Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Начните с маленькой подводной лодки: устанавливайте бомбы, избавляйтесь от врагов и старайтесь не попадаться на глаза своим плавучим врагам. Вас ждет еще несколько игровых вселенных, много уникальных сюжетов и интересных загадок.

Пикабомбер

Аркады, Пиксельная, 2D

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
28
Anonymousqwer
Anonymousqwer
1 месяц назад
Исследователи космоса
Серия Исследования Марса

Гипотеза о микробном метаболизме на древнем Марсе и потере атмосферы⁠⁠

Резюме

В публикации приводится исследование убедительной гипотезы о том, что древние марсианские микроорганизмы, особенно в гесперийскую эру, развили метаболические пути, которые значительно потребляли атмосферный углекислый газ (CO2), тем самым способствуя резкому истончению атмосферы планеты. Этот сценарий проводит параллель с Великим кислородным событием на Земле (ВКО), где микробная активность глубоко изменила состав атмосферы, горных пород планеты и климат.

Этот анализ показывает, что анаэробные хемолитоавтотрофные метаболизмы, в частности метаногенез и ацетогенез, представляют собой наиболее вероятных кандидатов для такого потребления CO2 на гесперийском Марсе. Эти пути очень хорошо совместимы с наблюдаемым геологическим и химическим составом планеты, включая обилие водорода (H2) и CO2, а также преобладание подповерхностных, бескислородных сред. Микробное потребление H2, сильного марсианского парникового газа, наряду с CO2, непосредственно способствовало бы охлаждению планеты. Кроме того, секвестрация углерода (в виде метана или ацетата) в изобилующих смектитовых глинах в марсианской коре обеспечивает надежный геохимический механизм для крупномасштабного удаления атмосферного CO2, потенциально усиленного биотическими процессами.

Эта гипотеза предлагает новое, интегрированное объяснение потери марсианской атмосферы, выходящее за рамки чисто физических механизмов утечки. Она подчеркивает глубокий потенциал ранней жизни формировать планетарные среды, даже в ущерб себе, и обозначает критические направления для будущих астробиологических исследований и поисков биосигнатур таких древних марсианских экосистем.

1. Введение: Загадка древнего Марса и его потерянной атмосферы

Марс, в настоящее время представляющий собой холодную, гиперзасушливую пустыню с разреженной атмосферой, состоящей в основном из углекислого газа, резко контрастирует со своим древним прошлым. Геологические данные, такие как сети долин и особенности, образованные текущей водой, убедительно указывают на то, что в течение Нойской эры (приблизительно от 4,1 до 3,5 миллиардов лет назад) Марс обладал более плотной атмосферой и поддерживал жидкую воду на своей поверхности, создавая условия, потенциально пригодные для микроорганизмов. 1

Гесперийская эра, промежуточный и переходный период, последовавший за Нойской, стала свидетелем драматического перехода от этого «теплого и влажного» состояния к сухой, холодной и пыльной планете, наблюдаемой сегодня.3 Этот переход характеризовался значительным истончением атмосферы и повсеместной потерей поверхностной жидкой воды.3 Центральной загадкой в марсианской планетарной науке является судьба ее ранней, плотной, доминирующей CO2 атмосферы, которая, по оценкам, составляла от 0,25 до 4 бар.5 Существующие механизмы утечки атмосферы, объясняющие лишь около 1,3–6,3 мбар потери CO2 с Нойской эры, на порядки не дотягивают до объяснения этого существенного исчезновения.5

Гипотеза, выдвинутая в данном исследовании, предполагает, что микробная жизнь на Марсе, развивавшаяся в гесперийскую эру, выработала метаболизм, который активно потреблял атмосферный CO2. Это потребление, подобно Великому кислородному событию на Земле (ВКО), могло сыграть ключевую роль в истончении атмосферы планеты. ВКО на Земле, вызванное оксигенным фотосинтезом цианобактерий, фундаментально преобразовало раннюю восстановительную атмосферу Земли (богатую CO2 и метаном) в окислительную, что привело к значительным климатическим изменениям и глубоким последствиям для ранней жизни.9 Основной вопрос, на который необходимо ответить, заключается в следующем: какой конкретный тип(ы) микробного метаболизма мог действовать в уникальных условиях гесперийского Марса для достижения такого крупномасштабного потребления атмосферного CO2, и как это могло способствовать наблюдаемой потере атмосферы?

2. Гесперийский Марс: Экологический контекст для жизни

Гесперийская эра на Марсе представляет собой критический период в истории планеты, характеризующийся значительными изменениями в ее атмосфере, гидросфере и климате. Понимание этих условий имеет решающее значение для оценки возможности существования и влияния микробной жизни.

