Articulo de referencia

Planetary habitability in the Solar System

Planetary habitability in the Solar System is the study that searches the possible existence of past or present extraterrestrial life in those celestial bodies. As exoplanets ar...

Planetary habitability in the Solar System is the study that searches the possible existence of past or present extraterrestrial life in those celestial bodies. As exoplanets are too far away and can only be studied by indirect means, the celestial bodies in the Solar System allow for a much more detailed study: direct telescope observation, space probes, rovers and even human spaceflight.

Aside from Earth, no planets in the solar system are known to harbor life. Mars, Europa, and Titan are considered to have once had or currently have conditions permitting the existence of life. Multiple rovers have been sent to Mars, while Europa Clipper is planned to reach Europa in 2030, and the Dragonfly space probe is planned to launch in 2027.

Outer space

The vacuum of outer space is a harsh environment. Besides the vacuum itself, temperatures are extremely low and there is a high amount of radiation from the Sun. Multicellular life cannot endure such conditions.[1] Bacteria can not thrive in the vacuum either, but may be able to survive under special circumstances. An experiment by microbiologist Akihiko Yamagishi held at the International Space Station exposed a group of bacteria to the vacuum, completely unprotected, for three years. The Deinococcus radiodurans survived the exposure. In earlier experiments, it had survived radiation, vacuum, and low temperatures in lab-controlled experiments. The outer cells of the group had died, but their remains shielded the cells on the inside, which were able to survive.[2]

Those studies give credence to the theory of panspermia, which proposes that life may be moved across planets within meteorites. Yamagishi even proposed the term massapanspermia for cells moving across the space in clumps instead of rocks. However, astrobiologist Natalie Grefenstette considers that unprotected cell clumps would have no protection during the ejection from one planet and the re-entry into another one.[2]

Mercury

Water ice (yellow) in permanently shadowed craters of Mercury's north polar region

Según la NASA, Mercurio no es un planeta adecuado para la vida similar a la de la Tierra. Posee una exosfera superficial en lugar de una atmósfera estratificada, temperaturas extremas que oscilan entre los 430  °C (800  °F) durante el día y los -180  °C (-290  °F) durante la noche, y una alta radiación solar. Es improbable que algún ser vivo pueda soportar esas condiciones. [ 3 ] También es improbable encontrar restos de vida antigua. Si alguna vez existió algún tipo de vida en el planeta, se habría extinguido en muy poco tiempo. Se sospecha además que la mayor parte de la superficie planetaria fue arrasada por un gran impacto, lo que también habría eliminado cualquier forma de vida en el planeta. [ 4 ]

La sonda MESSENGER encontró evidencia de hielo de agua en Mercurio , dentro de cráteres permanentemente sombreados que no reciben luz solar. Debido a la delgada atmósfera, las temperaturas en su interior se mantienen bajas y la sublimación es mínima . Según estudios publicados en marzo de 2020, existe evidencia científica que respalda la posibilidad de que partes del planeta Mercurio hayan albergado volátiles bajo la superficie . [ 5 ] [ 6 ] Se considera que la geología de Mercurio fue moldeada por cráteres de impacto y terremotos causados ​​por un gran impacto en la cuenca de Caloris . Los estudios sugieren que los tiempos requeridos no serían consistentes y que, en cambio, podría ser que los volátiles bajo la superficie se calentaran y sublimaran, provocando el desmoronamiento de la superficie. Estos volátiles podrían haberse condensado en cráteres en otras partes del planeta o haberse perdido en el espacio por los vientos solares. Se desconoce qué volátiles pudieron haber formado parte de este proceso. [ 7 ]

Venus

La superficie de Venus es completamente inhóspita para la vida. Como resultado de un efecto invernadero descontrolado, Venus tiene una temperatura de 900 grados Fahrenheit (475 grados Celsius), lo suficientemente caliente como para fundir el plomo . Es el planeta más caliente del Sistema Solar, incluso más que Mercurio, a pesar de estar más lejos del Sol. [ 8 ] Asimismo, la atmósfera de Venus está compuesta casi en su totalidad de dióxido de carbono, y la presión atmosférica es 90 veces mayor que la de la Tierra. [ 8 ] No hay cambios significativos de temperatura durante la noche, y la baja inclinación axial , de solo 3,39 grados con respecto al Sol, hace que las temperaturas sean bastante uniformes en todo el planeta y sin estaciones perceptibles . [ 9 ]

Venus probablemente tuvo agua líquida en su superficie durante al menos unos pocos millones de años después de su formación. [ 10 ] [ 11 ] La Venus Express detectó que Venus pierde oxígeno e hidrógeno al espacio, y que el hidrógeno que escapa duplica el oxígeno. La fuente podría ser agua venusiana, que la radiación ultravioleta del Sol divide en su composición básica. También hay deuterio en la atmósfera del planeta, un tipo pesado de hidrógeno que es menos capaz de escapar de la gravedad del planeta. Sin embargo, el agua superficial puede haber sido solo atmosférica y no haber formado ningún océano. [ 10 ] El astrobiólogo David Grinspoon considera que aunque no hay prueba de que Venus tuviera océanos, es probable que los tuviera, como resultado de procesos similares a los que tuvieron lugar en la Tierra. Considera que esos océanos pueden haber durado 600 millones de años y se perdieron hace 4 mil millones de años. [ 11 ] La creciente escasez de agua líquida alteró el ciclo del carbono , reduciendo el secuestro de carbono . Al permanecer la mayor parte del dióxido de carbono en la atmósfera de forma permanente, el efecto invernadero empeoró aún más. [ 12 ]

Sin embargo, entre altitudes de 50 y 65 kilómetros, la presión y la temperatura son similares a las de la Tierra, y podría albergar microorganismos extremófilos termoacidófilos en las capas superiores ácidas de la atmósfera venusiana. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] Según esta teoría, la vida habría comenzado en los océanos venusianos cuando el planeta era más frío, se habría adaptado a otros entornos como lo hizo en la Tierra y habría permanecido en la última zona habitable del planeta. [ 16 ] La supuesta detección de una línea de absorción de fosfina en la atmósfera de Venus, sin una vía conocida para la producción abiótica, llevó a especular en septiembre de 2020 que podría haber vida existente actualmente presente en la atmósfera. [ 17 ] [ 18 ] Investigaciones posteriores atribuyeron la señal espectroscópica que se interpretó como fosfina al dióxido de azufre , [ 19 ] o encontraron que, de hecho, no había ninguna línea de absorción. [ 20 ] [ 21 ]

Tierra

Abundancia mundial de organismos fotótrofos oceánicos y terrestres, desde septiembre de 1997 hasta agosto de 2000. Como estimación de la biomasa autótrofa , es solo un indicador aproximado del potencial de producción primaria y no una estimación exacta del mismo.

