Panspermia ( jiné řecké πανσπερμία - směs všech druhů semen, z πᾶν (pan) - "vše" a σπέρμα (sperma) - "semeno") - hypotéza o možnosti přenosu živých organismů nebo jejich embryí vesmírem ( jako u přírodních objektů, jako jsou meteority, asteroidy [1] nebo komety [2] a u kosmických lodí). Důsledkem této hypotézy je předpoklad vzniku života na Zemi v důsledku jeho zavedení z vesmíru.
Tato hypotéza je založena na předpokladu, že mikroskopické formy života, jako jsou extrémofilové , mohou přežít účinky podmínek ve vesmíru. Jakmile se takové organismy ocitnou ve vesmíru (například v důsledku srážek mezi planetami, na kterých existuje život, a malými vesmírnými tělesy), zůstávají neaktivní po dlouhou dobu, dokud se nedostanou na jinou planetu nebo se smísí s hmotou protoplanetárních disků. Pokud se ocitnou ve vhodných podmínkách, může se obnovit životně důležitá činnost, jejímž výsledkem bude rozmnožování a vznik nových forem organismů. Tato hypotéza nevysvětluje vznik života ve Vesmíru, ale ovlivňuje pouze možné způsoby jeho distribuce [3] [4] .
Obdobná je i hypotéza pseudopanspermie (také nazývaná „měkká panspermie“ nebo „molekulární panspermie“), podle níž mají organické molekuly kosmický původ, na jehož základě vznikl život na zemském povrchu v procesu abiogeneze [5] [ 6] . Nyní bylo zjištěno, že v oblacích mezihvězdného plynu a prachu existují podmínky pro syntézu organických sloučenin, které se v nich nacházejí ve významném množství [7] [8] .
Ačkoli je dnes možnost přenosu živých organismů vesmírem (například v důsledku mikrobiální kontaminace kosmických lodí [9] ) považována za zcela reálnou, neexistuje žádný obecně přijímaný důkaz, že by procesy panspermie v historii skutečně probíhaly. Zemi nebo sluneční soustavu.
První známá zmínka o termínu odkazuje na spisy řeckého filozofa Anaxagora , který žil v 5. století před naším letopočtem [10] . Ve více vědecké podobě domněnky o možnosti přenosu života vesmírem učinili Jakob Berzelius (1834) [11] , Hermann Eberhard Richter (1865) [12] , W. Thomson (Lord Kelvin) (1871) [13 ] a G. Helmholtz (1879) [14] [15] . Tato hypotéza byla podrobně podložena v pracích Svante Arrhenia (1903), který výpočty doložil zásadní možnost přenosu bakteriálních spor z planety na planetu působením světelného tlaku [16] [17] .
Nejvlivnějšími zastánci hypotézy byli Fred Hoyle (1915–2001) a Chandra Wickramasinghe (nar. 1939) [18] [19] . V roce 1974 navrhli hypotézu, podle níž se kosmický prach v mezihvězdném prostoru skládá převážně z organické hmoty, což bylo později potvrzeno pozorováním [20] [21] [22] .
Aniž by se tam zastavili, Hoyle a Wickramasinghe navrhli, že živé organismy nadále vstupují do zemské atmosféry z vesmíru, což má za následek epidemie, nové nemoci a podmínky pro makroevoluci [23] .
Ačkoli výše uvedené předpoklady přesahují obecně přijímané představy o životě ve Vesmíru , existují určité experimentální důkazy, že živé organismy v neaktivním stavu jsou schopny snášet podmínky otevřeného prostoru po poměrně dlouhou dobu [24] [25] .
Od začátku 60. let 20. století se ve vědeckých časopisech začaly objevovat články o objevu některých meteoritů struktur připomínajících otisky jednobuněčných organismů a také o případech detekce složitých organických molekul v jejich složení. Skutečnost jejich biogenního původu však byla aktivně zpochybňována jinými vědci [26] .
Ve prospěch nechemického původu života svědčí skutečnost, že v chemicky syntetizovaných molekulách jsou počty pravých a levých izomerů přibližně stejné, zatímco v živých organismech se syntetizuje pouze jeden izomer. ( Chirální čistota biologických molekul je považována za jednu z nejzákladnějších charakteristik života) [16] .
V roce 2001, pravděpodobně po výbuchu meteoritu v atmosféře , spadly na území jihoindického státu Kerala podivné srážky - tzv. červený déšť . V listopadu 2001 oznámila indická vláda pověřená divize vědy a technologie, CESS a TBGRI , že deště Keraly byly zbarveny sporami místně rozšířené epifytické zelené řasy patřící do rodu Trentepohlia a často symbiontem lišejníků .
Výsledky mise Deep Impact ke studiu kometární hmoty získané v roce 2006 ukázaly přítomnost vody a nejjednodušších organických sloučenin v ní . Podle zastánců panspermie tato skutečnost ukazuje na komety jako na jeden z možných nositelů života ve vesmíru .