Атмосферный состав и давление в гесперийскую эру

К началу позднего Гесперия атмосфера Марса, вероятно, истончилась до своей нынешней низкой плотности.4 Это указывает на быстрое снижение давления по сравнению с более ранним, более плотным состоянием. Ранняя марсианская атмосфера преимущественно состояла из CO2, с оценками от 1 до 3 бар.5 Вулканическая дегазация, особенно во время перехода от Нойской к Гесперийской эре, высвободила значительные количества диоксида серы (SO2) и сероводорода (H2S) в атмосферу.3 Это привело к значительному увеличению концентрации этих газов в сокращающейся атмосфере.3 Переход от потенциально плотной, богатой CO2 атмосферы к тонкой, в сочетании с увеличением SO2 и H2S, указывает на динамичную и развивающуюся атмосферную систему. Истончение атмосферы CO2 привело к уменьшению парникового эффекта и охлаждению планеты. Вулканические выбросы, хотя и пополняли атмосферный состав, также вводили реактивные сернистые соединения, которые влияли бы на химический состав воды (кислотность) и, возможно, на химический состав атмосферы, создавая условия для различных типов химических источников энергии для жизни. Это означает, что микробная активность, если бы она потребляла парниковые газы, могла бы действовать как значительный фактор изменения климата, ускоряя охлаждение и последующую потерю атмосферы.

Доступность, состояние и химический состав воды

В течение Гесперия жидкая вода становилась все более локализованной и кислой, в основном из-за ее взаимодействия с вулканическими SO2 и H2S, которые образовывали серную кислоту.3 Этот сдвиг привел к изменению типа выветривания с преимущественно филлосиликатного (глинистого) на сульфатный.4 По мере охлаждения планеты грунтовые воды, хранящиеся в верхней коре, начали замерзать, образуя толстую криосферу, под которой находилась более глубокая зона жидкой воды.4 Катастрофические паводки, резко отличающиеся от более ранних речных процессов, происходили на протяжении всего Гесперия, прорезая огромные каналы. Эти паводки были результатом вулканической или тектонической активности, разрушающей криосферу и высвобождающей огромное количество глубоких грунтовых вод на поверхность.3 Большая часть этой воды стекала в северное полушарие, где, вероятно, скапливалась, образуя большие временные озера или покрытый льдом океан.4 Атмосферное давление упало ниже тройной точки воды при марсианских температурах, что означало, что вода обычно переходила бы непосредственно из льда в пар при нагревании, хотя в очень низких местах могли временно наблюдаться эпизоды жидкой воды.3 Увеличение кислотности и перемещение жидкой воды преимущественно в подповерхностные, защищенные криосферой зоны 4 являются критическими факторами. Это предполагает, что любая широко распространенная, устойчивая жизнь в течение Гесперия, вероятно, приспособилась бы к этим подповерхностным, бескислородным и химически сложным средам, а не полагалась бы на поверхностный фотосинтез. Спорадические «катастрофические паводки» 3 указывают на временную доступность поверхностной воды, но не на стабильные, широко распространенные условия. Это убедительно свидетельствует в пользу хемолитоавтотрофных метаболизмов, которые используют градиенты химической энергии в подповерхностных условиях.

Эволюция климата и температурные диапазоны

Гесперий представляет собой период значительных климатических изменений, переходя от потенциально более теплого и влажного Ноя к засушливым, холодным условиям современного Марса.4 Скорость эрозии резко снизилась по мере высыхания планеты.3 Моделирование предполагает, что Марс переживал эпизодические теплые периоды, каждый продолжительностью 100 000 лет или более, в течение Нойской и Гесперийской эр.12 Эти потепления были вызваны гидратацией коры, которая обеспечивала достаточное количество водорода (H2) для накопления в атмосфере. Этот H2 в сочетании с CO2 мог создать мощный парниковый эффект.12 Температура поверхности в эти теплые периоды могла колебаться от 10 до 20 градусов Цельсия, но опускалась до суровых минус 57 градусов Цельсия во время холодных фаз.13 Эпизодические теплые периоды, вызванные H2 и CO2 12, имеют прямое отношение к выдвинутой гипотезе. Если гесперийские микробы развились, чтобы потреблять именно эти парниковые газы (H2 и CO2), они бы напрямую подорвали способность планеты удерживать тепло. Это создает мощную, самоуничтожающуюся обратную связь: рост микробов, потребляя ключевые атмосферные агенты потепления, мог ускорить охлаждение планеты, вынуждая жизнь отступать глубже в кору или сталкиваться с вымиранием.13 Это напрямую затрагивает аналогию с «кислородной катастрофой», показывая, как микробный метаболизм, даже если он полезен для самих организмов, мог иметь пагубное макроэкологическое воздействие.

Геологическая активность и особенности поверхности

Гесперий характеризуется широко распространенной вулканической активностью, включая извержения базальтовых потоков.4 Эта активность высвобождала большое количество SO2 и H2S в атмосферу.4 Квадрант Mare Tyrrhenum, типовая область для Гесперия, состоит из холмистых, изрезанных ветром равнин с обильными морщинистыми грядами, интерпретируемыми как базальтовые лавовые потоки.4 «Широко распространенная вулканическая активность» 4 является важным показателем внутренней планетарной тепловой и геохимической активности. Вулканизм обеспечивает постоянный источник восстановленных газов (например, H2S, а потенциально и H2 из взаимодействий воды и горных пород на глубине) и тепла, которые являются необходимыми источниками энергии для хемолитоавтотрофной жизни, особенно в подповерхностных средах, где отсутствует солнечный свет. Базальтовые потоки также указывают на источник богатых железом пород, которые могут подвергаться изменению (например, серпентинизации), что дополнительно генерирует доноры электронов. Этот геологический контекст обеспечивает необходимое «топливо» для предлагаемых микробных метаболизмов.