La Tierra es el único cuerpo celeste conocido con certeza que ha generado seres vivos y, por lo tanto, el único ejemplo actual de un planeta habitable. A una distancia de 1 UA del Sol, se encuentra dentro de la zona habitable circunestelar del sistema solar, lo que significa que puede tener océanos de agua en estado líquido. [ 22 ] También existen una gran cantidad de elementos necesarios para las formas de vida, como carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y fósforo. [ 23 ] El Sol proporciona energía para la mayoría de los ecosistemas en la Tierra, procesada por las plantas mediante la fotosíntesis . Sin embargo, también hay ecosistemas que se forman en lugares que nunca reciben luz solar, como las zonas profundas de los océanos de la Tierra. Los organismos en estos entornos deben utilizar otras formas de producción de energía. Un ejemplo de ello es la quimiosíntesis , que tiene lugar en entornos aislados como la Cueva de Movile .

La atmósfera terrestre también desempeña un papel importante. La capa de ozono protege al planeta de las radiaciones dañinas del Sol, y el oxígeno libre es lo suficientemente abundante para las necesidades respiratorias de la vida terrestre. [ 24 ] La magnetosfera terrestre , generada por su núcleo activo , también es importante para la habitabilidad a largo plazo de la Tierra, ya que impide que los vientos solares despojen al planeta de su atmósfera. [ 25 ] La atmósfera es lo suficientemente densa como para generar presión atmosférica a nivel del mar que mantiene el agua en estado líquido, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser dañina. [ 23 ]

Muchos otros elementos favorecen la presencia de vida, pero no está claro si la vida habría prosperado sin ellos. El planeta no está en rotación sincrónica y la atmósfera permite la distribución del calor, por lo que las temperaturas son en gran medida uniformes y sin grandes cambios bruscos. Las masas de agua cubren la mayor parte del mundo, pero aún así dejan grandes extensiones de tierra e interactúan con las rocas en sus lechos marinos. Un cuerpo celeste cercano, la Luna, somete a la Tierra a fuerzas de marea sustanciales, pero no catastróficas. [ 23 ]

Siguiendo una sugerencia de Carl Sagan , la sonda Galileo estudió la Tierra a distancia, utilizando métodos que normalmente se aplican al estudio de otros planetas. Los niveles atmosféricos de oxígeno y metano confirmaron la presencia de vida en la Tierra. El borde rojo era evidencia de plantas. La sonda incluso detectó una tecnofirma : ondas de radio intensas que no estarían presentes de forma natural. [ 26 ] 

La Luna

A pesar de su proximidad a la Tierra, la Luna es mayormente inhóspita para la vida. Nunca se ha encontrado vida lunar nativa, ni se han localizado signos de vida en muestras de rocas y suelo lunares. [ 27 ] En 2019, la nave israelí Beresheet se estrelló en la Luna mientras transportaba tardígrados . [ 28 ] Si bien sus posibilidades de supervivencia en la Luna eran "extremadamente altas", [ 29 ] la fuerza del impacto —y no el entorno lunar— probablemente los mató. [ 30 ]  

En la Luna no se dan muchas condiciones importantes para la vida; su atmósfera es casi inexistente, no contiene agua líquida (aunque hay hielo sólido en algunos cráteres permanentemente en sombra ) y no ofrece protección contra la radiación del Sol.

Sin embargo, las circunstancias podrían haber sido diferentes en el pasado. Hay dos posibles períodos de habitabilidad lunar: justo después de su formación y durante un período de alta actividad volcánica. En el primer caso, se debate cuántos volátiles sobrevivirían en el disco de escombros, pero algo de agua podría haberse retenido gracias a su dificultad para difundirse en un vapor dominado por silicatos. En el segundo caso, debido a la extrema desgasificación del magma lunar, la Luna durante ese tiempo podría haber tenido una atmósfera de 10 milibares. [ 31 ] Aunque solo el 1% de la atmósfera de la Tierra, ese número es mayor que en Marte; esas condiciones podrían haber sido suficientes para permitir agua líquida en la superficie, como en el océano de magma lunar teorizado . [ 32 ] Esta teoría está respaldada por estudios de rocas y suelo lunares, ambos más hidratados de lo esperado.

Los estudios del vulcanismo lunar también revelan la presencia de agua en la Luna; algunos modelos indican que el manto lunar habría tenido una composición de agua similar a la del manto superior de la Tierra . [ 31 ] Estos hallazgos podrían confirmarse mediante estudios de la corteza lunar que sugerirían una antigua exposición al agua magmática. [ 33 ] La Luna primitiva también podría haber tenido su propio campo magnético, desviando los vientos solares. [ 34 ] La vida en la Luna podría haber surgido de un proceso local de abiogénesis, aunque también podría haberse originado por la panspermia de la Tierra. [ 34 ]

Dirk Schulze-Makuch, profesor de ciencias planetarias y astrobiología en la Universidad de Londres, considera que esas teorías podrían ponerse a prueba adecuadamente si una futura expedición a la Luna buscara marcadores de vida en muestras lunares de la época de la actividad volcánica. Podrían entonces comprobar la supervivencia de microorganismos en un entorno lunar simulado, imitando ese período específico. [ 34 ]

Marte

El rover Curiosity .

