la Tierra" . Astrophysical Journal Letters . 898 (577): L17. arXiv : 2006.07403 . Bibcode : 2020ApJ...898L..17L . doi : 10.3847/2041-8213/ab9b91 . S2CID 219687224 .
- ↑ "Firmas de vida de la Tierra y más allá" . Centro de Investigación de Astrobiología de Penn State (PSARC) . Penn State. 2009. Archivado del original el 23 de octubre de 2018. Consultado el 14 de enero de 2011 .
- ↑ Tenenbaum, David (30 de julio de 2008). "Lectura de biofirmas arcaicas" . NASA. Archivado del original el 29 de noviembre de 2014. Recuperado el 23 de noviembre de 2014 .
- ↑ "Alcoholes grasos" . Archivado del original el 25/06/2012 . Consultado el 01/04/2006 .
- ↑ Beegle LW, Wilson MG, Abilleira F, Jordan JF, Wilson GR (agosto de 2007). "Un concepto para el laboratorio de campo de astrobiología de la misión Mars 2016 de la NASA". Astrobiología . 7 ( 4): 545– 77. Bibcode : 2007AsBio...7..545B . doi : 10.1089/ast.2007.0153 . PMID 17723090. S2CID 7127896 .
- ↑ Bosak, Tanja; Souza-Egipsy, Virginia; Corsetti, Frank A.; Newman, Dianne K. (2004). "Porosidad a escala micrométrica como biofirma en costras carbonatadas". Geology . 32 (9): 781. Bibcode : 2004Geo....32..781B . doi : 10.1130/G20681.1 .
- ↑ Zawaski, Mike J.; Kelly, Nigel M.; Orlandini, Omero Felipe; Nichols, Claire IO; Allwood, Abigail C.; Mojzsis, Stephen J. (2020-09-01). "Reevaluación de supuestos estromatolitos de ca. 3.7 Ga del Cinturón Supracrustal de Isua (Groenlandia Occidental) a partir de un análisis químico y estructural detallado" . Earth and Planetary Science Letters . 545 116409. Bibcode : 2020E & PSL.54516409Z . doi : 10.1016/j.epsl.2020.116409 . ISSN 0012-821X . S2CID 225256458 .
- ^ Wei-Haas, Maya (17 de octubre de 2018). "Los "fósiles más antiguos del mundo" podrían ser simplemente rocas bonitas: el análisis de afloramientos de 3700 millones de años ha reavivado la controversia sobre cuándo comenzó la vida en la Tierra . National Geographic . Consultado el 19 de octubre de 2018 .
- 1 2 Cousins, Claire (5 de enero de 2018). "El rover podría descubrir vida en Marte: esto es lo que se necesitaría para probarlo" . PhysOrg .
- ↑ Wall, Mike (13 de diciembre de 2011). "La búsqueda de vida en Marte podría buscar pistas magnéticas" . Space.com . Recuperado el 15 de diciembre de 2011 .
- 1 2 Wang, Z.; Stout, S.; Fingas, M. Environmental Forensics , 2006 7, 105-146.
- ↑ Stevens, Douglas; Hsu, Chang Samuel; Shi, Quan (2013). "Biomarcadores de petróleo analizados mediante cromatografía de gases atmosférica-espectrometría de masas en tándem" (PDF) . Waters . Archivado del original (PDF) el 17 de mayo de 2024. Recuperado el 25 de mayo de 2023 .
- ↑ Osadetz, KG; Pasadakis, N.; Obermajer, M. (2002). "Definición y caracterización de familias composicionales de petróleo mediante análisis de componentes principales de las proporciones de composición de la gasolina y la fracción saturada" (PDF) . Energía y Recursos . 1 : 3–14 .
- ↑ Hsu, Chang S.; Walters, Clifford; Peters, Kenneth E. (2003). Avances analíticos para la investigación de hidrocarburos . págs. 223–245 .
- ↑ Niessen, Wilfried MA (2001). Práctica actual de cromatografía de gases-espectrometría de masas (1.ª ed.). págs. 55–94 .
- ↑ Chosson, P; Lanau, C; Connan, J; Dessort, D (1991). "Biodegradación de biomarcadores de hidrocarburos refractarios del petróleo en condiciones de laboratorio". Nature . 351 (6328): 640– 642. Bibcode : 1991Natur.351..640C . doi : 10.1038/351640a0 . PMID 2052089 . S2CID 4305795 .
- ↑ Wang, Zhendi; Stout, Scott A. (2007). Análisis forense ambiental de derrames de petróleo: identificación de huellas dactilares e identificación de la fuente . pp. 1– 53.
- ↑ Roushdy, MI; El Nady, MM; Mostafa, YM; El Gendy, N.Sh.; Ali, HR (2010). "Características de biomarcadores de petróleos crudos de algunos campos petrolíferos en el golfo de Suez, Egipto". Journal of American Science . 6 (11). S2CID 55952894 .