V roce 2014 byl úspěšně dokončen let ruské výzkumné družice Foton-M4 , jehož jedním z experimentů bylo studium možnosti přežití mikroorganismů na materiálech simulujících základy meteoritů a asteroidů. Po přistání kosmické lodi některé mikroorganismy přežily a pokračovaly v množení v pozemských podmínkách. [27] Podle vědce z 11 termofilních a 4 sporotvorných bakterií jedna linie bakterií přežila v podmínkách kosmického letu a návratu na planetu.
V roce 2014 švýcarští a němečtí vědci oznámili, že DNA je vysoce odolná vůči extrémním suborbitálním a vesmírným cestám. [28] Studie přináší experimentální důkaz, že genetická informace DNA je schopna přežít v extrémních podmínkách vesmíru i po opětovném vstupu do zemské atmosféry.
V roce 2019 vědci oznámili objev molekuly různých cukrů, včetně ribózy , v meteoritech . Tento objev podporuje základní možnost, že chemické procesy ve vesmíru mohou produkovat některé z nezbytných biosložek důležitých pro vznik života, a nepřímo podporuje hypotézu o světě RNA . Je tedy možné, že meteority jako dodavatelé komplexních organických látek sehrály důležitou roli v primární abiogenezi [29] [30] .
V roce 2020 vědci objevili v meteoritu Acfer 086 protein hemolithin, první a zatím jediný protein mimozemského původu [31] .
Ve stejném roce (2020) vědci zjistili, jak se pozemské bakterie přizpůsobují životu ve vesmíru. Vědci objevili třídu bakterií, které mohou přežít extrémně drsné podmínky vesmíru. Po roce práce s těmito mikroorganismy byli autoři studie schopni pochopit, jak to dělají. To dokazuje, že bakterie (včetně pozemských) mohou ve vesmíru urazit značné vzdálenosti a skončit na různých planetách. [32]
Akademik Ruské akademie věd A. Yu Rozanov , vedoucí komise pro astrobiologii Ruské akademie věd , věří, že život na Zemi byl přivezen z vesmíru. Zejména tvrdí: "Pravděpodobnost, že život vznikl na Zemi, je tak mizivá, že tato událost je téměř neuvěřitelná." Jako argument akademik uvádí informaci, že před několika lety byly v Grónsku nalezeny bakterie staré 3,8 miliardy let , zatímco naše planeta je stará 4,5 miliardy let a za tak krátkou dobu by život podle jeho názoru prostě nebyl možný. vznikají [33] . Rozanov tvrdí, že při studiu meteoritu Efremovka a meteoritu Murchison , které patří mezi uhlíkaté chondrity , pomocí elektronového mikroskopu , byly v nich nalezeny fosilní částice vláknitých mikroorganismů , které se podobaly nižším houbám a zachovaly si detaily jejich buněčné struktury, stejně jako zkamenělé zbytky . některých bakterií [34] . Současně byly analyzovány pseudomorfózy tvořené určitými minerály , které se svým složením neliší od zbytku meteoritového materiálu, a ne moderní nebo fosilizované pozůstatky [35] . S tímto závěrem však nesouhlasí další odborníci. [34]
Podle vědců Freda Hoylea a Chandry Wickramase jsou částice mezihvězdného prachu složeny ze zmrzlých buněk a bakterií [36].
Na základě hypotézy panspermie se zrodil koncept „technogenní panspermie“. Vědci se obávají, že pomocí kosmických lodí vyslaných k jiným vesmírným objektům tam můžeme zavést pozemské mikroorganismy, které zničí místní biosféru a nedovolí ji studovat.
Panspermie je populární předmět ve sci-fi [37] . Dopad mimozemských spór na Zemi je popsán v románech „ Invaze zlodějů těl “ a „ The Andromeda Strain“ a zobrazen v jejich filmových adaptacích. Obzvláště oblíbená je zápletka s účelovou panspermií – záměrným vytvářením života na Zemi mimozemšťany. Inteligentní panspermie je zmíněna nebo popsána v seriálech Star Trek a Doctor Who , ve filmu Mise na Mars a ve filmu Prometheus začíná aktem úmyslné panspermie . Hudební projekt Ayreon věnoval tématu rozumné panspermie řadu koncepčních alb ( 01011001 téma odhaluje obzvlášť podrobně ). Mytologie scientologů zahrnuje příběh vymyšlený spisovatelem sci-fi L. Ronem Hubbardem o jistém mimozemšťanovi jménem Xenu , který stvořil život na Zemi pomocí panspermie.
![]() |
---|
evoluční biologie | |
---|---|
evoluční procesy | |
Evoluční faktory | |
Populační genetika | |
Původ života | |
Historické pojmy | |
Moderní teorie | |
Evoluce taxonů | |
Původ života | |
---|---|
Koncepty | |
Hypotézy |
|
Studie |