Marte es el cuerpo celeste del sistema solar con más similitudes con la Tierra. Un sol marciano dura casi lo mismo que un día terrestre, y su inclinación axial le confiere estaciones similares. Hay agua en Marte , la mayor parte congelada en los casquetes polares marcianos , y algo de ella bajo tierra. Sin embargo, existen muchos obstáculos para su habitabilidad. La temperatura superficial promedio es de aproximadamente -60 grados Celsius (-80 grados Fahrenheit). [ 35 ] No hay cuerpos permanentes de agua líquida en la superficie. La atmósfera es delgada y más del 96% de ella es dióxido de carbono , que es tóxico. Su presión atmosférica es inferior al 1% de la de la Tierra. Sumado a la falta de magnetosfera , Marte está expuesto a la radiación dañina del Sol. Aunque ningún astronauta ha pisado Marte, el planeta ha sido estudiado en gran detalle por rovers. Hasta el momento, no se han encontrado formas de vida nativas. [ 36 ] El origen de la posible biofirma de metano observada en la atmósfera de Marte no está explicado, aunque se han propuesto hipótesis que no involucran vida. [ 37 ]

Estas condiciones podrían haber sido diferentes en el pasado. Marte podría haber tenido cuerpos de agua, una atmósfera más densa y una magnetosfera activa; entonces podría haber sido habitable. El rover Opportunity descubrió por primera vez evidencia que apuntaba a un pasado acuático, pero estudios posteriores encontraron que los territorios estudiados por el rover estaban en contacto con ácido sulfúrico, no con agua. [ 38 ] El cráter Gale , por otro lado, tiene minerales arcillosos que solo podrían haberse formado en agua con un pH neutro. Por esta razón, la NASA lo seleccionó para el aterrizaje del rover Curiosity . [ 38 ] [ 39 ]

Se sospecha que el cráter Jezero fue la ubicación de un antiguo lago. Por esta razón, la NASA envió el rover Perseverance para investigarlo. Aunque no se han encontrado organismos vivos, las rocas podrían contener fósiles de vida antigua si el lago la tuvo. [ 36 ] Es posible que la vida microscópica haya escapado del empeoramiento de las condiciones de la superficie moviéndose bajo tierra. Un experimento simuló esas condiciones para comprobar las reacciones de los líquenes y descubrió que sobrevivieron refugiándose en grietas de rocas y huecos en el suelo. [ 40 ]

Aunque numerosos estudios geológicos sugieren que Marte fue habitable en el pasado, esto no implica necesariamente que estuviera habitado. Encontrar fósiles de vida microscópica de épocas tan remotas es una tarea increíblemente difícil, incluso para las primeras formas de vida conocidas en la Tierra . Dichos fósiles requieren un material capaz de preservar estructuras celulares y sobrevivir a los procesos degradantes de formación de rocas y ambientales. El conocimiento de la tafonomía en estos casos se limita a los escasos fósiles encontrados hasta ahora y se basa en el entorno terrestre, que difiere enormemente del de Marte. [ 41 ]

cinturón de asteroides

Ceres

Ceres , el único planeta enano del cinturón de asteroides , tiene una delgada atmósfera de vapor de agua. [ 42 ] [ 43 ] Es probable que el vapor sea el resultado de impactos de meteoritos que contienen hielo, pero apenas hay una atmósfera aparte de dicho vapor. [ 44 ] Sin embargo, la presencia de agua ha llevado a especular que podría ser posible la vida allí. [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] Incluso se propone que Ceres podría ser la fuente de vida en la Tierra por panspermia, ya que su pequeño tamaño permitiría que fragmentos de él escaparan de su gravedad más fácilmente. [ 45 ] Aunque el planeta enano podría no tener seres vivos en la actualidad, podría haber indicios de que albergó vida en el pasado. [ 48 ]

Sin embargo, el agua en Ceres no es líquida en la superficie. Llega congelada en meteoritos y se sublima a vapor. El planeta enano está fuera de la zona habitable, es demasiado pequeño para tener actividad tectónica sostenida y no orbita un cuerpo con mareas disruptivas como las lunas de los gigantes gaseosos. [ 45 ] No obstante, estudios realizados por la sonda espacial Dawn confirmaron que Ceres tiene agua líquida enriquecida con sales en su subsuelo. [ 49 ]

Júpiter

Carl Sagan y otros, en las décadas de 1960 y 1970, calcularon las condiciones para la existencia de microorganismos hipotéticos en la atmósfera de Júpiter . [ 50 ] Sin embargo, la intensa radiación y otras condiciones no parecen permitir la encapsulación ni la bioquímica molecular, por lo que se considera improbable la existencia de vida allí. [ 51 ] Además, al ser un gigante gaseoso , Júpiter carece de superficie, por lo que cualquier microorganismo potencial tendría que estar presente en el aire. Si bien existen algunas capas de la atmósfera que podrían ser habitables, el clima joviano se encuentra en constante turbulencia, y cualquier microorganismo presente acabaría siendo absorbido hacia las partes más profundas de Júpiter. En esas zonas, la presión atmosférica es 1000 veces mayor que la de la Tierra y las temperaturas pueden alcanzar los 10 000 grados. [ 52 ]

Sin embargo, la Gran Mancha Roja contiene nubes de agua. [ 53 ] El astrofísico Máté Ádámkovics afirmó que «donde existe la posibilidad de agua líquida, no se puede descartar por completo la posibilidad de vida. Por lo tanto, aunque parezca muy improbable, la vida en Júpiter no está fuera del alcance de nuestra imaginación». [ 54 ]

Calisto

Calisto tiene una atmósfera tenue y un océano subterráneo, y podría ser candidata para albergar vida. Está más lejos del planeta que otras lunas, por lo que las fuerzas de marea son más débiles, pero también recibe menos radiación dañina. [ 55 ]

Europa

Estructura interna de Europa. El color azul representa un océano subsuperficial. Dichos océanos subsuperficiales podrían albergar vida. [ 56 ]

Bajo su superficie helada, Europa podría albergar un océano líquido, que podría constituir un entorno habitable. Este posible océano fue detectado inicialmente por las dos sondas Voyager y posteriormente confirmado mediante estudios telescópicos desde la Tierra. Las estimaciones actuales indican que este océano podría contener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra juntos, a pesar del menor tamaño de Europa. La corteza de hielo tendría entre 24 y 40 kilómetros de espesor y podría representar un obstáculo para el estudio de este océano, aunque podría explorarse mediante posibles columnas de erupción que alcancen el espacio exterior. [ 57 ]