- ↑ Head, Ian M.; Jones, Martin; Larter, Steve R. (2003). "Actividad biológica en el subsuelo profundo y el origen del petróleo pesado" ( PDF) . Nature . 426 (6964): 344– 352. Bibcode : 2003Natur.426..344H . doi : 10.1038/nature02134 . PMID 14628064. S2CID 4372154 .
- ↑ Ashton, Buffy M.; East, Rebecca S.; Walsh, Maud M.; Miles, Scott; Obeton, Edward B. (2000). "Estudio y verificación del uso de biomarcadores químicos para identificar y cuantificar residuos de petróleo en el medio ambiente". Journal of Ocean and Climate Systems : 1–54 . S2CID 201925529 .
- ↑ Bieger, Tilman; Hellou, Jocelyne; Abrajano Jr., Teofilou A. (1996). "Biomarcadores de petróleo como trazadores de la contaminación por aceite lubricante". Marine Pollution Bulletin . 32 (2): 270– 274. Bibcode : 1996MarPB..32..270B . doi : 10.1016/0025-326X(95)00151-C .
- ↑ Ratnayake, Amila Sandaruwan; Sampei, Yoshikazu (2019-06-01). "Evaluación geoquímica orgánica de trazadores de contaminación en recortes de roca de pozos de aguas profundas de la cuenca de Mannar, Sri Lanka" . Journal of Petroleum Exploration and Production Technology . 9 (2): 989– 996. Bibcode : 2019JPEPT...9..989R . doi : 10.1007/s13202-018-0575-8 . ISSN 2190-0566 .
- ↑ Gertner, Jon (15 de septiembre de 2022). «La búsqueda de vida inteligente está a punto de volverse mucho más interesante: se estima que hay 100 mil millones de galaxias en el universo, hogar de una abundancia inimaginable de planetas. Y ahora, existen nuevas formas de detectar signos de vida en ellas» . The New York Times . Consultado el 15 de septiembre de 2022 .
- 1 2 Seager S, Bains W, Petkowski JJ (junio de 2016). "Hacia una lista de moléculas como posibles gases biofirma para la búsqueda de vida en exoplanetas y aplicaciones a la bioquímica terrestre" ( PDF) . Astrobiología . 16 (6): 465–85 . Bibcode : 2016AsBio..16..465S . doi : 10.1089/ast.2015.1404 . hdl : 1721.1/109943 . PMID 27096351. S2CID 4350250 .
- ↑ Berdyugina SV, Kuhn J, Harrington D, Santl-Temkiv T, Messersmith EJ (enero de 2016). "Teledetección de la vida: firmas polarimétricas de pigmentos fotosintéticos como biomarcadores sensibles" . International Journal of Astrobiology . 15 (1): 45– 56. Bibcode : 2016IJAsB..15...45B . doi : 10.1017/S1473550415000129 .
- ↑ Cofield C (30 de marzo de 2015). "Un catálogo de microbios terrestres podría ayudar a encontrar vida extraterrestre" . Space.com . Consultado el 11 de mayo de 2015 .
- ↑ Universidad de Cornell (13 de agosto de 2019). "El brillo fluorescente podría revelar vida oculta en el cosmos" . EurekAlert! . Archivado del original el 13 de agosto de 2019. Recuperado el 13 de agosto de 2019 .
- 1 2 3 4 5 6 O'Malley-James, Jack T; Kaltenegger, Lisa (2019). "Mundos biofluorescentes – II. Fluorescencia biológica inducida por llamaradas UV estelares, una nueva biofirma temporal" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 488 (4): 4530– 4545. arXiv : 1608.06930 . Bibcode : 2019MNRAS.488.4530O . doi : 10.1093/mnras/stz1842 . S2CID 118394043 .
- ↑ Brogi M, Snellen IA, de Kok RJ, Albrecht S, Birkby J, de Mooij EJ (junio de 2012). "La señal del movimiento orbital desde el lado diurno del planeta τ Boötis b". Nature . 486 (7404): 502– 4. arXiv : 1206.6109 . Bibcode : 2012Natur.486..502B . doi : 10.1038/nature11161 . PMID 22739313 . S2CID 4368217 .
- ↑ Mann, Adam (27 de junio de 2012). "Una nueva visión de los exoplanetas ayudará en la búsqueda de vida extraterrestre". Wired . Consultado el 28 de junio de 2012 .
- 1 2 3 4 ¿Dónde están? (PDF) Mario Livio y Joseph Silk. Physics Today , marzo de 2017.
- ↑ Wall, Mike (24 de enero de 2018). "Caza de vida extraterrestre: el oxígeno no es el único signo posible de vida" . Space.com . Consultado el 24 de enero de 2018 .
- ↑ Krissansen-Totton J, Olson S, Catlig DC (24 de enero de 2018). "Biosignaturas de desequilibrio a lo largo de la historia de la Tierra e implicaciones para la detección de vida en exoplanetas" . Science Advances . 4 (1, eaao5747) eaao5747. arXiv : 1801.08211 . Bibcode : 2018SciA....4.5747K . doi : 10.1126/sciadv.aao5747 . PMC 5787383. PMID 29387792 .