Ниже представлены ключевые параметры окружающей среды Гесперийского Марса, дающие представление о сложных, но потенциально пригодных для жизни условиях, которые могли бы поддерживать микробную активность.

Ключевые параметры окружающей среды Гесперийского Марса (приблизительные диапазоны)

Период времени

Промежуточный и переходный период, абсолютный возраст неопределен.4 Следует за Нойской эрой (4,1–3,5 млрд лет назад).1

Атмосферное давление

Истончилось до нынешней плотности к позднему Гесперию.4 Ниже тройной точки воды.3 Ранний Гесперий потенциально 0,25–4 бар CO2, быстро истончающийся.5

Доминирующие атмосферные газы

CO2.7 Увеличение SO2, H2S из-за вулканизма.3 Возможно наличие H2, CH4.5

Состояние воды

Жидкая вода локализована и кислая.4 Грунтовые воды замерзают, образуя криосферу, более глубокая жидкая вода.4 Спорадические катастрофические паводки.3 Вода переходит из льда в пар на поверхности.3

Диапазон температур поверхности

Переход от «более влажного и, возможно, более теплого» к «сухому, холодному и пыльному».4 Эпизодические теплые периоды (10–20°C), сменяющиеся суровым холодом (-57°C).13

Диапазон pH воды

Более кислая из-за образования H2SO4.3

Ключевая геологическая активность

Широко распространенная вулканическая активность, базальтовые потоки.4 Катастрофические паводки, огромные каналы стока.3

3. Геохимия Марса: Субстраты и источники энергии для микробной жизни

Понимание химического и минералогического состава Марса имеет фундаментальное значение для выявления потенциальных субстратов и источников энергии, которые могли бы поддерживать микробную жизнь, особенно хемолитоавтотрофные организмы, не зависящие от солнечного света.

Элементарный и минералогический состав марсианской коры и подповерхности

Марсианская кора в основном состоит из вулканических базальтовых пород под слоем мелкой пыли.16 Марс является дифференцированной планетой с центральным ядром (в основном из металлического железа и никеля) и менее плотной силикатной мантией и корой.14 Его ядро богаче серой, чем земное, а мантия примерно в два раза богаче железом.14 Отличительный красный цвет Марса обусловлен оксидами железа на его поверхности.14 Марсианская кора содержит более высокий процент летучих элементов, таких как сера и хлор, по сравнению с земной корой.14 Наиболее распространенными химическими элементами в марсианской коре являются кремний, кислород, железо, магний, алюминий, кальций и калий. Менее распространенные, но все же важные элементы включают титан, хром, марганец, серу, фосфор, натрий и хлор.14 Водород присутствует в виде водяного льда и в гидратированных минералах.14 Углерод существует в виде CO2 в атмосфере и иногда в виде сухого льда на полюсах, с неизвестным количеством, хранящимся в карбонатах.14 Молекулярный азот (N2) составляет 2,7% атмосферы.14 Бор, важный ингредиент для жизни на Земле, был обнаружен в кратере Гейла, что подтверждает возможную раннюю обитаемость региона.2 Следовые количества метана были обнаружены в марсианской атмосфере, с локализованными «десятикратными всплесками», наблюдаемыми марсоходом Curiosity.14 Недавние данные свидетельствуют о наличии радиоактивного магматического океана под корой Марса.14 Высокое содержание железа и серы 14 является критическим фактором для хемолитотрофной жизни. Способность железа существовать в нескольких степенях окисления (Fe2+/Fe3+) и широкий окислительно-восстановительный континуум серы (от -2 до +6) 17 обеспечивают богатый набор потенциальных доноров и акцепторов электронов. Это имеет первостепенное значение для метаболизмов, которые извлекают энергию из химических реакций. Присутствие воды (даже если она замерзшая или в гидратированных минералах) 14 обеспечивает среду для этих реакций. Обнаружение необходимых питательных веществ, таких как калий, фосфор и бор 2, дополнительно подтверждает химическую осуществимость жизни. Подповерхностный магматический океан 14 предполагает продолжающееся внутреннее тепло и потенциальную гидротермальную активность, создавая благоприятные ниши для термофильной или гипертермофильной жизни и стимулируя геохимические реакции, которые производят субстраты.

Потенциальные окислительно-восстановительные градиенты и источники энергии

Микробная жизнь в глубоких подповерхностных слоях Марса, скорее всего, зависела бы от анаэробных, хемосинтетических путей, движимых геохимическими источниками энергии.18 Эти источники энергии включают водород, серу, железо и углеродные соединения.18 Процессы, такие как радиолиз воды и окисление сульфидов, могут обеспечивать как сульфат, так и водород.18 Что крайне важно, гидротермальное изменение ультрамафических пород (богатых Fe(II) и Mg) посредством серпентинизации высвобождает H2 из воды.5 Этот H2 затем может реагировать с CO2 посредством реакции Сабатье с образованием метана.5 Считается, что серпентинизация на Марсе произвела значительно больше восстановительных газов, чем предполагалось ранее, из-за высокого содержания железа в марсианской коре.15 Потеря этих восстановительных газов и последующее окисление марсианской атмосферы теоретически могли бы привести к охлаждению климата.15 Непрерывная генерация H2 посредством серпентинизации 5 является ключевым фактором для рассматриваемой гипотезы. H2 — это мощный донор электронов и, что важно, парниковый газ. Его абиотическое производство обеспечивает готовый субстрат для метаболизмов, восстанавливающих CO2, таких как метаногенез и ацетогенез. Если микробы затем потребляют этот H2, они непосредственно используют геохимический источник энергии и одновременно удаляют ключевой атмосферный агент потепления. Это устанавливает четкую геохимическую основу для предлагаемого микробного воздействия на атмосферу, связывая внутренние процессы планеты с эволюцией ее атмосферы.