La vida requeriría agua líquida, varios elementos químicos y una fuente de energía. Si bien Europa podría tener los dos primeros elementos, no se ha confirmado que posea los tres. Una posible fuente de energía sería una chimenea hidrotermal , que aún no se ha detectado. [ 57 ] La luz solar no se considera una fuente de energía viable, ya que es demasiado débil en el sistema de Júpiter y además tendría que atravesar la gruesa superficie de hielo. Otras fuentes de energía propuestas, aunque todavía especulativas, son la magnetosfera de Júpiter y la energía cinética . [ 58 ]

A diferencia de los océanos de la Tierra, los océanos de Europa estarían cubiertos por una gruesa capa de hielo permanente, lo que podría dificultar la aireación del agua . Richard Greenberg, de la Universidad de Arizona, considera que la capa de hielo no sería un bloque homogéneo, sino que estaría en un ciclo, renovándose en la superficie y enterrando el hielo superficial a mayor profundidad. Este proceso eventualmente haría que el hielo superficial descendiera hacia la parte inferior, en contacto con el océano. [ 59 ] Este proceso permitiría que parte del aire de la superficie llegara al océano. [ 60 ] Greenberg considera que el primer oxígeno superficial en llegar a los océanos lo habría hecho después de un par de miles de millones de años, permitiendo que la vida surgiera y desarrollara defensas contra la oxidación. [ 59 ] También considera que, una vez iniciado el proceso, la cantidad de oxígeno incluso permitiría el desarrollo de seres multicelulares y tal vez incluso sustentaría una población comparable a la de todos los peces de la Tierra. [ 59 ]

El 11 de diciembre de 2013, la NASA informó de la detección de « minerales arcillosos » (específicamente, filosilicatos ), a menudo asociados con materiales orgánicos , en la corteza helada de Europa. [ 61 ] La presencia de los minerales podría haber sido el resultado de una colisión con un asteroide o cometa , según los científicos. [ 61 ] La sonda Europa Clipper , que evaluaría la habitabilidad de Europa, se lanzó en 2024 y está previsto que llegue a la luna en 2030. [ 62 ] El océano subsuperficial de Europa se considera el mejor objetivo para el descubrimiento de vida. [ 58 ] [ 62 ]

Ganímedes

Ganímedes , la luna más grande del sistema solar, es la única que posee un campo magnético propio. Su superficie parece similar a la de Mercurio y la Luna, y probablemente sea tan hostil a la vida como la de ellos. [ 23 ] Se sospecha que tiene un océano bajo la superficie y que allí podría existir vida primitiva. [ 63 ] Esta sospecha se debe al nivel inusualmente alto de vapor de agua en la delgada atmósfera de Ganímedes. Es probable que la luna tenga varias capas de hielo y agua líquida, y finalmente una capa líquida en contacto con el manto. El núcleo, probable causa del campo magnético de Ganímedes, tendría una temperatura cercana a los 1600 K. Se sospecha que este entorno particular podría ser habitable. [ 23 ] La luna será objeto de investigación por parte del Explorador de Lunas Heladas de Júpiter de la Agencia Espacial Europea , lanzado en 2023 y que llegará al sistema joviano en 2031.

Yo

De todas las lunas galileanas, Io es la más cercana al planeta. Es la luna con mayor actividad volcánica del Sistema Solar, como resultado de las fuerzas de marea del planeta y su órbita ovalada a su alrededor. Aun así, su superficie es fría: -143 °C. Su atmósfera es 200 veces más ligera que la de la Tierra, la proximidad de Júpiter genera mucha radiación y está completamente desprovista de agua. Sin embargo, es posible que la haya tenido en el pasado, y quizás incluso formas de vida bajo tierra. [ 55 ]

Saturno

Al igual que Júpiter, es improbable que Saturno albergue vida. Es un gigante gaseoso y las temperaturas, presiones y materiales que contiene son demasiado peligrosos para la vida. [ 64 ] El planeta está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, con pequeñas cantidades de agua helada. Las temperaturas cerca de la superficie rondan los -150 °C. El planeta se calienta hacia el interior, pero en las profundidades, donde el agua podría estar líquida, la presión atmosférica es demasiado alta. [ 65 ]

Encélado

Encélado , la sexta luna más grande de Saturno, posee algunas de las condiciones necesarias para la vida, incluyendo actividad geotérmica y vapor de agua, así como posibles océanos bajo el hielo calentados por efectos de marea. [ 66 ] [ 67 ] La sonda Cassini-Huygens detectó carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno —elementos clave para sustentar la vida— durante su sobrevuelo en 2005 a través de uno de los géiseres de Encélado que expulsaban hielo y gas. La temperatura y la densidad de las columnas indican una fuente acuosa más cálida bajo la superficie. De los cuerpos donde es posible la vida, los organismos vivos podrían ingresar más fácilmente a los demás cuerpos del Sistema Solar desde Encélado. [ 68 ]

Mimas

Mimas , la séptima luna más grande de Saturno, tiene un tamaño y una órbita similares a los de Encélado. En 2024, basándose en datos orbitales de la misión Cassini-Huygens , se calculó que Mimas contenía un gran océano subsuperficial calentado por las mareas que comenzaba a unos 20-30  km por debajo de la superficie, muy craterizada pero antigua y bien conservada, lo que sugería la posibilidad de que existiera vida. [ 69 ]

Titán

Titán, la luna más grande de Saturno , es la única luna conocida en el Sistema Solar con una atmósfera significativa. Los datos de la misión Cassini-Huygens refutaron la hipótesis de un océano global de hidrocarburos , pero luego demostraron la existencia de lagos de hidrocarburos líquidos en las regiones polares, los primeros cuerpos estables de líquido superficial descubiertos fuera de la Tierra. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] Datos adicionales de Cassini han reforzado la evidencia de que Titán probablemente alberga una capa de agua líquida bajo su capa de hielo. [ 73 ] El análisis de datos de la misión ha descubierto aspectos de la química atmosférica cerca de la superficie que son consistentes con —pero no prueban— la hipótesis de que los organismos allí , si están presentes, podrían estar consumiendo hidrógeno, acetileno y etano, y produciendo metano. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] La misión Dragonfly de la NASA está programada para aterrizar en Titán a mediados de la década de 2030 con una aeronave de rotor con capacidad VTOL con una fecha de lanzamiento fijada para 2027.