- 1 2 3 4 Arney, Giada N. (marzo de 2019). "La ventaja de las enanas K para las biofirmas en exoplanetas con imágenes directas" . The Astrophysical Journal . 873 (1): L7. arXiv : 2001.10458 . Bibcode : 2019ApJ...873L...7A . doi : 10.3847/2041-8213/ab0651 . ISSN 2041-8205 . S2CID 127742050 .
- 1 2 3 Lovelock JE (agosto de 1965). " Una base física para los experimentos de detección de vida". Nature . 207 (997): 568– 70. Bibcode : 1965Natur.207..568L . doi : 10.1038/207568a0 . PMID 5883628. S2CID 33821197 .
- 1 2 3 Hitchcock DR, Lovelock JE (1967-01-01). "Detección de vida mediante análisis atmosférico". Icarus . 7 (1): 149– 159. Bibcode : 1967Icar....7..149H . doi : 10.1016/0019-1035(67)90059-0 . ISSN 0019-1035 .
- 1 2 Krissansen-Totton J, Bergsman DS, Catling DC (enero de 2016). "Sobre la detección de biosferas a partir del desequilibrio termodinámico químico en atmósferas planetarias". Astrobiología . 16 ( 1): 39– 67. arXiv : 1503.08249 . Bibcode : 2016AsBio..16...39K . doi : 10.1089/ast.2015.1327 . PMID 26789355. S2CID 26959254 .
- 1 2 3 4 Lovelock James Ephraim; Kaplan IR; Pirie Norman Wingate (1975-05-06). "Termodinámica y el reconocimiento de biosferas alienígenas". Actas de la Royal Society de Londres. Serie B. Ciencias Biológicas . 189 (1095): 167– 181. Bibcode : 1975RSPSB.189..167L . doi : 10.1098/rspb.1975.0051 . S2CID 129105448 .
- 1 2 3 Krissansen-Totton J, Arney GN , Catling DC (abril de 2018). "Restringiendo el clima y el pH del océano de la Tierra primitiva con un modelo geológico del ciclo del carbono" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 115 (16): 4105–4110 . arXiv : 1804.00763 . Bibcode : 2018PNAS..115.4105K . doi : 10.1073 / pnas.1721296115 . PMC 5910859. PMID 29610313 .
- 1 2 Zahnle K, Freedman RS, Catling DC (2011-04-01). "¿Hay metano en Marte?" . Icarus . 212 (2): 493– 503. Bibcode : 2011Icar..212..493Z . doi : 10.1016/j.icarus.2010.11.027 . ISSN 0019-1035 .
- 1 2 Rothschild, Lynn (septiembre de 2003). "Comprender los mecanismos evolutivos y los límites ambientales de la vida" . NASA. Archivado del original el 26 de enero de 2011. Recuperado el 13 de julio de 2009 .
- 1 2 Steele; Beaty; et al. (26 de septiembre de 2006). "Informe final del Grupo Directivo Científico del Laboratorio de Campo de Astrobiología MEPAG (AFL-SSG)" (.doc) . El Laboratorio de Campo de Astrobiología . EE. UU.: Grupo de Análisis del Programa de Exploración de Marte (MEPAG) - NASA. pág. 72.
- 1 2 Neveu, Marc; Hays, Lindsay E.; Voytek, Mary A.; New, Michael H.; Schulte, Mitchell D. (noviembre de 2018). " La escalera de la detección de vida" . Astrobiología . 18 (11): 1375– 1402. Bibcode : 2018AsBio..18.1375N . doi : 10.1089/ast.2017.1773 . ISSN 1531-1074 . PMC 6211372. PMID 29862836 .
- ↑ Montmessin, Franck; Lefèvre, Franck (2013). "Formación de una capa de ozono polar en Marte impulsada por el transporte" . Nature Geoscience . 6 (11): 930– 933. Bibcode : 2013NatGe...6..930M . doi : 10.1038/ngeo1957 . ISSN 1752-0894 . Consultado el 1 de agosto de 2025 .
- ↑ Lindner, Bernhard Lee (1988). "Ozono en Marte: Los efectos de las nubes y el polvo atmosférico" . Planetary and Space Science . 36 (2): 125– 144. Bibcode : 1988P & SS...36..125L . doi : 10.1016/0032-0633(88)90049-9 . Consultado el 1 de agosto de 2025 .
- ^ Entrenadora, Melissa G.; Wong, Michael H.; McConnochie, Timothy H.; Franz, Heather B.; Atreya, Sushil K.; Conrado, Pamela G.; Lefèvre, Franck; Mahaffy, Paul R.; Malespin, Charles A.; Manning, Heidi LK; Martín-Torres, Javier; Martínez, Germán M.; McKay, Christopher P.; Navarro-González, Rafael; Vicente-Retortillo, Álvaro; Webster, Christopher R.; Zorzano, María-Paz (2019). "Variaciones estacionales en la composición atmosférica medida en el cráter Gale, Marte" . Revista de investigación geofísica: planetas . 124 (11): 3000– 3024. Código bibliográfico : 2019JGRE..124.3000T . doi : 10.1029/2019JE006175 . hdl : 10261/206428 . ISSN 2169-9097 .