Ниже представлен подробный список основных химических элементов и минералов, обнаруженных на Марсе, а также их потенциальная роль в поддержании микробной жизни.

Основные химические элементы и минералы на Марсе, имеющие отношение к микробному метаболизму

Углерод (CO2, карбонаты, органические вещества)

Обилен в атмосфере (CO2), хранится в карбонатах.7

Источник углерода для автотрофов. 7

Водород (H2O, гидратированные минералы, H2)

Присутствует в виде водяного льда/гидратированных минералов.14 H2 из серпентинизации.5

Донор электронов для метаногенеза, ацетогенеза, сульфатредукции.

Кислород (O2, оксиды, H2O)

Окисленная атмосфера.19 Компонент воды, оксидов (Fe2O3, FeO(OH)H2).3

Акцептор электронов (если аэробный), компонент минералов.

Железо (Fe, оксиды Fe, сульфиды Fe, сульфаты Fe)

Кора в основном базальтовая.16 Мантия вдвое богаче земной.14 Красный цвет из-за оксидов железа.14 Сульфиды Fe (пирротит, пирит), сульфаты Fe (ярозит).17

Донор/акцептор электронов (Fe2+/Fe3+).

Сера (S, SO2, H2S, сульфаты, сульфиды)

Ядро богаче серой.14 Кора содержит больше летучей серы.14 Вулканические SO2, H2S.3 Планета, богатая S, сульфаты (Ca/Mg/Fe-сульфаты).17

Акцептор электронов (сульфатредукция), донор электронов (окисление серы).

Фосфор (P)

Мантия богаче земной.14

Важное питательное вещество.

Калий (K)

Питательное вещество в почве.16 Мантия богаче земной.14 Компонент ярозита.17

Важное питательное вещество.

Натрий (Na), Магний (Mg), Хлор (Cl)

Питательные вещества в почве.16 Mg – компонент минералов.14

Важные питательные вещества.

Бор (B)

Обнаружен в кратере Гейла, необходим для жизни на Земле.2

Важное питательное вещество.

Смектитовые глины

Обильны на поверхности.6

Ключевой элемент для секвестрации углерода.6

4. Микробный метаболизм: Пути потребления CO2

Для понимания того, как микробная жизнь могла повлиять на атмосферу Марса, необходимо рассмотреть типы метаболизма, способные фиксировать углекислый газ, особенно в условиях, характерных для Гесперийской эры.

Обзор автотрофных и анаэробных метаболизмов, фиксирующих CO2

Микроорганизмы могут метаболизировать углекислый газ (CO2) двумя основными способами: путем создания биосинтетических путей у естественно фиксирующих углерод организмов или путем превращения гетеротрофных штаммов в «синтетические автотрофные штаммы».20 Автотрофные организмы получают углерод для синтеза клеточной массы непосредственно из CO2.21 Хемолитоавтотрофы являются ключевой категорией, получающей энергию от окисления неорганических соединений и углерод от фиксации CO2.21 Примеры включают нитрифицирующие бактерии, сероокисляющие бактерии и железоокисляющие бактерии.21 Учитывая гесперийскую марсианскую среду (истощающаяся атмосфера, кислая вода, потенциальные подповерхностные ниши), анаэробные условия были бы преобладающими, что делает анаэробные пути фиксации CO2 весьма актуальными.18 По мере того как Марс переходил от потенциально «теплого и влажного» Ноя к «холодному и сухому» Гесперию, поверхностные условия становились все более враждебными для светозависимой жизни (фотосинтеза). Зависимость от химической энергии из неорганических соединений (хемолитотрофия) становится первостепенной. Кроме того, возрастающая засушливость и истончение атмосферы благоприятствовали бы анаэробным метаболизмам, особенно в защищенных подповерхностных средах. Это убедительно указывает на то, что если жизнь существенно влияла на атмосферу, то это происходило бы через хемолитоавтотрофные, анаэробные пути, а не через оксигенный фотосинтез, как это наблюдалось при ВКО на Земле.

Обсуждение циклов фиксации углерода

  • Цикл Кальвина-Бенсона-Бассама (ЦКБ) (Цикл Кальвина): Это наиболее распространенный цикл фиксации углерода на Земле, на который приходится 90% биологической фиксации углерода.22 Он встречается у растений, водорослей, цианобактерий и различных протеобактерий.22 Он потребляет АТФ и НАДФН и использует фермент RuBisCO для фиксации CO2 в сахара.22 Хотя он доминирует, он в основном связан с оксигенным фотосинтезом или аэробными условиями.23

  • Обратный цикл Кребса (оЦТК) (Восстановительный цикл лимонной кислоты): Альтернатива циклу ЦКБ, обнаруженная у строго анаэробных или микроаэробных бактерий (например, Aquificales) и анаэробных архей.22 Он обращает окислительный цикл ТКА для фиксации CO2.24

  • Восстановительный ацетил-КоА (путь Вуда-Льюнгдаля): Этот путь использует CO2 как акцептор электронов и источник углерода, а водород (H2) часто служит донором электронов для производства уксусной кислоты.22 Он широко распространен среди анаэробных бактерий (например, Clostridia) и архей (например, метаногенов), а также некоторых анаэробных хемолитоавтотрофов, таких как сульфатредуцирующие бактерии.22

  • Другие циклы: Другие менее распространенные пути включают 3-гидроксипропионатный [3-ГП] путь и связанные с ним циклы.22

Ключевое отличие для Марса заключается в доступности доноров и акцепторов электронов в бескислородной среде. Цикл ЦКБ, хотя и эффективен, с меньшей вероятностью был основным движущим фактором крупномасштабного потребления CO2 на Гесперийском Марсе из-за его связи с оксигенными или аэробными условиями. Обратный цикл ТКА и особенно путь Вуда-Льюнгдаля гораздо более совместимы с предлагаемой марсианской подповерхностной, анаэробной и геохимически обусловленной средой. Прямое использование CO2 в качестве акцептора электронов и H2 в качестве донора электронов в пути Вуда-Льюнгдаля делает его основным кандидатом, поскольку как CO2, так и H2, вероятно, были в изобилии.5 Этот путь непосредственно удаляет газообразный CO2 и превращает его в негазообразное органическое соединение (ацетат), обеспечивая прямой механизм секвестрации атмосферного углерода.

Сравнение с ранней жизнью на Земле и Великим кислородным событием (ВКО) как аналогом атмосферной трансформации

Ранняя атмосфера Земли была восстановительной, состоящей из углекислого газа, метана и водяного пара.9 ВКО, произошедшее примерно 2,46–2,06 миллиарда лет назад, ознаменовало резкое увеличение концентрации свободного кислорода в атмосфере Земли и мелководных морях.10 Это событие было в первую очередь вызвано эволюцией цианобактерий, которые осуществляли оксигенный фотосинтез, высвобождая O2 как побочный продукт фотолиза воды.9 По мере накопления кислорода он реагировал с атмосферным метаном (мощным парниковым газом) и вытеснял его, что привело к глобальному похолоданию и одному из самых ранних ледниковых периодов на Земле.9 ВКО также вызвало массовое вымирание многих анаэробных организмов, одновременно проложив путь для аэробного метаболизма.9 Экскурсия изотопов углерода Ломагунди (2,3-2,08 млрд лет назад) включала массовое захоронение органического углерода, которое служило значительным источником кислорода в атмосферу.25

Хотя выдвинутая гипотеза проводит прямую параллель с ВКО, крайне важно подчеркнуть фундаментальные различия в лежащей в основе биологии и химии. ВКО на Земле было вызвано производством кислорода (событие окисления), что привело к окислению метана и последующему изменению климата. Марсианская гипотеза, напротив, включает потребление CO2 (событие восстановления) анаэробными организмами. Однако следствие — значительное изменение состава атмосферы, ведущее к охлаждению климата и проблемам с обитаемостью, — поразительно аналогично. На Марсе, если бы микробы потребляли CO2 и H2 (оба парниковые газы), это привело бы непосредственно к охлаждению, подобно потере метана на Земле. Это различие жизненно важно для нюансированного понимания предлагаемого марсианского сценария.

Вторая часть
Гипотеза о микробном метаболизме на древнем Марсе и потере атмосферы (Продолжение)

Показать полностью
[моё] Солнечная система Планета Марс Планета Земля Текст Длиннопост Жизнь на Марсе Есть Ли жизнь на марсе Гипотеза
15
0
user4650942
user4650942
1 месяц назад
Лига математиков

4, 8, 32, 2312… А есть ли следующий?⁠⁠

У каких примориалов, увеличенных на 2, сумма делителей будет нечётной?

Ясно, что нечётную сумму делителей дают либо квадраты, либо удвоенные квадраты.

Вот первые 4 решения: 4, 8, 32, 2312.

Существует ли пятое и как его найти?

Математика Учеба Образование Преподаватель Исследования Универ Высшее образование Экзамен Урок Обучение Нерешаемая проблема Задача Учитель Школьники Школа Студенты Гипотеза Занимательная арифметика Теория чисел Текст
5
23
eto.raiman
eto.raiman
1 месяц назад
Палата №6

Ответ на пост «Немедленная "отблагодаризация"»⁠⁠1

Друг недавно помог перевезти диван. Пару часов времени, сил, таскали этот диван вместе, хорошо хоть на грузовом лифте. Пытаюсь дать ему деньги за бензин. Отказывается. Говорит: "мне не сложно, брось ты". А я думаю, что бы ещё ему предложить, не могу успокоиться, не могу просто сказать "спасибо" и попрощаться.