Urano

Es improbable que el planeta Urano , un gigante de hielo , sea habitable. Las temperaturas y presiones locales podrían ser demasiado extremas, y los materiales demasiado volátiles. [ 77 ] La ​​única nave espacial que visitó y, por lo tanto, observó Urano y sus lunas en detalle fue la Voyager 2 en 1986.

lunas uranianas

Sin embargo, las cinco lunas principales de Urano podrían haber albergado océanos subsuperficiales calentados por las mareas en algún momento de su historia, según observaciones de la variada geología de Ariel y Miranda , [ 78 ] [ 79 ] combinadas con modelos informáticos de las cuatro lunas más grandes, siendo Titania , la mayor, considerada la más probable. [ 80 ]

Neptuno

El planeta Neptuno , otro gigante de hielo explorado por la Voyager 2 , tampoco es habitable. Las temperaturas y presiones locales podrían ser demasiado extremas, y los materiales demasiado volátiles. [ 81 ]

Tritón

Sin embargo, se demostró exhaustivamente que la luna Tritón presenta criovulcanismo en su superficie, así como depósitos de hielo de agua y una geología relativamente joven y lisa para su edad, lo que plantea la posibilidad de un océano subterráneo. [ 82 ] [ 83 ] [ 51 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ]

Plutón

El planeta enano Plutón es demasiado frío para albergar vida en su superficie. Tiene una temperatura media de -232  °C, y el agua superficial solo existe en estado rocoso. El interior de Plutón podría ser más cálido y tal vez contener un océano subterráneo. Además, existe la posibilidad de actividad geotérmica. Esto, sumado al hecho de que Plutón tiene una órbita excéntrica, lo que hace que a veces se acerque más al Sol, significa que existe una pequeña probabilidad de que el planeta enano pueda albergar vida. [ 87 ]

Cinturón de Kuiper

El planeta enano Makemake no es habitable debido a sus temperaturas extremadamente bajas. [ 88 ] Lo mismo ocurre con Haumea [ 89 ] y Eris . [ 90 ]

Véase también

Bibliografía

  • Aguilera Mochón, Juan Antonio (2016). La vida no terrestre [ La vida no terrestre ] (en español). RBA. ISBN 978-84-473-8665-9.