- ^ Lanza, Nina L.; Viena, Roger C.; Arvidson, Raymond E.; Clark, Benton C.; Fischer, Woodward W.; Gellert, Ralf; Grotzinger, John P.; Hurowitz, Joel A.; McLennan, Scott M.; Morris, Richard V.; Arroz, Melissa S.; Bell, James F.; Berger, Jeffrey A.; Blaney, Diana L.; Puentes, Nathan T.; Calef, Fred; Campbell, John L.; Clegg, Samuel M.; Prima, Inés; Edgett, Kenneth S.; Fabre, Cécile; Fisk, Martín R.; Forni, Olivier; Frydenvang, Jens; Hardy, Keian R.; Hardgrove, Craig; Johnson, Jeffrey R.; Lasue, Jeremie; Le Mouélic, Stéphane; Malin, Michael C.; Mangold, Nicolás; Martín-Torres, Javier; Maurice, Sylvestre; McBride, Marie J.; Ming, Douglas W.; Newsom, Horton E.; Ollila, Ann M.; Sautter, Violaine; Schröder, Susanne; Thompson, Lucy M.; Treiman, Allan H.; VanBommel, Scott; Vaniman, David T.; Zorzano, María-Paz (2016-07-28). "Oxidación de manganeso en un antiguo acuífero, formación Kimberley, cráter Gale, Marte" . Geophysical Research Letters . 43 (14): 7398– 7407. Bibcode : 2016GeoRL..43.7398L . doi : 10.1002/2016GL069109 . ISSN 0094-8276 . Recuperado el 2025-08-01 .
- ^ Yung, Yuk L.; Chen, Pin; Neilson, Kenneth; Atreya, Sushil; Beckett, Patricio; En blanco, Jennifer G.; Ehlmann, Betania; Eiler, Juan; Étiope, Giuseppe; Ferry, James G.; Olvídalo, Francisco; Gao, Pedro; Hu, Renyu; Kleinböhl, Armin; Klusman, Ronald; Lefèvre, Franck; Molinero, Carlos; Mischna, Michael; Mamá, Michael; Newman, Sally; Oehler, Dorothy; Okumura, Mitchio; Oremland, Ronald; Huérfano, Victoria; Popa, Radu; Russell, Michael; Shen, Linhan; Sherwood Lollar, Bárbara; Staehle, Robert; Stamenković, Vlada; Stolper, Daniel; Templeton, Alexis; Vandaele, Ann C.; Viscardía, Sébastien; Webster, Christopher R.; Wennberg, Paul O.; Wong, Michael L.; Worden, John (2018). " Metano en Marte y habitabilidad: desafíos y respuestas" . Astrobiología . 18 (10): 1221– 1242. Bibcode : 2018AsBio..18.1221Y . doi : 10.1089/ast.2018.1917 . ISSN 1531-1074 . PMC 6205098. PMID 30234380 .
- ^ Mumma MJ, Villanueva GL, Novak RE, Hewagama T, Bonev BP, Disanti MA, et al. (febrero de 2009). "Fuerte liberación de metano en Marte en el verano norte de 2003" . Ciencia . 323 (5917): 1041– 5. Bibcode : 2009Sci...323.1041M . doi : 10.1126/ciencia.1165243 . PMID 19150811 . S2CID 25083438 .
- ↑ Guzman, Melissa; McKay, Christopher P.; Quinn, Richard C.; Szopa, Cyril; Davila, Alfonso F.; Navarro-González, Rafael; Freissinet, Caroline (2018). "Identificación de clorobenceno en los conjuntos de datos del cromatógrafo de gases-espectrómetro de masas Viking: reanálisis de los datos de la misión Viking consistentes con compuestos orgánicos aromáticos en Marte" . Journal of Geophysical Research: Planets . 123 (7): 1674– 1683. Bibcode : 2018JGRE..123.1674G . doi : 10.1029/2018JE005544 . ISSN 2169-9097 . Recuperado el 13 de abril de 2025 .
- 1 2 3 Freissinet, Caroline; Glavin, Daniel P.; Archer, P. Douglas; Teinturier, Samuel; Buch, Arnaud; Szopa, Cyril; Lewis, James MT; Williams, Amy J.; Navarro-Gonzalez, Rafael; Dworkin, Jason P.; Franz, Heather. B.; Millan, Maëva; Eigenbrode, Jennifer L.; Summons, RE; House, Christopher H.; Williams, Ross H.; Steele, Andrew; McIntosh, Ophélie; Gómez, Felipe; Prats, Benito; Malespin, Charles A.; Mahaffy, Paul R. (2025). "Alcanos de cadena larga preservados en una lutita marciana" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 122 (13) e2420580122. Bibcode : 2025PNAS..12220580F . doi : 10.1073/ pnas.2420580122 . ISSN 0027-8424 . PMC 12002291. PMID 40127274 .
- ^ Westall, Frances; Foucher, Federico; Bost, Nicolás; Bertrand, Marylène; Loizeau, Damián; Vago, Jorge L.; Kminek, Gerhard; Gaboyer, Frédéric; Campbell, Kathleen A.; Bréheret, Jean-Gabriel; Gautret, Pascale; Cockell, Charles S. (2015). "Firmas biológicas en Marte: ¿qué, dónde y cómo? Implicaciones para la búsqueda de vida marciana" . Astrobiología . 15 (11): 998– 1029. Bibcode : 2015AsBio..15..998W . doi : 10.1089/ast.2015.1374 . ISSN 1531-1074 . PMC 4653824 . PMID 26575218 .
- ↑ Heinz, Jacob; Schulze-Makuch, Dirk (1 de abril de 2020). "Tiofenos en Marte: ¿Origen biótico o abiótico?" . Astrobiología . 20 (4): 552– 561. Bibcode : 2020AsBio..20..552H . doi : 10.1089/ast.2019.2139 . ISSN 1531-1074 . PMID 32091933 .
- ↑ Eigenbrode, Jennifer L.; Summons, Roger E.; Steele, Andrew; Freissinet, Caroline; Millan, Maëva; Navarro-González, Rafael; Sutter, Brad; McAdam, Amy C.; Franz, Heather B.; Glavin, Daniel P.; Archer, Paul D.; Mahaffy, Paul R.; Conrad, Pamela G.; Hurowitz, Joel A.; Grotzinger, John P.; Gupta, Sanjeev; Ming, Doug W.; Sumner, Dawn Y.; Szopa, Cyril; Malespin, Charles; Buch, Arnaud; Coll, Patrice (2018). "Materia orgánica preservada en lutitas de 3 mil millones de años en el cráter Gale, Marte" (PDF) . Science . 360 (6393): 1096– 1101. Bibcode : 2018Sci...360.1096E . doi : 10.1126/ science.aas9185 . ISSN 0036-8075 . PMID 29880683. S2CID 46983230 .
- 1 2 Shen, JianXun; Chen, Yan; Sun, Yu; Liu, Li; Pan, YongXin; Lin, Wei (2022). "Detección de biofirmas en análogos terrestres de Marte: evaluaciones estratégicas y técnicas" . Física de la Tierra y Planetaria . 6 : 0. doi : 10.26464/epp2022042 (inactivo el 3 de septiembre de 2025). ISSN 2096-3955 . Recuperado el 15 de marzo de 2025 .
{{cite journal}}: CS1 maint: DOI inactivo desde septiembre de 2025 ( enlace ) - 1 2 3 Williams, Amy J.; Eigenbrode, Jennifer L.; Millan, Maëva; Williams, Ross H.; Mcintosh, Ophélie M.; Teinturier, Samuel; Roach, Janelle; Malespin, Charles; McAdam, Amy C.; Mahaffy, Paul; Bryk, Alexander B.; Buch, Arnaud; Boulesteix, David; Chou, Luoth; Dworkin, Jason P.; Fox, Valerie; Franz, Heather B.; Freissinet, Caroline; Glavin, Daniel P.; House, Christopher H.; Johnson, Sarah Stewart; Lewis, James MT; Mojarro, Angel; Navarro-Gonzalez, Rafael; Pozarycki, Chad; Steele, Andrew; Summons, Roger E.; Szopa, Cyril; Thorpe, Michael T.; Vasavada, Ashwin R. (2026-04-21). « Diversas moléculas orgánicas en Marte reveladas por el primer experimento SAM TMAH» . Nature Communications . 17 (1). doi : 10.1038/s41467-026-70656-0 . ISSN 2041-1723 . PMC 13100061. PMID 42014702. Consultado el 23 de abril de 2026 .
- ↑ Beegle LW, Wilson MG, Abilleira F, Jordan JF, Wilson GR (agosto de 2007). "Un concepto para el laboratorio de campo de astrobiología de la misión Mars 2016 de la NASA". Astrobiología . 7 ( 4): 545– 77. Bibcode : 2007AsBio...7..545B . doi : 10.1089/ast.2007.0153 . PMID 17723090. S2CID 7127896 .
- ↑ Chambers, Paul (1999). La vida en Marte: La historia completa . Londres: Blandford. ISBN 0-7137-2747-0.
- 1 2 Summons RE, Amend JP, Bish D, Buick R, Cody GD, Des Marais DJ, et al. (marzo de 2011). "Preservación de registros orgánicos y ambientales marcianos: informe final del grupo de trabajo de biofirmas de Marte" (PDF) . Astrobiología . 11 ( 2): 157– 81. Bibcode : 2011AsBio..11..157S . doi : 10.1089/ast.2010.0506 . hdl : 1721.1/66519 . PMID 21417945. S2CID 9963677. Archivado del original (PDF) el 28-11-2019 . Recuperado el 22-06-2013 .
- ↑ "ExoMars" . www.esa.int .
- ↑ "Laboratorio Científico de Marte: Misión" . NASA/JPL. Archivado del original el 5 de marzo de 2006. Consultado el 12 de marzo de 2010 .
- ↑ Chang, Alicia (9 de julio de 2013). "Panel: El próximo rover de Marte debería recolectar rocas y suelo" . Associated Press . Archivado del original el 4 de noviembre de 2014. Consultado el 12 de julio de 2013 .
- ↑ Schulte, Mitch (20 de diciembre de 2012). "Convocatoria para la presentación de solicitudes de membresía en el Equipo de Definición Científica para el Rover Científico de Marte 2020" (PDF) . NASA. NNH13ZDA003L.
- 1 2 "Científicos del rover Perseverance de la NASA encuentran una intrigante roca en Marte" . Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA . Consultado el 31 de julio de 2024 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Koren, Marina (26 de julio de 2024). "Podríamos recibir noticias emocionantes sobre extraterrestres... en 2040" . The Atlantic . Consultado el 31 de julio de 2024 .
- 1 2 "La NASA dice que el rover de Marte descubrió una posible biofirma el año pasado" . NASA . 10 de septiembre de 2025. Recuperado el 10 de septiembre de 2025 .
Este artículo incorpora texto de esta fuente, que es de dominio público . - ↑ Hurowitz, Joel A.; et al. (10 de septiembre de 2025). "Asociaciones minerales y orgánicas impulsadas por redox en el cráter Jezero, Marte" . Nature . 645 ( 8080): 332–340 . Bibcode : 2025Natur.645..332H . doi : 10.1038/s41586-025-09413-0 . PMC 12422973. PMID 40931152 .
- 1 2 "Esta es la mejor evidencia hasta ahora de vida antigua en Marte" . Ciencia . 12 de septiembre de 2025.
- ↑ Goettel, Kenneth A.; Lewis, John S. (1974). "Amoniaco en la atmósfera de Venus" (PDF) . Journal of the Atmospheric Sciences . 31 (3): 828– 830. Bibcode : 1974JAtS...31..828G . doi : 10.1175/1520-0469(1974)031 < 0828:AITAOV > 2.0.CO ; 2. ISSN 0022-4928 . Consultado el 5 de agosto de 2025 .
- ^ Huang, Jingcheng; Seager, Sara; Petkowski, Janusz J.; Ranjan, Sukrit; Zhan, Zhuchang (1 de febrero de 2022). "Evaluación del amoníaco como gas de firma biológica en atmósferas de exoplanetas" . Astrobiología . 22 (2): 171–191 . arXiv : 2107.12424 . Código Bib : 2022AsBio..22..171H . doi : 10.1089/ast.2020.2358 . ISSN 1531-1074 . PMID 35099265 .
- ↑ Limaye, Sanjay S.; Mogul, Rakesh; Smith, David J.; Ansari, Arif H.; Słowik, Grzegorz P.; Vaishampayan, Parag (2018). " Las firmas espectrales de Venus y el potencial de vida en las nubes" . Astrobiología . 18 (9): 1181– 1198. Bibcode : 2018AsBio..18.1181L . doi : 10.1089/ast.2017.1783 . ISSN 1531-1074 . PMC 6150942. PMID 29600875 .
- 1 2 Bains, William; Petkowski, Janusz J.; Rimmer, Paul B.; Seager, Sara (2021-12-28). "La producción de amoníaco hace habitables las nubes venusinas y explica las anomalías químicas observadas a nivel de nubes" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 118 (52) e2110889118. arXiv : 2112.10850 . Bibcode : 2021PNAS..11810889B . doi : 10.1073/pnas.2110889118 . ISSN 0027-8424 . PMC 8719887. PMID 34930842 .
- ↑ Wordsworth, RD (2016). "Evolución del nitrógeno atmosférico en la Tierra y Venus" . Earth and Planetary Science Letters . 447 : 103–111 . arXiv : 1605.07718 . Bibcode : 2016E & PSL.447..103W . doi : 10.1016/j.epsl.2016.04.002 .
- ↑ Delitsky, ML; Baines, KH (2015). "Tormentas en Venus: Química inducida por rayos y productos predichos" . Planetary and Space Science . 113–114 : 184–192 . Bibcode : 2015P & SS..113..184D . doi : 10.1016/j.pss.2014.12.005 . Consultado el 5 de agosto de 2025 .
- ↑ Blaske, CH; O'Rourke, JG; Desch, SJ; Borrelli, ME (2023). "Los meteoritos podrían disfrazarse de relámpagos en la atmósfera de Venus" . Journal of Geophysical Research: Planets . 128 (9) e2023JE007914. Bibcode : 2023JGRE..12807914B . doi : 10.1029/2023JE007914 . ISSN 2169-9097 .
