PAP nauka i zdrowie
Użytkownik:
Hasło:
Naukowcy: jedzenie to nie tylko prywatna sprawa, wpływa też na zdrowie publiczne i środowisko ...     Dr Naskręcki: przełom AI w matematyce zmienia w nauce reguły gry (wywiad) ...     W Himalajach rośnie ryzyko powodzi ...     Kwiat udaje figę, by oszukać osę ...     Antydepresanty w wodzie działają na ryby ...     „NYT”: Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym, jak wzbogacanie uranu ...     Solarny bolid studentów z Politechniki Łódzkiej wystartuje w zawodach w Belgii (wideo) ...     MKiDN: ogłaszamy konkurs na dyrektora Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej ...     Poznań/ Politechnika Poznańska podpisała umowę dot. współpracy ze spółką Enea ...     Uznański-Wiśniewski o szczycie kosmicznym: europejskie inwestycje rosną z naciskiem na budowę własnych kompetencji ...    

Ślady mikroorganizmów sprzed 3,5 miliarda lat


Odkryte w skałach wschodnich Indii ślady mogą być pozostałościami życia mikrobiologicznego sprzed 3,5 miliarda lat, pochodzącymi z wulkanicznego środowiska morskiego – informuje pismo „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Kraton Singhbhum to starożytny, stabilny fragment skorupy ziemskiej (kraton) we wschodnich Indiach, obejmujący głównie stany Jharkhand i Odisha, usytuowany pomiędzy płaskowyżem Chota Nagpur a Zatoką Bengalską. Najstarsze tamtejsze skały uformowały się ponad 3,4–3,5 miliarda lat temu.

Wiek całej Ziemi obliczany jest na około 4,5 miliarda lat, ale im starsze skały, tym więcej miały okazji do przemian spowodowanych przez wysokie temperatury, zmiany ciśnienia i oddziaływania chemiczne. Dlatego niewiele zachowało się pozostałości pierwotnych organizmów żywych – najstarsze ze znanych tego rodzaju skamieniałości ze śladami węgla, pochodzące z Grenlandii, RPA i Australii Zachodniej, datowane są na 3,4–3,8 miliarda lat. Jednak w niektórych przypadkach nie jest jasne, czy rzeczywiście chodzi o pozostałości żywych organizmów, czy też wysokie temperatury, płyny i deformacje zmieniły wytworzyły struktury wywołujące skojarzenia z działaniem procesów biologicznych.

W kratonie Singhbhum międzynarodowy zespół naukowców odkrył czert (chert), liczącą 3,5 miliarda lat zbitą skałę osadową bogatą w kwarc z domniemanymi śladami wytworzonych przez mikroorganizmy mat mikrobiologicznych, zawierających węgiel. Zdaniem autorów może chodzić o jedne z najstarszych znanych organizmów na Ziemi (https://doi.org/10.1038/d44151-026-00163-0).

Czarno-biały, paskowany czert nosi chemiczne ślady biologicznego wiązania węgla. Prawdopodobnie pochodzi z basenu morskiego i zawiera naprzemienne, submilimetrowe warstwy materiału węglowego i osadów kwarcowych. Jak uważa autor korespondencyjny Trisrota Chaudhuri z Geological Survey of India, przypominają one strukturę archaicznej maty mikrobiologicznej. Maty mikrobiologiczne są nałożonymi na siebie warstwami starożytnych mikroskopijnych organizmów, głównie bakterii i archeonów.

Drobne ziarna cyrkonu w kwarcu, prawdopodobnie osadzone jako popiół wulkaniczny, datują czert na około 3,497 miliarda lat.

Czert zawiera węgiel w dwóch formach: w cienkich warstwach w pierwotnym kwarcu oraz grubszej warstwie grafitu w żyłach kwarcowych, które wypełniły pęknięcia znacznie później. Spektroskopia Ramana wykazała, że starszy, pierwotny węgiel jest zgodny ze starożytnym kerogenem, stałą, woskową mieszaniną organicznych związków chemicznych występującą w skałach osadowych. Wydaje się, że przetrwał on w dużej mierze nienaruszony. Węgiel w żyłach został zmieniony przez płyny hydrotermalne związane z regionalnymi siłami ścinającymi.

Aby zbadać, czy odkryte ślady węgla mogą mieć związek z organizmami żywymi, naukowcy wykorzystali pomiary izotopów węgla i azotu. Zawartość węgla wynosiła około 30,9 proc., co badacze zinterpretowali jako dowód biologicznego związania węgla. Argumentują, że dowody izotopowe są zgodne ze stosunkowo złożonymi szlakami metabolicznymi, ale potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te wyniki. Przyszłe badania mogą dotyczyć pobliskich warstw i poszukiwać struktur mikroskopowych, śladów chemicznych lub dodatkowych minerałów, których datowanie można bezpośrednio ustalić.

Paweł Wernicki (PAP)

pmw/ bar/




Copyright Copyright © PAP SA 2011 Materiały redakcyjne, fotografie, grafy, zdjęcia i pliki wideo pochodzące z serwisów PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A z siedzibą w Warszawie, i chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystywanie dozwolone jest jedynie po zawarciu stosownej umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.