Referencias

  1. Lee Cavendish (1 de febrero de 2019). "¿Puede existir alguna forma de vida en el vacío del espacio?" . Respuestas espaciales . Consultado el 17 de noviembre de 2022 .
  2. 1 2 Max G. Levy (26 de agosto de 2020). "Científicos descubren que las bacterias expuestas pueden sobrevivir en el espacio durante años" . Revista Smithsonian . Consultado el 21 de noviembre de 2022 .
  3. "Mercurio" . NASA. 19 de octubre de 2021. Consultado el 4 de julio de 2022 .
  4. Jerry Coffey (9 de diciembre de 2008). "La vida en Mercurio" . Universe Today . Consultado el 1 de noviembre de 2022 .
  5. Hall, Shannon (24 de marzo de 2020). "¿Vida en el planeta Mercurio? 'No es del todo descabellado': una nueva explicación para el caótico paisaje del mundo rocoso abre la posibilidad de que pudiera haber tenido ingredientes para la habitabilidad" . The New York Times . Consultado el 26 de marzo de 2020 .
  6. Roddriquez, J. Alexis P.; et al. (16 de marzo de 2020). "Los terrenos caóticos de Mercurio revelan una historia de retención y pérdida de volátiles planetarios en el sistema solar más interno" . Scientific Reports . 10 (4737): 4737. Bibcode : 2020NatSR..10.4737R . doi : 10.1038/s41598-020-59885-5 . PMC 7075900. PMID 32179758 .   
  7. Chelsea Gohd (25 de marzo de 2020). "¿Mercurio alguna vez tuvo los ingredientes para la vida?" . Space.com . Consultado el 1 de noviembre de 2022 .
  8. 1 2 NASA (10 de febrero de 2022). "Venus" . NASA . Consultado el 1 de noviembre de 2022 .
  9. Redd, Nola Taylor (17 de noviembre de 2012). "¿Qué tan caliente es Venus?" . Space.com . Consultado el 28 de enero de 2020 .
  10. 1 2 "¿Fue Venus un planeta habitable alguna vez?" . Agencia Espacial Europea . 24 de junio de 2010 . Consultado el 22 de mayo de 2016 .
  11. 1 2 Bortman, Henry (26 de agosto de 2004). "¿Estaba viva Venus? 'Probablemente hay señales'"." . Space.com . Consultado el 22 de mayo de 2016 .
  12. Aguilera Mochón, pág. 103
  13. Clark, Stuart (26 de septiembre de 2003). "Las nubes ácidas de Venus podrían albergar vida" . New Scientist . Consultado el 30 de diciembre de 2015 .
  14. Redfern, Martin (25 de mayo de 2004). "Las nubes de Venus 'podrían albergar vida'"" . BBC . Consultado el 20 de noviembre de 2023 .
  15. Dartnell, Lewis R.; Nordheim, Tom Andre; Patel, Manish R.; Mason, Jonathon P.; et al. (septiembre de 2015). "Restricciones sobre una posible biosfera aérea en Venus: I. Rayos cósmicos". Icarus . 257 : 396–405 . Bibcode : 2015Icar..257..396D . doi : 10.1016/j.icarus.2015.05.006 . 
  16. 1 2 "¿Albergó vida la Venus primitiva? (Artículo de fin de semana)" . The Daily Galaxy . 2 de junio de 2012. Archivado del original el 28 de octubre de 2017. Recuperado el 22 de mayo de 2016 .
  17. Drake, Nadia (14 de septiembre de 2020). "Posible indicio de vida en Venus genera un acalorado debate" . National Geographic . Archivado del original el 14 de septiembre de 2020. Recuperado el 14 de septiembre de 2020 .
  18. Greaves, JS; Richards, AMS; Bains, W.; et al. (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. Archivado del original el 14 de septiembre de 2020. Recuperado el 14 de septiembre de 2020 .  
  19. Lincowski, Andrew P.; Meadows, Victoria S.; Crisp, David; Akins, Alex B.; Schwieterman, Edward W.; Arney, Giada N. ; Wong, Michael L.; Steffes, Paul G.; Parenteau, M. Niki; Domagal-Goldman, Shawn (2021). "La supuesta detección de PH3 en las nubes de Venus es consistente con el SO2 mesosférico" . The Astrophysical Journal . 908 (2): L44. arXiv : 2101.09837 . Bibcode : 2021ApJ...908L..44L . doi : 10.3847/2041-8213/abde47 . S2CID 231699227 . 
  20. Abigail Beall (21 de octubre de 2020). "Más dudas sobre posibles indicios de vida en Venus" . New Scientist .
  21. Snellen, IAG; Guzman-Ramirez, L.; Hogerheijde, MR; Hygate, APS; van der Tak, FFS (dic. 2020). "Reanálisis de las observaciones de Venus de ALMA a 267 GHz" . Astronomía y Astrofísica . 644 : L2. arXiv : 2010.09761 . Bibcode : 2020A & A...644L...2S . doi : 10.1051/0004-6361/202039717 . S2CID 224803085 . 
  22. Swapna Krishna (marzo de 2020). "¿Qué es la zona habitable?" . The Planetary Society . Consultado el 13 de diciembre de 2022 .
  23. 1 2 3 4 5 Ethan Siegel (28 de julio de 2021). "¿Es Ganímedes —no Marte ni Europa— el mejor lugar cercano para buscar vida extraterrestre?" . Forbes . Consultado el 20 de marzo de 2023 .
  24. Tim Sharp, Daisy Dobrijevic (14 de noviembre de 2022). "La atmósfera terrestre: datos sobre la capa protectora de nuestro planeta" . Space.com . Consultado el 13 de diciembre de 2022 .
  25. "La magnetosfera de la Tierra" . NASA. 28 de enero de 2021. Consultado el 26 de diciembre de 2022 .
  26. Pat Brennan (10 de noviembre de 2020). "¿Vida en nuestro sistema solar? Conozca a los vecinos" . NASA . Consultado el 30 de marzo de 2023 .
  27. Smith, Kimberly; Anderson, James (15 de julio de 2019). "La NASA busca vida desde la Luna en imágenes históricas redescubiertas recientemente" . nasa.gov . NASA . Consultado el 26 de marzo de 2021 .
  28. Oberhaus, Daniel (5 de agosto de 2019). "Un módulo lunar israelí estrellado derramó tardígrados en la Luna" . Wired .
  29. Virk, Kameron (7 de agosto de 2019). "Tardígrados: 'osos de agua' atrapados en la luna tras un accidente" . BBC News .
  30. O'Callaghan, Jonathan (18 de mayo de 2021). "Los resistentes tardígrados sobreviven a los impactos de bala, hasta cierto punto" . Science . doi : 10.1126/science.abj5282 . S2CID 236376996 . 
  31. 1 2 Schulze-Makuch, Dirk; Crawford, Ian A. (2018). "¿Hubo una ventana de habitabilidad temprana para la Luna de la Tierra?" . Astrobiología . 18 (8): 985– 988. Bibcode : 2018AsBio..18..985S . doi : 10.1089/ast.2018.1844 . PMC 6225594 . PMID 30035616 .  