- ^ Montmessin, F.; Bertaux, J.-L.; Lefèvre, F.; Marcq, E.; Belyaev, D.; Gérard, J.-C.; Korablev, O.; Fedorova, A.; Sarago, V.; Vandaele, AC (2011). "Una capa de ozono detectada en la atmósfera superior nocturna de Venus" (PDF) . Ícaro . 216 (1): 82– 85. Bibcode : 2011Icar..216...82M . doi : 10.1016/j.icarus.2011.08.010 . Consultado el 1 de agosto de 2025 .
- ↑ Grenfell, JL; Gebauer, S.; Godolt, M.; Palczynski, K.; Rauer, H.; Stock, J.; von Paris, P.; Lehmann, R.; Selsis, F. (2013). "Potenciales biosignaturas en atmósferas de supertierras II. Respuestas fotoquímicas" . Astrobiología . 13 ( 5): 415– 438. arXiv : 1303.6804 . Bibcode : 2013AsBio..13..415G . doi : 10.1089/ast.2012.0926 . ISSN 1531-1074 . PMC 3941937. PMID 23683046 .
- ↑ Calder, Robb; Shorttle, Oliver; Jordan, Sean; Rimmer, Paul; Constantinou, Tereza (2025-06-05). "Ozono abiótico en las atmósferas observables de Venus y exoplanetas similares a Venus" . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 540 (3): 2432– 2450. doi : 10.1093/mnras/staf851 . ISSN 0035-8711 .
- ↑ Greaves, Jane S.; Richards, AMS; Bains, W (14 de septiembre de 2020). "Gas de fosfina en las capas de nubes de Venus" . Nature Astronomy . 5 (7): 655– 664. arXiv : 2009.06593 . Bibcode : 2021NatAs...5..655G . doi : 10.1038/s41550-020-1174-4 . S2CID 221655755. Recuperado el 16 de septiembre de 2020 .
- ↑ Sample, Ian (14 de septiembre de 2020). "Científicos encuentran gas relacionado con la vida en la atmósfera de Venus" . The Guardian . Consultado el 16 de septiembre de 2020 .
- ↑ Thompson, MA (2021), "La fiabilidad estadística de las observaciones de Venus a 267 GHz del JCMT: No hay evidencia significativa de absorción de fosfina", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters , 501 (1): L18– L22, arXiv : 2010.15188 , Bibcode : 2021MNRAS.501L..18T , doi : 10.1093/mnrasl/slaa187 , S2CID 225103303
- ↑ Greaves, Jane S.; Richards, Anita MS; Bains, William; Rimmer, Paul B.; Clements, David L.; Seager, Sara; Petkowski, Janusz J.; Sousa-Silva, Clara; Ranjan, Sukrit; Fraser, Helen J. (2021), "Reply to: No evidence of phosphine in the atmosphere of Venus from independent analysiss", Nature Astronomy , 5 (7): 636– 639, arXiv : 2011.08176 , Bibcode : 2021NatAs...5..636G , doi : 10.1038/s41550-021-01424-x , S2CID 233296859
- ↑ Mogul, Rakesh; Limaye, Sanjay S.; Way, MJ; Cordova, Jamie A. Jr (2020), ¿ Hay fosfina en los espectros de masas de las nubes de Venus?, arXiv : 2009.12758 , doi : 10.1002/essoar.10504552.4 , S2CID 231854943
- ↑ Turtle P, Barnes JW, Trainer MG, Lorenz RD, MacKenzie SM, Hibbard KE, Adams D, Bedini P, Langelaan JW, Zacny K (2017). Dragonfly: Explorando la química orgánica prebiótica y la habitabilidad de Titán (PDF) . Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias.
- ↑ "Cassini toma muestras del rocío helado de las columnas de agua de Encélado" . Agencia Espacial Europea . 22 de junio de 2011. Consultado el 7 de junio de 2019 .
- ↑ Witze, Alexandra (2014). "El gélido Encélado esconde un océano acuoso" . Nature News . doi : 10.1038/nature.2014.14985 . S2CID 131145017 .
- ^ Iess, L.; Stevenson, DJ; Parisi, M.; Hemingway, D.; Jacobson, RA; Lunine, Jonathan I.; Nimmo, F.; Armstrong, JW; Asmar, suroeste; Ducci, M.; Tortora, P. (4 de abril de 2014). "El campo de gravedad y la estructura interior de Encelado" (PDF) . Ciencia . 344 (6179): 78– 80. Bibcode : 2014Sci...344...78I . doi : 10.1126/ciencia.1250551 . PMID 24700854 . S2CID 28990283 .
- ↑ Amos, Jonathan (2014-04-03). "La luna de Saturno oculta un 'gran lago'"" . Consultado el 07-06-2019 .
- ↑ Reh, K.; Spilker, L.; Lunine, Jonathan I.; Waite Jr., Jack Hunter; Cable, ML; Postberg, Frank; Clark, K. (marzo de 2016). «Buscador de vida en Encélado: La búsqueda de vida en una Luna habitable». Conferencia Aeroespacial IEEE 2016. págs. 1–8 . doi : 10.1109/AERO.2016.7500813 . ISBN 978-1-4673-7676-1. S2CID 22950150 .
