Почти 50 лет назад марсианские посадочные аппараты «Викинг» впервые провели эксперимент по поиску внеземной жизни — и, возможно, нашли её! Однако сенсационные результаты вызвали волну скепсиса, а сами данные на десятилетия оказались в тени. Эта статья — попытка разобраться, что же произошло на самом деле. Что если первая встреча с внеземной жизнью уже состоялась — и мы просто не готовы были её признать?

Посадочный модуль Викинг на поверхности марса (компьютерная графика)
Посадочный модуль Викинг на поверхности марса (компьютерная графика)

В июле 1976 года на Марс приземлились два американских аппарата — "Викинг-1" и "Викинг-2". Эти миссии не были первыми попытками достичь поверхности Марса: ещё в 1971 году советский аппарат "Марс-3" осуществил первую мягкую посадку, но прекратил передачу данных спустя 14 секунд. В отличие от него, "Викинги" стали первыми, кто успешно передал научные данные и цветные фотографии с поверхности Марса, аппараты вместе с орбитальными модулями предоставили около 500 мегабайт научных данных, что для 1970х было совершенно немыслимый объем информации. Следующие 21 год вплоть до посадки Mars Pathfinder в 1997 году, это были все данные о поверхности марса, которыми располагало человечество.

Места посадки АМС Викинг-1 и Викинг-2
Места посадки АМС Викинг-1 и Викинг-2

"Викинг-1" совершил посадку 20 июля в районе Chryse Planitia (Равнина Хриса) — это плоская, пыльная равнина в субэкваториальной зоне, расположенная недалеко от устьев древних долин, предположительно сформированных потоками воды.

"Викинг-2" сел 3 сентября значительно севернее — в районе Utopia Planitia (Равнина Утопия), расположенной в самой крупной ударной котловине Марса. Это была также ровная, но более каменистая местность с признаками древней геологической и, возможно, климатической активности.

Интересно, что расстояние между двумя местами посадки составляло около 6 460 километров, что позволило исследовать два геологически и климатически разных региона Красной планеты.

Фотография места посадки Викинг-2 видны траншеи забора образцов грунта.
Фотография места посадки Викинг-2 видны траншеи забора образцов грунта.

Однако этот рассказ не столько об аппаратах и их уникальной миссии по изучению Марса, сколько об одном из самых спорных и поразительных научных экспериментов в истории космических исследований эксперименте по обнаружению внеземной жизни, проведённом на борту посадочных модулей "Викинг-1" и "Викинг-2". И его результатов и интерпретации.

? Как искали жизнь в 1976 году
Достаточно непростой задачей было постановка самого эксперимента: как убедительно обнаружить или опровергнуть наличие внеземной жизни, если мы до сих пор не пришли к единому определению, что такое жизнь? Что считать живым, а что просто результатом химических процессов?

Жизнь как метаболический процесс? Поглощение и расщепление органических элементов с выделением энергии и продуктов обмена веществ? Но ведь химические реакции тоже могут расщеплять вещества с выделением энергии. Мы не считаем горение жизнью, хотя по формальному признаку оно полностью укладывается в это определение. А вот, скажем, вирусы - напротив, не имеют собственного метаболизма, но всё же считаются формой жизни или, по крайней мере, её пограничным проявлением.

Определение последовательности ДНК на современно секвенаторе.
Определение последовательности ДНК на современно секвенаторе.

Если бы мы попытались поставить такой эсперимент сегодня, то возможно, искали ДНК или РНК и поискали бы знакомые биомаркеры жизни. Но в начале 1970-х биотехнологии были радикально ограничены по сравнению с современными возможностями. Секвенирование ДНК только-только начинало развиваться, первая методика Сэнгера появилась в 1977 году, уже после запуска "Викингов", а технология полимеразной цепной реакции ПЦР и вовсе была открыта в 1983 году. И даже если бы тогда существовали молекулярные методы, они вряд ли уместились бы в жесткие рамки массы, объёма и энергопотребления посадочного модуля. Даже микроскоп не подходил по габаритам и ограничениям и передачи данных, к тому же не было уверенности в размерах Марсианской жизни она могла быть значительно меньше земных бактерий невидимой в световой микроскоп.

Пакет эксприментов по обнаружению жизни на Марсе.

Все эксперименты по обнаружению жизни размещались в корпусе 30 см3
Все эксперименты по обнаружению жизни размещались в корпусе 30 см3

Над экспериментами работали три комманды из университетов: Джонса Хопкинса (Гилберт Левин и Патрисия Страас), Рочестерский Университет (Вольф Вишняк) и MIT (Клаус Биман).

⚛️Labeled release (LR) - эксперимент с помеченной культурой

Патрисия Страат работает над экспериментальным макетом эксперимента LR. Университет Джонса Хопкинса, Балтимор, 1974 год.
Патрисия Страат работает над экспериментальным макетом эксперимента LR. Университет Джонса Хопкинса, Балтимор, 1974 год.

В итоге, в условиях ограничений миссии, эксперимент по поиску жизни, разработанный Гилбертом Левином и Патрисией Страас, был построен на универсальном принципе выявлении признаков метаболизма, который не зависит от конкретной биохимии. Эксперимент, основанный на введении питательной среды, содержащей набор радиоактивно помеченых органических соединений, и последующем измерении выделенного радиоактивного газа как возможного признака биологической активности.

Питательная среда для марсианской жизни
Стерильная питательная среда состояла из семи простых органических веществ, каждое из которых было помечено изотопом ¹⁴C (обладало слабой радиактивностью). В состав среды входили: глюкоза, молочная кислота, глицин, формат, глицерин, серин и аланин. Все они были растворены в буферном растворе с pH около 6.5–7.0, что соответствовало нейтральной среде, благоприятной для большинства земных микроорганизмов.

Молекулы D-глюкозы и L-глюкозы являются зеркальными отражениями друг друга. D-глюкоза — основной источник энергии для земных организмов, тогда как L-глюкоза полностью метаболически инертна для земной жизни. А для марсианской?
Молекулы D-глюкозы и L-глюкозы являются зеркальными отражениями друг друга. D-глюкоза — основной источник энергии для земных организмов, тогда как L-глюкоза полностью метаболически инертна для земной жизни. А для марсианской?

Учитывая возможность, что марсианская жизнь может обладать иной хиральностью, чем земная (на Земле живые организмы используют L-аминокислоты и D-сахара), разработчики эксперимента включили в состав среды оба типа изомеров (D-аминокислоты и L-сахара), чтобы охватить максимально возможный спектр потенциальных форм метаболизма.

Была идея создать несколько экспериментов, в которых питательная среда содержала бы только изомеры определённого типа — тогда можно было бы определить, какой тип изомеров предпочитает марсианская жизнь. Но поскольку у команды не было уверенности, что жизнь на Марсе существует в принципе, а также из-за ограничений по массе и ресурсам, от экспериментов с раздельной хиральностью отказались.

Питательная среда объёмом около 0.115 мл помещалась в герметичную ампулу, где она смешивалась с примерно 500 мг марсианского грунта, доставленного в биологическую камеру посадочного модуля. