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Astropaleontologia e ricerca di vita nel Sistema Solare Roberto Barbieri Dipartimento di Scienze della Terra Università di Bologna

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Page 1: Astropaleontologia e ricerca di vita nel Sistema Solare Astropaleontologia e ricerca di vita nel Sistema Solare Roberto Barbieri Dipartimento di Scienze

Astropaleontologiae ricerca di vitanel Sistema Solare

Astropaleontologiae ricerca di vitanel Sistema Solare

Roberto BarbieriDipartimento di Scienze della TerraUniversità di Bologna

Page 2: Astropaleontologia e ricerca di vita nel Sistema Solare Astropaleontologia e ricerca di vita nel Sistema Solare Roberto Barbieri Dipartimento di Scienze

Astrobiologiae ricerca di vitanel Sistema Solare

Astrobiologiae ricerca di vitanel Sistema Solare

Roberto BarbieriDipartimento di Scienze della TerraUniversità di Bologna

Page 3: Astropaleontologia e ricerca di vita nel Sistema Solare Astropaleontologia e ricerca di vita nel Sistema Solare Roberto Barbieri Dipartimento di Scienze

Peter Kolosimo, "Non è terrestre", Premio Bancarella 1969.Sulle tracce lasciate da entità provenienti dallo spazio pressoAztechi e Maya, nell´Egitto predinastico e in altre civiltà.

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Seach for extraterrestrial life

Search for extraterrestrial intelligence (SETI)

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Biomarker, ovvero le tracce di vita (passata epresente), possono rilevarsi direttamente o a distanza.

I biomarker possono essere:

- Resti cellulari

- Tessiture bioindotte

- Materia organica da attività biologica

- Minerali bioindotti

- Geochimica isotopica che rifletta attività bio

- Costituenti dell’atmosfera di origine biologica

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Tracce di vita extraterrestrepotrebbero essere riconosciute attraverso:

1) Materiali esterni, come le meteoriti

2) Campioni prelevati ad hoc da missioni spaziali

3) Materiali da analoghi terrestri di ambienti esterni

4) Ricostruzioni in laboratorio di condizioni esterne

5) Osservazioni in remoto

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I limiti di tollerabilità della vita sulla Terra

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10 µm

Tutto questo interesse per batteri e simili.Perchè?

- Perché resistono agli stress ambientali

- Perché interagiscono con il mondo minerale

- Perché fossilizzano

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L’interesse è per gli estremofili,

i microrganismi adattati a condizioni

di vita estreme sulla Terra.

I marziani, venusiani, ecc.,

sono forse loro?

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Gli estremofili non solo tollerano,ma possono “amare” gli

ambienti estremi

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Quali sono gli ambienti estremi?

- Vents idrotermali nei mari, sorgenti calde e geysers in superficie.

- Seep freddi nei mari

- Profondità marine abissali e adali

- Deserti caldi e deserti freddi

- Ambienti sottosuperficiali

- Ghiaccio, neve, permafrost

- Ambienti sovrasalati ed evaporitici

- Atmosfera…..

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Si scoprono di continuo nuovi ambientiestremi, spostando sempre più il limitedi quel che si intende con “estremo”

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Vermi tubo (Pogonophora) intorno a un vulcano sottomarinocon intense emissioni idrotermali (Nuova Zelanda)

Ventsidrotermali

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Campionamento dei tappeti microbici (in arancione) emisure di temperatura intorno a un vulcano sottomarino (Nuova Zelanda)

Ventsidrotermali

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Ventsidrotermali

Lave sottomarine alterate (parti bianche) da idrotermalismo, nuovi precipitati si formano con l’intervento di consorzi microbici

Ventsidrotermali

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Tappeti microbici,vermi tubo e bivalvisono alimentati daidrogeno solforatoe metano nellaBaia di Monterey

Seep freddi

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Croste e conidi carbonato di Caindotte dai batteriin fondo al mare

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Conseguenza dellaprecipitazione delCa-carbonato:

I grandi bivalvi a metanofossilizzano

Baia di Monterey, oggi

Sicilia, circa 20 milionidi anni fa

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Parco di Yellowstone: geyser del Main Basin

HotSprings

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Parco di Yellowstone: Mammoth Hot Spring

HotSprings

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Ambiente sovrasalato: sabkha continentale (Tunisia),croste di sale (alite) a perdita d’occhio

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Deserto freddo, Antartide

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Valle de la Muerte (Atacama)

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Ghiaccio, neve

Iceberg in formazionein Antartide visti dalsatellite

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Vita microbica ebloom algalisi sviluppano anchein ambienti nevosie ghiacciati

Qui è un bloom algalenel Mare del Nord

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E oltre il nostro pianeta?Cosa e dove si sta cercando?

Marte, prima di tutto,ma c’è qualche problema…

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Medialab, ESA 2001

Marte potrebbe averperso gran partedella sua atmosferaper gli impatti diasteroidi già in epocaprimordiale

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E l’acqua su Marte?Ormai sappiamo che l’acqua liquida c’è stata,forse in più momenti del passato geologico marziano,attraverso un’intensa attività vulcanica che potrebbe aver sciolto il ghiaccio…

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Regione di Tharsis, l’Olympus Mons, massimo vulcano del Sistema Solare(altezza 25 km e caldera di 80 km)

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Olympus Mons(La scarpata al margine è alta 6 km)

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Ghiaccio d’acqua in un cratere al polo nord marziano

Cratere da impatto fotografato il 2 Febbraio 2005 da Mars Express.I colori sono quasi quelli naturali, scala verticale esagerata tre volte.Diametro cratere 35 km, profondità 2 km da bordo cratere

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Ghiaccio d’acqua e cenerivulcaniche al polo nordmarziano

Strati di ghiaccio d’acqua e polvere.Sotto alla falesia (alta 2 km) il materialescuro che forma dune è forse cenerevulcanica.

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Regione di Echus Chasma visto dal Mars Express e pubblicato nel 2005

Acqua liquidaera presente e attiva su Martemiliardi di anni fa. Le falesie incisesono alte 4 km

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Canale di deflusso nella Kasei Valles.Questa valle esce dal Echus Chasmae documenta attività glaciale e fluviale.

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Il pack su Marte?Siamo nei pressi di Elysium Planitia, vicino all’EquatoreMarziano. Un mare ghiacciato e coperto di polvere?

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Acqua su Marte?Minerali che si formano da soluzioni a base acquosa,come le evaporiti, gli ossidi di ferro…

Riconosciuti da:

Fluorescenza ai raggi X di un lander del Viking (1976):solfati di magnesio

Spettrometri del Mars Odissey (2004):solfatiematite

Spettrometro del Mars Express (2004):solfati di calcio (gesso)

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Foto ai bordi di un cratere da impatto di Meridiani Planum,presa dal rover Opportunity nel 2004.Lo spettrometro ai raggi X ha indicato la presenza disolfati di potassio e noduli di ematite

Foto ravvicinatadel sito di sopra,

notare lastratificazione

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Foto (falsi colori) dell’8 giugno 2004 presa dal rover Opportunity nell’Endurance Crater

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Chott el Gharsa, Tunisia

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Mappa da spettrometro agliinfrarossi del Meridiani Planumpresa dal Mars Odissey (2004).In rosso le aree ricche inematite

Landing zone diOpportunity

Sferule di ematite (un ossido di ferro)immerse in una roccia ricca di solfato.Foto presa nel 2004 dal roverOpportunity nell’area indicata sopradall’ellisse.

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Dettaglio dei noduli di ematite (circa 1 cm di diametro) da roccia sedimentaria

stratificata dal Meridiani Planum (presa nel febbraio 2004 dal rover Opportunity)

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Metano su Marte?Lo spettrometro del Mars Express ne ha confermato la presenza in piccole e localizzatequantità nella primavera dello scorso anno

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Vulcani di fango prodotti da esalazioni di gas(anche metano) e acqua. Salse di Nirano, Modena.

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Vulcani di fango…carbonatico, anche questi prodotti dafuoriuscite di gas (anche metano) e acqua, Devoniano

(Marocco). Analoghi molto antichi dei seep freddi?

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E le meteoriti?La celebre ALH84001

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La più antica meteorite marziana, 4,5 miliardi di anni,è un pezzo della crosta primordiale marziana. E’ fattada ortopirosseni al 98%.

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I granuli carbonatici(circa 1/5 di mm) diALH84001

In giallo il carbonato con un poco di FeIl bordo bianco è carbonato di Mg (magnesite)Nel bordo nero ci sono ossidi di Fe e solfuri

In questi granuli ci sono le tre evidenze che hanno suggerito vita fossilizzata:- molecole organiche (idrocarburi aromatici)- biominerali (ossidi e solfuri)- batteriomorfi

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I batteriomorfi di ALH84001 fotografati con un SEM ad alta risoluzione (Ø 1/2000 mm)

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Foto presa con un TEM ad altarisoluzione che mostra possibili

fossili di batteri

Foto presa con un SEM ad altarisoluzione che mostra possibilifossili di batteri

ALH84001

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Europa, luna diGiove, vistodalla sondaGalileo, 1997

Oceani diacqua liquidasotto lasuperficieghiacciata?

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La superficieghiacciata di Europa

Colore azzurro: areeghiacciate.Colore rosso: areeprive di ghiaccio.

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Laghi subglaciali antartici:analoghi terrestri di Europa(e Callisto)?

Lago Vostok

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Lago Vostok:Isolato da luce e aria apertada centinaia di migliaia d’anni

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Batteri visti al microscopioottico e al SEM estratti dalghiaccio prodotto dall’acquadel Lago Vostok (Antartide),carotato dai russi.

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NASA/Marshall Space Flight Center

Colonie microbiche sepolte permigliaia d’anni nel ghiaccioAntartico.

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Alghe unicellulari e batteri viventisono stati recuperati in ghiaccio del Vostokdatato fino a 200mila anni (2,4 km di prof.)

L’acqua del lago potrebbe avere un’etàanche di 1 milione di anni!

Forme di vita (?) in totale isolamento,nel buio, sottoposte a elevata pressionee a tenori di ossigeno 50 volte maggioridi un comune lago.

E’ un ambiente sufficientementeestremo, vero?

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Per concludere,le scoperte astrobiologiche più rilevanti sono finorastate quelle sulla Terra. Sono quelle che riguardano i microrganismi e le loro incredibili (fino a poco tempo fa)capacità di adattarsi alle condizioni più diverse.Ciò ha di molto ampliato la possibilità che vitapossa essere ritrovata anche oltre il pianeta azzurro.

Per concludere,

le scoperte astrobiologiche più

rilevanti sono finora quelle fatte sulla Terra.

Esse riguardano i microrganismi

e le loro formidabili capacità di adattarsi

secondo un amplissimo spettro di condizioni.

Ciò ha di molto ampliato la possibilità

che vita possa essere incontrata

anche oltre il pianeta azzurro.