Думал об этом, разбирал и понял, что для меня любая помощь — как раскаленная картошка, которую мне сунули в руки. Она жжет, её нужно куда-то перекинуть обратно. Потому что в голове сразу загорается табло: "теперь я должен" и начинают тикать цифры. То ли размер долга, то ли таймер, я не разобрался.

Ответ на пост «Немедленная "отблагодаризация"» Психология, Гипотеза, Благодарность, Ответ на пост, Личный опыт, Тревога, Внутренний диалог, Эмоции

Копнул ещё глубже, понял, что внутри за этим у меня сидит мысль: "кто я такой, чтобы мне помогали просто так. я не достоин, надо отплатить, люди точно ждут. а если отказываются, значит предлагаешь что-то плохое, но они все ещё ждут".

Понял, что нужно с этим что-то делать. Начал заставлять себя выдерживать это ощущение. Когда мне помогают и отказываются от компенсации разумных расходов, теперь делаю паузу. Вдыхаю. И заставляю себя сказать: "Спасибо тебе большое. Я это очень ценю".

Показать полностью 1
[моё] Психология Гипотеза Благодарность Ответ на пост Личный опыт Тревога Внутренний диалог Эмоции
3
11
MostMezhdu
MostMezhdu
1 месяц назад
Лига гендерных вежливых срачей

Немедленная "отблагодаризация"⁠⁠1

Не знаю, почему меня так это удивило, но, хочу рассказать тут. В основном, я замечала тенденцию с немедленной "отблагодаризацией" у своих знакомых 35-40+ лет, когда им помогаешь с чем-то. И вроде бы все в пределах нормы, нас воспитывают благодарить за помощь. И вроде бы ничего такого, но, доходит до абсурда. И ведь говоришь: "Да ладно, мне не сложно, правда, ничего не нужно!" А в ответ – нет, надо обязательно отдариться.

Я даже поспрашивала у некоторых, почему так. И вырисовалась у меня небольшая теория, почему некоторым из нас так сложно просто принять помощь. Во-первых, это может быть классическим примером усвоенных семейных сценариев. Если в семье было принято за любую услугу немедленно "отплачивать добром", или если помощь вообще была редкостью и воспринималась как нечто экстраординарное, за что нужно быть вечно благодарным, то этот паттерн просто переносится во взрослую жизнь. Человек даже не задумывается, почему он так делает – просто "так надо", так делали мама, бабушка (моя, например, до сих пор собирает магарыч на всякий случай).

Во-вторых, опыт столкновения с людьми, которые навязывали свою помощь как можно большему количеству людей, чтобы можно было с них что-то поиметь потом.

Из этого вытекает в-третьих, за этим может стоять страх быть должным, страх зависимости, страх оказаться в уязвимой позиции. А вдруг ты потом у меня что-то попросишь? А так я тебе ничего не должен. Если я тебе сейчас что-то дам взамен, то наш баланс восстановлен, я свободен от обязательств. Это попытка сохранить свою автономию и контроль, избежать потенциального дискомфорта от чувства долга. Иногда за этим может скрываться и неосознаваемый страх быть использованным или обманутым.

И ведь когда я предлагаю помощь, я обычно исхожу из простых вещей. Я знаю, что мне это а) действительно по силам, не в ущерб себе; б) если это финансовая помощь, я отдаю себе отчет, что это мой выбор, и я не жду возврата с пеной у рта; в) я правда не жду ничего взамен, кроме, может быть, простого "спасибо", если человеку это важно сказать.

Но вот эта немедленная "отблагодаризация" иногда так выматывает, что в следующий раз уже и помогать не хочется, чтобы не запускать этот квест кто кого переблагодарит.

Кстати, про нежелание быть должным и стремление немедленно восстановить баланс есть шикарный эпизод в "Теории большого взрыва". Это, конечно, доведенный до абсурда пример его специфической логики и ригидности, но он очень ярко иллюстрирует вот это стремление немедленно закрыть гештальт благодарности, чтобы не чувствовать себя обязанным.

Мне кажется, в основе этого нежелания просто принять часто лежит глубинная неуверенность, страх уязвимости. Ведь иногда помощь – это просто помощь. И умение ее принимать с благодарностью, не пытаясь тут же откупиться, – это тоже важное качество, говорящее о доверии к миру и к людям. Но, это лишь моя гипотеза.

Показать полностью 1
[моё] Психология Гипотеза Благодарность Теория большого взрыва Видео YouTube
25
wmdestroy
1 месяц назад

Ответ на пост «Ушёл молиться»⁠⁠8

Квантовая физика и квантовая механика вообще странные науки. Множество гипотез, множество теорий. Формулы, уравнения, технологии(!). И, все работает! Без сбоев и исключений. Нет поводов не доверять теории. Электронное облако атома можно поразглядывать в электронный микроскоп. Но, все ли оно так? Нет подтверждений обратного? Это аргумент!? Формулы работают. Это тоже аргумент!?

Почему электромагнитная волна двигается в пустоте? Волна ведь! Должна быть в чем-то! Волна в воде затухает. Ибо, энергия ее порадившая, конечна. Почему свет-волна от далёких звёзд не затухает, в пустоте? Это что ж такая за энергия?!

Ребят в Церне похоже это тоже озаботило. Жаль, денег больше никто не даёт. Да, и частицу бога обнаружить не удалось. Лишь косвенные подтверждения.

