
這張全景照片顯示了2021年11月加拿大西部的Last Chance湖,當時該湖已經縮小為許多較小的淺有球生水池,每個水池的望成為地石家莊包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求頂部都結了冰。兩名華盛頓大學的搖籃研究人員站在湖面上。致謝:uux.cn/金伯利·波比·辛克萊/華盛頓大學
(神秘的蘇打湖地球uux.cn)據華盛頓大學(漢娜·希基):查爾斯·達爾文提出,生命可能是淺有球生在一個“溫暖的小池塘”中出現的,那里有適當的望成為地化學物質和能量。華盛頓大學的搖籃一項研究發表在本月的《地球與環境通訊》上,報告稱加拿大西部的蘇打湖一個淺“蘇打湖”有望滿足這些要求。這些發現為大約40億年前地球早期的淺有球生湖泊中可能出現生命提供了新的支持。
科學家們已經知道,望成為地在適當的搖籃條件下,復雜的蘇打湖生命分子可以自發出現。正如最近轟動一時的淺有球生石家莊包夜美女全套外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網紅,明星,車模等優質資源,可滿足你的一切要求小說《化學課》中所虛構的那樣,生物分子可以被誘導從無機分子中形成。望成為地事實上,在現實生活中20世紀50年代的發現制造了蛋白質的組成部分氨基酸之后很久,最近的工作已經制造了RNA的組成部分。但是下一步需要極高的磷酸鹽濃度。
磷酸鹽構成了RNA和DNA的“骨架”,也是細胞膜的關鍵成分。在實驗室中形成這些生物分子所需的磷酸鹽濃度比通常在河流、湖泊或海洋中發現的濃度高出數百至一百萬倍。這被稱為生命出現的“磷酸鹽問題”——蘇打湖可能已經解決了這個問題。
“我認為這些蘇打湖為磷酸鹽問題提供了答案,”資深作者、UW地球和空間科學教授大衛·凱特林說。“我們的答案是充滿希望的:這種環境應該發生在早期地球上,很可能也發生在其他行星上,因為這只是行星表面形成方式和水化學工作方式的自然結果。”
蘇打湖得名于其高含量的溶解鈉和碳酸鹽,類似于溶解的小蘇打。這是由水和下面的火山巖之間的反應產生的。蘇打湖也可能含有高含量的溶解磷酸鹽。
此前UW在2019年的研究發現,生命出現的化學條件理論上可能出現在蘇打湖里。研究人員將化學模型與實驗室實驗相結合,表明自然過程理論上可以將這些湖泊中的磷酸鹽濃縮到比典型水域高100萬倍的水平。

2022年9月,研究小組成員走過最后一次機會湖的湖面。夏天結束時,水幾乎全部蒸發了,在表面留下了一層咸的硬殼。但是水在下面的洞穴和凹穴中持續存在,柔軟的沉積物位于下面,創造了一個有點危險的奶油狀結構來行走。致謝:uux.cn/扎克·科恩/華盛頓大學
對于這項新研究,研究小組開始研究地球上的這種環境。巧合的是,最有希望的候選人就在開車的距離之內。在一篇20世紀90年代的碩士論文結尾,隱藏著科學文獻中已知的最高天然磷酸鹽水平。該湖位于加拿大不列顛哥倫比亞省內陸,距西雅圖約7小時車程。
這個湖大約一英尺深,湖水渾濁,水位起伏不定。它坐落在不列顛哥倫比亞省牧場區卡里布高原一條塵土飛揚的土路盡頭的聯邦土地上。這個淺湖符合蘇打湖的要求:一個位于火山巖(在這種情況下是玄武巖)上方的湖泊,結合了干燥、多風的大氣,蒸發引入的水以保持低水位,并將溶解的化合物集中在湖中。
發表在新論文中的分析表明,蘇打湖是地球上生命出現的有力候選。它們也可能是其他星球上生命的候選者。
“我們研究了一種在整個太陽系中應該很常見的自然環境。火山巖石在行星表面普遍存在,因此如果液態水存在的話,這種相同的水化學可能不僅出現在早期地球上,也可能出現在早期火星和早期金星上,”UW大學地球和空間科學博士后研究員、第一作者塞巴斯蒂安·哈斯說。
從2021年到2022年,UW團隊三次訪問了最后一個機會湖。他們在初冬收集觀測數據,當時湖面被冰覆蓋;初夏,雨水灌溉的泉水和融雪灌溉的溪流水位最高;夏末湖水幾乎完全干涸時。
“你有這個看似干燥的鹽灘,但也有角落和縫隙。哈斯說:“鹽和沉積物之間有小塊水域,其中溶解的磷酸鹽含量很高。”“我們想了解的是,為什么以及何時會在古老的地球上發生這種情況,以便為生命的起源提供搖籃。”

塞巴斯蒂安·哈斯拿著一塊來自最后機會湖的鹽殼,中間是綠藻,底部是黑色沉積物。致謝:uux.cn/大衛·凱特林/華盛頓大學
在這三次考察中,該團隊收集了水、湖泊沉積物和鹽殼的樣本,以了解湖泊的化學成分。
在大多數湖泊中,溶解的磷酸鹽很快與鈣結合形成磷酸鈣,這種不溶性物質構成了我們的牙釉質。這可以去除水中的磷酸鹽。但是在最后的機會湖中,鈣與豐富的碳酸鹽和鎂結合形成白云石,這種礦物質形成了風景如畫的山脈。先前的建模工作預測了這種反應,并在最后一次機會湖沉積物中白云石豐富時得到了證實。當鈣變成白云石并且不再留在水中時,磷酸鹽缺少了一個結合伴侶——因此其濃度上升。
“這項研究增加了越來越多的證據表明,蒸發蘇打湖是通過在高濃度下積累關鍵成分來滿足生命起源化學要求的環境,”Catling說。
這項研究還將最后機會湖與古德諾湖進行了比較,以了解最后機會湖的獨特之處。古德諾湖約三英尺深,水更清澈,化學成分不同,步行兩分鐘即可到達。研究人員想知道為什么所有現代湖泊中都存在某種程度的生命,卻沒有耗盡最后機會湖中的磷酸鹽。
古德諾湖有大量藍細菌從空氣中提取或“固定”氮氣。像所有其他生命形式一樣,藍細菌也需要磷酸鹽——其不斷增長的數量消耗了一些湖水的磷酸鹽供應。但是最后的機會湖是如此咸,以至于它抑制了生物進行固定大氣氮的能量密集型工作。最后的機會湖有一些藻類,但沒有足夠的氮來容納更多的生命,從而使磷酸鹽積累。這也使它更適合模擬無生命的地球。
“這些新發現將有助于為生命起源研究人員提供信息,他們要么在實驗室復制這些反應,要么在其他星球上尋找潛在的宜居環境,“卡特林說。