- ↑ Clark, Stephen (2015-04-06). "Diversos destinos considerados para una nueva sonda interplanetaria" . Spaceflight Now . Recuperado el 2019-06-07 .
- ↑ "Exploración planetaria futura: propuestas de misiones New Frontiers" . Exploración planetaria futura . 4 de agosto de 2017. Archivado del original el 20 de septiembre de 2017. Consultado el 7 de junio de 2019 .
- ↑ "EOA – Analizador Orgánico Enceladus" . Consultado el 7 de junio de 2019 .
- ↑ Konstantinidis, Konstantinos; Flores Martinez, Claudio L.; Dachwald, Bernd; Ohndorf, Andreas; Dykta, Paul; Bowitz, Pascal; Rudolph, Martin; Digel, Ilya; Kowalski, Julia; Voigt, Konstantin; Förstner, Roger (enero de 2015). "Una misión de aterrizaje para explorar el agua subglacial en la luna Encélado de Saturno en busca de vida". Acta Astronautica . 106 : 63–89 . Bibcode : 2015AcAau.106...63K . doi : 10.1016/j.actaastro.2014.09.012 .
- ↑ "E2T - Explorador de Encélado y Titán" . E2T - Explorador de Encélado y Titán . Consultado el 7 de junio de 2019 .
- ↑ Voosen, Paul (2017-01-04). "Actualizado: la NASA selecciona misiones a un pequeño mundo metálico y troyanos de Júpiter" . Ciencia | AAAS . Recuperado el 2019-06-07 .
- ↑ Sotin C, Altwegg K , Brown RH, Hand K, Lunine JI, Soderblom J, Spencer J, Tortora P, Equipo JET (2011). JET: Viaje a Encélado y Titán . 42.ª Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias. pág. 1326. Bibcode : 2011LPI....42.1326S .
- ↑ Tsou P, Brownlee DE, McKay CP, Anbar AD, Yano H, Altwegg K , et al. (agosto de 2012). "LIFE: Life Investigation For Enceladus A Sample Return Mission Concept in Search for Evidence of Life". Astrobiology . 12 ( 8): 730–42 . Bibcode : 2012AsBio..12..730T . doi : 10.1089/ast.2011.0813 . PMID 22970863. S2CID 34375065 .
- ↑ MacKenzie SM, Caswell TE, Phillips-Lander CM, Stavros EN, Hofgartner JD, Sun VZ, Powell KE, Steuer CJ, O'Rourke JG, Dhaliwal JK, Leung CW (2016-09-15). "Misión conceptual THEO: Probando la habitabilidad del océano de Encélado". Advances in Space Research . 58 (6): 1117– 1137. arXiv : 1605.00579 . Bibcode : 2016AdSpR..58.1117M . doi : 10.1016/j.asr.2016.05.037 . ISSN 0273-1177 . S2CID 119112894 .
- ↑ Sherwood B (1 de septiembre de 2016). "Mapa estratégico para explorar el mundo oceánico Encélado". Acta Astronautica . Seguridad de vuelos espaciales. 126 : 52–58 . Bibcode : 2016AcAau.126...52S . doi : 10.1016/j.actaastro.2016.04.013 . ISSN 0094-5765 . S2CID 112827329 .
- ↑ Crenson M (6 de agosto de 2006). "Después de 10 años, pocos creen que haya vida en Marte" . Associated Press (en usatoday.com) . Consultado el 6 de diciembre de 2009 .
- 1 2 McKay DS, Gibson EK, Thomas-Keprta KL, Vali H, Romanek CS, Clemett SJ, et al. (agosto de 1996). "Búsqueda de vida pasada en Marte: posible actividad biogénica relicta en el meteorito marciano ALH84001". Science . 273 (5277): 924– 30. Bibcode : 1996Sci...273..924M . doi : 10.1126/science.273.5277.924 . PMID 8688069 . S2CID 40690489 .
- 1 2 Garcia-Ruiz JM (30 de diciembre de 1999). "Comportamiento morfológico de los sistemas de precipitación inorgánica". En Hoover RB (ed.). Instruments, Methods, and Missions for Astrobiology II . Vol. SPIE Proceedings 3755. p. 74. doi : 10.1117/12.375088 . S2CID 84764520. Se concluye que "la morfología no puede utilizarse inequívocamente como herramienta para la detección de vida primitiva "
.
- ↑ Anglada-Escudé, Guillem; Amado, Pedro J.; Barnes, John; et al. (2016). "Un candidato a planeta terrestre en una órbita templada alrededor de Proxima Centauri" . Nature . 536 ( 7617): 437– 440. arXiv : 1609.03449 . Bibcode : 2016Natur.536..437A . doi : 10.1038/nature19106 . PMID 27558064. S2CID 4451513 .
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