Как говорил мой приятель, качек, вам ребята ещё срать и срать!))

Фотон Скорость света Квантовая физика Юмор Telegram (ссылка) Волна постов Повтор Скриншот Наука Мнение Гипотеза Ответ на пост Текст
40
user10803172
1 месяц назад

Что такое мир?⁠⁠

Приветствую. Я много думаю на счёт интересных вещей и в голову пришел такой вопрос, о мире, необъятном и загадочном.
По началу я думал над несколькими теориями, теории всяких больших взрывов, божественной теории... Но как то резко отошел от этих гипотез
В моей голове пролетела мысль -"Что если этот мир существовал всегда, как константа?". - Потом я вспомнил про материю, то, что нас окружает. В голове повертелись шестерёнки и я осознал, что абсолютно ничего не исчезает, а переходит из одного состояния в другое, постоянно.
Материи в мире не может быть больше и меньше, она постоянна, просто меняет свои состояния.
Наше сознание тоже является материей, создающейся за счет потребления нашим организмом питательных веществ, которые как раз превращаются в это "другое" состояние материи - сознание (по сути мозгом генерируется, но я думаю смысл вы поняли).
На тему смерти подумал - выявил две гипотезы
Первая - перерождение. Буддизм привет.
Вторая - сознание переходит в другую материю.
Вот и все собственно. Не знаю, что сказать более.

[моё] Философия Мысли Гипотеза Текст
12
TheMaximillyan
TheMaximillyan
1 месяц назад

Гармонический Резонанс: Биоакустическая Формула Максима Колесникова E = (T, P) V(T, P) c в Контексте Замкнутой Биосистемы Человека⁠⁠

Введение: Человек как Музыкальный Инструмент?

Человеческое тело – это невероятно сложная система, где каждая клетка, каждый орган, работает в строгом соответствии с определенными биохимическими и физическими законами. На протяжении многих веков ученые и врачи стремились разгадать секреты здоровья и долголетия, и в последние десятилетия все больше внимания уделяется роли электромагнитных и акустических колебаний в поддержании гомеостаза – внутреннего равновесия организма.

Идея о том, что тело может быть воспринято как своеобразный “музыкальный инструмент,” где каждый орган имеет свою уникальную частоту, не нова. Однако, формула Максима Колесникова (название предложено автором эссе), основанная на принципах биорезонанса и теории замкнутых систем, предлагает новую перспективу для понимания взаимосвязи между различными органами и их частотными характеристиками.

Что такое Замкнутая Биосистема?

Представьте себе аквариум. В нем живут рыбки, растут водоросли, существуют бактерии. Все они зависят друг от друга, обмениваются веществами и энергией. Если что-то нарушается – например, в воду попадает яд – вся система выходит из равновесия, и рыбки могут погибнуть.

Человеческий организм можно рассматривать аналогично – как замкнутую биосистему, где все органы и системы тесно связаны между собой и функционируют в гармонии. Изменение в работе одного органа неизбежно влияет на работу других, создавая цепную реакцию.

Биорезонанс: Ключ к Здоровью?

В основе формулы Колесникова лежит принцип биорезонанса. Суть его заключается в том, что каждый орган, каждая клетка излучает электромагнитные волны определенной частоты. Если на организм воздействовать волнами той же частоты (в фазе), то можно усилить его естественные колебания и стимулировать его работу. Если же воздействовать волнами противоположной фазы, то можно подавить колебания и, например, разрушить патогенные микроорганизмы.

Частотный Портрет Человека: Данные и Анализ

Представленный ранее перечень частот различных органов (голова, позвоночник, плечо и т.д.) – это своеобразный “частотный портрет” человека. Эти частоты представляют собой диапазоны, в которых органы наиболее эффективно выполняют свои функции.

Давайте рассмотрим некоторые примеры:

  • Голова (20-30 Гц): В этот диапазон входят частоты, связанные с деятельностью мозга, кровообращением и лимфооттоком в голове.

  • Позвоночник (10-12 Гц): Эта частота связана с вибрацией позвонков, нервной проводимостью и амортизацией нагрузок.

  • Рука (30-50 Гц): Этот диапазон соответствует частотам мышечных сокращений, кровообращению и нервной проводимости в руке.

Как это Работает? Принцип Гармонического Резонанса

Формула Колесникова предполагает, что оптимальное функционирование организма достигается тогда, когда все органы находятся в состоянии гармонического резонанса. Это означает, что их частоты должны быть согласованы между собой и соответствовать их естественным диапазонам.

Если частота какого-либо органа отклоняется от своего оптимального значения, это может привести к нарушению его работы и, как следствие, к развитию заболевания. Например, хронический стресс может привести к изменению частоты мозга, что, в свою очередь, может повлиять на работу сердца, пищеварительной системы и других органов.

Практическое Применение: Биоакустическая Коррекция

На основе принципов биорезонанса и формулы Колесникова можно разработать методы биоакустической коррекции. Суть их заключается в том, чтобы воздействовать на организм акустическими волнами определенных частот, чтобы восстановить гармонический резонанс между органами и системами.

Например, если у человека проблемы с позвоночником, можно использовать звуковые волны частотой 10-12 Гц, чтобы стимулировать его работу и улучшить кровообращение в этой области.

