Salta al contingut
Última hora
PlanetaLes cobertes blanques poden abaixar fins a 1,75 °C les zones urbanes més vulnerables a la calorPlanetaTres programes de restauració de terres degradades ja recuperen 1,3 milions d'hectàreesCiènciaDescobreixen com unes plantes primitives van resistir l'extinció més gran de la TerraCiènciaUn estudi català relaciona tabac, dieta i un herbicida amb el càncer de còlon en menors de 50 anysPlanetaUnes "nanoflors" de ferro capturen nanoplàstics de l'aigua i els converteixen en material descontaminantCiènciaUn avió de la NASA persegueix l'ombra de la Lluna a 15.000 metres per estudiar la corona solarCiènciaCuriosity fa el primer experiment de química humida a Mart i detecta orgànics inèditsCiènciaLa NASA inicia les proves més complexes fins ara per fer aterratges lunars més segursCiènciaIdentifiquen en ratolins el circuit cerebral que lliga la soledat amb més consum d'alcoholInnovacióUn robot amb IA guanya jugadors experts de tennis de taula i iguala els reflexos humans

El món que millora, en 3 minuts i en català

Ciència · Dada verificada

Curiosity fa el primer experiment de química humida a Mart i detecta orgànics inèdits

El rover Curiosity ha fet per primer cop un experiment de química humida a la superfície d'un altre planeta i ha identificat més de vint compostos orgànics conservats durant uns 3.500 milions d'anys al cràter Gale.

Redacció Acta VivaEl fet: 1 min de lectura
Curiosity fa el primer experiment de química humida a Mart i detecta orgànics inèdits
Foto: Freepik
La fitxaEn menys de 3 minuts

Què ha passat

Segons un estudi publicat a Nature Communications, el rover Curiosity de la NASA ha dut a terme el primer experiment de "química humida" a la superfície d'un altre planeta, a la regió de Glen Torridon (cràter Gale), rica en argiles. Amb el reactiu TMAH i el conjunt d'instruments SAM va trencar molècules grans per analitzar-les, i va identificar més d'una vintena de compostos, entre ells una molècula amb nitrogen d'estructura semblant als precursors de l'ADN —mai vista abans a Mart— i benzotiofè, típic de meteorits. El material s'hauria conservat al subsòl uns 3.500 milions d'anys.

Per què importa

Demostra que el subsòl de Mart pot preservar matèria orgànica complexa davant la radiació i l'oxidació durant milers de milions d'anys, i valida una tècnica química reproduïble a la superfície d'un altre planeta. Això fixa un precedent útil per dissenyar la cerca de possibles biosignatures en missions futures.

A qui afecta

La comunitat d'astrobiologia i les futures missions d'exploració, com la Rosalind Franklin de l'ESA o Dragonfly cap a Tità, que preveuen usar tècniques similars.

El límit honest

No és cap prova de vida: els investigadors i experts independents subratllen que aquests compostos poden tenir origen geològic abiòtic o arribar per meteorits, i que la troballa és sobretot metodològica. Per distingir un origen biològic caldria analitzar les mostres en laboratoris terrestres amb tecnologia que encara no cap en un rover.

Fitxa redactada amb IA a partir de les fonts citades. Responsabilitat editorial: Acta Viva (Alfa Studios Multimedia S.L.)

Publicitat
Fonts

Vols més notícies com aquesta?

Rep el resum setmanal. El món que millora, en 3 minuts i en català.

Més de Ciència