  32. Dirk Schulze-Makuch (23 de julio de 2018). "La Luna de la Tierra podría haber sido habitable hace 3.500 millones de años" . Revista Smithsonian . Consultado el 26 de diciembre de 2022 .
  33. ^ Lin, Yanhao; Tronche, Elodie J.; Steenstra, Edgar S.; Van Westrenen, Wim (18 de octubre de 2017). "Evidencia de una Luna húmeda temprana a partir de la cristalización experimental del océano de magma lunar" . Geociencia de la naturaleza . 10 (1): 14– 18. Bibcode : 2017NatGe..10...14L . doi : 10.1038/ngeo2845 . hdl : 1871.1/0ea433ca-57ca-4830-b278-86c1045094c0 . Consultado el 26 de diciembre de 2022 .
  34. 1 2 3 "Misterios del pasado de la luna" . Universidad Estatal de Washington . 23 de julio de 2018. Recuperado el 22 de agosto de 2020 .
  35. Gordon, Jonathan; Sharp, Tim (25 de febrero de 2022). "¿Cuál es la temperatura en Marte?" . Space.com . Consultado el 4 de noviembre de 2023 .
  36. 1 2 Robert Lea (30 de diciembre de 2022). "¿Hay vida en Marte? Un científico de la NASA lo explica en un nuevo video" . Space.com . Consultado el 7 de febrero de 2023 .
  37. "Los 10 mejores lugares para encontrar vida extraterrestre: Discovery News" . News.discovery.com. 8 de junio de 2010. Archivado del original el 22 de octubre de 2012. Consultado el 13 de junio de 2012 .
  38. 1 2 Chang, Kenneth (9 de diciembre de 2013). "En Marte, un lago antiguo y quizás vida" . The New York Times . Archivado del original el 1 de enero de 2022. Recuperado el 9 de diciembre de 2013 .
  39. Grotzinger, JP; et al. (24 de enero de 2014). "Un entorno fluvio-lacustre habitable en la bahía de Yellowknife, cráter Gale, Marte". Science . 343 (6169) 1242777. Bibcode : 2014Sci...343A.386G . CiteSeerX 10.1.1.455.3973 . doi : 10.1126/science.1242777 . PMID 24324272 . S2CID 52836398 .    
  40. Baldwin, Emily (26 de abril de 2012). "Los líquenes sobreviven al duro entorno de Marte" . Skymania News . Consultado el 27 de abril de 2012 .
  41. Grotzinger, John P. (24 de enero de 2014). "Introducción al número especial: habitabilidad, tafonomía y la búsqueda de carbono orgánico en Marte" . Science . 343 (6169): 386–387 . Bibcode : 2014Sci...343..386G . doi : 10.1126/science.1249944 . PMID 24458635 . 
  42. Küppers, M.; O'Rourke, L.; Bockelée-Morvan, D.; Zakharov, V.; Lee, S.; Von Allmen, P.; Llevar, B.; Teyssier, D.; Marston, A.; Müller, T.; Crovisier, J.; Barucci, MA; Moreno, R. (23 de enero de 2014). "Fuentes localizadas de vapor de agua en el planeta enano (1) Ceres". Naturaleza . 505 (7484): 525– 527. Bibcode : 2014Natur.505..525K . doi : 10.1038/naturaleza12918 . ISSN 0028-0836 . PMID 24451541 . S2CID 4448395 .   
  43. Campins, H.; Comfort, CM (23 de enero de 2014). " Sistema solar: asteroide en evaporación" . Nature . 505 (7484): 487–488 . Bibcode : 2014Natur.505..487C . doi : 10.1038/505487a . PMID 24451536. S2CID 4396841 .  
  44. NASA (28 de julio de 2022). "Ceres: descripción general" . NASA . Consultado el 7 de febrero de 2023 .
  45. 1 2 3 O'Neill, Ian (5 de marzo de 2009). "Vida en Ceres: ¿Podría el planeta enano ser la raíz de la panspermia?" . Universe Today . Recuperado el 30 de enero de 2012 .
  46. Catling, David C. (2013). Astrobiología: Una introducción muy breve . Oxford: Oxford University Press. pág. 99. ISBN  978-0-19-958645-5.
  47. Boyle, Alan (22 de enero de 2014). "¿Hay vida en Ceres? El planeta enano expulsa vapor de agua" . NBC . Consultado el 10 de febrero de 2015 .
  48. "En profundidad | Ceres" . Exploración del Sistema Solar de la NASA . 9 de noviembre de 2017. Consultado el 29 de enero de 2020 .
  49. Naomi Hartono (11 de agosto de 2020). "Misterio resuelto: las zonas brillantes de Ceres provienen del agua salada que hay debajo" . NASA . Consultado el 13 de febrero de 2023 .
  50. Ponnamperuma, Cyril; Molton, Peter (enero de 1973). "La perspectiva de vida en Júpiter". Space Life Sciences . 4 (1 ) : 32– 44. Bibcode : 1973SLSci...4...32P . doi : 10.1007/BF02626340 . PMID 4197410. S2CID 12491394 .  
  51. 1 2 Irwin, Louis Neal; Schulze-Makuch, Dirk (junio de 2001). "Evaluación de la plausibilidad de la vida en otros mundos". Astrobiología . 1 (2): 143– 160. Bibcode : 2001AsBio...1..143I . doi : 10.1089/153110701753198918 . PMID 12467118 . 
  52. Jerry Coffey (17 de junio de 2008). "¿Hay vida en Júpiter?" . Universe Today . Consultado el 13 de febrero de 2023 .
  53. Jorgenson, Amber (31 de agosto de 2018). "Se detectan moléculas de agua sobre la Gran Mancha Roja de Júpiter" . Revista Astronomy . Archivado del original el 11 de agosto de 2025. Consultado el 11 de septiembre de 2025 .
  54. Chris Ciaccia (31 de agosto de 2018). "Los científicos 'no pueden descartar' la vida extraterrestre en Júpiter tras un descubrimiento impactante" . New York Post . Consultado el 13 de febrero de 2023 .
  55. 1 2 Malcolm Walter (25 de enero de 2019). "¿Hay vida en las lunas galileanas de Júpiter?" . Academia Australiana de Ciencias . Consultado el 20 de marzo de 2023 .
  56. Hsiao, Eric (2004). "Posibilidad de vida en Europa" (PDF) . Universidad de Victoria. Archivado del original (PDF) el 11 de enero de 2014. Recuperado el 13 de mayo de 2013 .
  57. 1 2 "Europa - En profundidad" . NASA. 15 de agosto de 2022. Consultado el 1 de marzo de 2023 .
  58. 1 2 Schulze-Makuch, Dirk; Irwin, Louis N. (2001). "Fuentes de energía alternativas podrían sustentar la vida en Europa" (PDF) . Departamentos de Ciencias Geológicas y Biológicas, Universidad de Texas en El Paso . Archivado del original (PDF) el 3 de julio de 2006. Recuperado el 21 de diciembre de 2007 .
  59. 1 2 3 Atkinson, Nancy (2009). "Europa es capaz de sustentar vida, dice un científico" . Universe Today . Recuperado el 18 de agosto de 2011 .
  60. "Científicos hallan evidencia de un 'Gran Lago' en Europa y un posible nuevo hábitat para la vida" . Universidad de Texas en Austin. 16 de noviembre de 2011.
  61. 1 2 Cook, Jia-Rui C. (11 de diciembre de 2013). "Minerales arcillosos encontrados en la corteza helada de Europa" . NASA . Recuperado el 11 de diciembre de 2013 .
  62. 1 2 Keith Cooper (20 de marzo de 2023). "Europa Clipper: Una guía para la nueva misión de astrobiología de la NASA" . Space.com . Consultado el 20 de marzo de 2023 .
  63. "Ganímedes en profundidad" . NASA. 10 de noviembre de 2021. Consultado el 20 de marzo de 2023 .
  64. "Saturno - En profundidad" . NASA. 17 de octubre de 2022. Consultado el 20 de marzo de 2023 .
  65. Fraser Cain (3 de julio de 2008). "¿Hay vida en Saturno?" . Universe Today . Consultado el 20 de marzo de 2023 .
  66. Coustenis, A.; et al. (marzo de 2009). "TandEM: misión a Titán y Encélado" . Astronomía Experimental . 23 (3): 893– 946. Bibcode : 2009ExA....23..893C . doi : 10.1007/s10686-008-9103-z . hdl : 11577/3545595 . 
  67. Lovett, Richard A. (31 de mayo de 2011). "Encélado, considerado el lugar más propicio para la vida extraterrestre" . Nature . doi : 10.1038/news.2011.337 . Consultado el 3 de junio de 2011 .
  68. Czechowski, L (2018). "Encélado como lugar de origen de la vida en el Sistema Solar" . Geological Quarterly . 61 (1): 1401. Bibcode : 2018GeolQ..61.1401C . doi : 10.7306/gq.1401 .
  69. Lainey, V.; Rambaux, N.; Tobie, G.; Cooper, N.; Zhang, Q.; Noyelles, B.; Baillié, K. (7 de febrero de 2024). "Un océano recientemente formado dentro de la luna Mimas de Saturno" . Nature . 626 ( 7998 ). Springer Science and Business Media LLC: 280–282 . Bibcode : 2024Natur.626..280L . doi : 10.1038/s41586-023-06975-9 . ISSN 0028-0836 . PMID 38326592 .  
  70. Than, Ker (13 de septiembre de 2005). "Los científicos reconsideran la habitabilidad de la Luna de Saturno" . Space.com .
  71. Britt, Robert Roy (28 de julio de 2006). "Se encuentran lagos en Titán, la luna de Saturno" . Space.com .
  72. "Lagos en Titán, resolución completa: PIA08630" . 24 de julio de 2006. Archivado del original el 29 de septiembre de 2006.
  73. Jia-Rui Cook; Dwayne Brown (28 de junio de 2012). "Cassini encuentra un posible océano subterráneo en una luna de Saturno" . Comunicado de prensa de la NASA . Archivado del original el 16 de septiembre de 2017. Consultado el 3 de noviembre de 2024 .
  74. "¿Qué está consumiendo hidrógeno y acetileno en Titán?" . NASA/JPL. 2010. Archivado del original el 29 de junio de 2011. Consultado el 6 de junio de 2010 .
  75. Strobel, Darrell F. (2010). "Hidrógeno molecular en la atmósfera de Titán: Implicaciones de las fracciones molares medidas en la troposfera y la termosfera". Icarus . 208 (2): 878– 886. Bibcode : 2010Icar..208..878S . doi : 10.1016/j.icarus.2010.03.003 .
  76. McKay, CP; Smith, HD (2005). "Posibilidades de vida metanogénica en metano líquido en la superficie de Titán" . Icarus . 178 (1): 274– 276. Bibcode : 2005Icar..178..274M . doi : 10.1016/j.icarus.2005.05.018 .
  77. "Urano en profundidad" . NASA. 13 de septiembre de 2022. Consultado el 30 de marzo de 2023 .
  78. Beddingfield, Chloe B.; Cartwright, Richard J.; Leonard, Erin; Nordheim, Tom; Scipioni, Francesca (1 de mayo de 2022). "Espesores elásticos y flujos de calor de Ariel" . The Planetary Science Journal . 3 (5). American Astronomical Society: 106. Bibcode : 2022PSJ.....3..106B . doi : 10.3847/psj/ac63d1 . ISSN 2632-3338 . 
  79. Strom, Caleb; Nordheim, Tom A.; Patthoff, D. Alex; Fieber-Beyer, Sherry K. (1 de octubre de 2024). "Restricciones del espesor de la capa de hielo y océano en Miranda a partir de estructuras geológicas superficiales y modelado de esfuerzos" . The Planetary Science Journal . 5 (10). American Astronomical Society: 226. Bibcode : 2024PSJ.....5..226S . doi : 10.3847/psj/ad77d7 . ISSN 2632-3338 . 
  80. Castillo-Rogez, Julie; Weiss, Benjamin; Beddingfield, Chloe; Biersteker, John; Cartwright, Richard; Goode, Allison; Melwani Daswani, Mohit; Neveu, Marc (2023). "Composiciones y estructuras internas de las grandes lunas de Urano e implicaciones para futuras observaciones de naves espaciales" . Journal of Geophysical Research: Planets . 128 (1) e2022JE007432. American Geophysical Union (AGU). Bibcode : 2023JGRE..12807432C . doi : 10.1029/2022je007432 . ISSN 2169-9097 . PMC 10078161. PMID 37034459 .   
  81. "Neptuno en profundidad" . NASA. 4 de agosto de 2021. Consultado el 30 de marzo de 2023 .
  82. Nimmo, Francis (15 de enero de 2015). "Impulsando la reciente actividad geológica de Tritón mediante mareas oblicuas: Implicaciones para la geología de Plutón" (PDF) . Icarus . 246 : 2–10 . Bibcode : 2015Icar..246....2N . doi : 10.1016/j.icarus.2014.01.044 . S2CID 40342189 . 
  83. Hussmann, Hauke; Sohl, Frank; Spohn, Tilman (noviembre de 2006). "Océanos subsuperficiales e interiores profundos de satélites planetarios exteriores de tamaño mediano y grandes objetos transneptunianos" . Icarus . 185 (1): 258–273 . Bibcode : 2006Icar..185..258H . doi : 10.1016/j.icarus.2006.06.005 .
  84. Wenz, John (4 de octubre de 2017). "Mundos oceánicos olvidados llenan el sistema solar exterior" . Scientific American .
  85. Lovett, Richard A (24 de julio de 2018). "¿Es Tritón un mundo oceánico?" . Cosmos . Consultado el 3 de noviembre de 2024 .
  86. Doyle, Amanda (6 de septiembre de 2012). "¿Tiene Tritón, la luna de Neptuno, un océano subterráneo?" . Space.com . Consultado el 2 de noviembre de 2024 .
  87. "Plutón en profundidad" . NASA. 6 de agosto de 2021. Consultado el 30 de marzo de 2023 .
  88. «Makemake en Profundidad» . NASA. 6 de agosto de 2021 . Consultado el 30 de marzo de 2023 .
  89. «Haumea en Profundidad» . NASA. 6 de agosto de 2021 . Consultado el 30 de marzo de 2023 .
  90. "Eris en profundidad" . NASA. 6 de agosto de 2021. Consultado el 30 de marzo de 2023 .