Важно понимать:

  • Индивидуальность: Частотный портрет каждого человека уникален. Важно учитывать индивидуальные особенности организма при проведении биоакустической коррекции.

  • Комплексный подход: Биоакустическая коррекция – это лишь один из методов лечения. Важно сочетать ее с другими методами, такими как правильное питание, физическая активность и психоэмоциональная регуляция.

  • Необходимость консультации со специалистом: Прежде чем приступать к биоакустической коррекции, необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Заключение: В Поисках Гармонии

Формула Максима Колесникова, основанная на принципах биорезонанса и теории замкнутых систем, предлагает новый взгляд на здоровье и болезнь. Она подчеркивает важность гармонического резонанса между органами и системами организма и предлагает новые возможности для профилактики и лечения заболеваний.

Несмотря на то, что эта концепция требует дальнейших исследований и клинических испытаний, она представляет собой перспективное направление в развитии персонализированной медицины и открывает новые горизонты для понимания взаимосвязи между телом, разумом и окружающей средой. В конечном итоге, стремление к гармонии – это путь к здоровью и долголетию.

Disclaimer: Это эссе предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как медицинский совет. Всегда консультируйтесь с квалифицированным медицинским работником для получения профессиональной медицинской консультации.

https://www.academia.edu/129603580/Unified_Concept_of_Matter...

Показать полностью
[моё] Исследования Статья Ученые Резонанс Гипотеза Текст Псевдонаука
12
olg3andr
olg3andr
1 месяц назад
Серия По следам большой воды

По следам большой воды⁠⁠

По следам большой воды Альтернативная история, Гипотеза, Исследования, ChatGPT, Катастрофа, Кабардино-Балкария, Кавказ, Россия, Длиннопост

По следам большой воды

Меня зовут неважно. Я — программист.
Но это не значит, что я не могу задавать неудобные вопросы.
Особенно когда вижу дырки в официальной версии мира.

Сначала карты. Потом YouTube. Потом — чисто случайно — деревня, построенная в болоте.
И вот — здравствуй, гипотеза Потопа.
Да, того самого. Только, возможно, XIX века.

Как всё началось: Спойлер — мой мозг сломался

В школьном кабинете висела карта. Физическая, с выпуклостями.
Я любил проводить по ней пальцем, представляя, как тут шла вода, а тут было море.
Тогда я ещё не знал, что однажды скажу:
«Официальная география — это лоскутное одеяло с дыркой в центре».

А потом был YouTube: Тимовский, Злой Эколог, ЛАИ, Кунгуров, AISPIK…
И как будто по щелчку: мир начал расползаться на пиксели. Столько странного. Столько «совпадений». И спасибо, интернет — теперь я сомневаюсь во всём.

Аргументы, которые вы не развидите:

1. Подвалы с окнами — как традиция абсурда
Каждый старый город — и везде одно и то же: «Это просто культурный слой».
Ага. Сотни домов, аккуратно вкопанных в землю. Не один. Не два. Сотни.

2. Посёлки в болотах — как будто специально
Моя деревня, по легенде, основана на болоте.
Теперь там сухо, но озеро с романтичным названием «Журавлиное болото» — осталось.
Почему туда шли? Что было до?

3. Кавказ как след катастрофы
Начал с Кабардино-Балкарии.
Почему? Потому что если высокогорье пострадало — то низины утонули гарантированно.

ChatGPT как диггер нового поколения

Я создал свой личный археологический ИИ-отдел.
Дал команду:

Кабардино-Балкария – Село – Верхний Куркужин

И бот начал копать.

Координаты, высота, основания, легенды, аномалии.
Да, ChatGPT тупил. Иногда забывал, иногда повторялся.
Но в итоге — таблица выросла в нечто пугающе-логичное.

И вот что меня реально встряхнуло:

По следам большой воды Альтернативная история, Гипотеза, Исследования, ChatGPT, Катастрофа, Кабардино-Балкария, Кавказ, Россия, Длиннопост

Корреляция высоты над уровнем моря и даты основания (первого упоминания) населенного пункта

Совпадение? Не думаю.
Фольклор пестрит фразами «большая вода», «ушли под землю», «перенесли село».
Историки промолчали. Народ — нет.

А если это не локальная аномалия?

Я понял: надо расширяться.
Проверить Дон. Поволжье. Урал. Архангельск.
Если и там такое — нам всем придётся что-то с этим делать.

А теперь представьте, что эти утопленные города — это не ляпы истории, а следствие одной большой воды. И что таких «Журавлиных болот» — сотни.

Готовы?
Дальше — только жёстче.

В следующей статье покажу как я провожу исследование (и как вы можете сделать так же)

По следам большой воды Альтернативная история, Гипотеза, Исследования, ChatGPT, Катастрофа, Кабардино-Балкария, Кавказ, Россия, Длиннопост

Что из будущего залетело. Оставлю пока здесь...

Подписывайтесь. Я пойду дальше.
И если окажется, что историю просто смыло — кто-то должен это задокументировать.

Показать полностью 3
[моё] Альтернативная история Гипотеза Исследования ChatGPT Катастрофа Кабардино-Балкария Кавказ Россия Длиннопост
16
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии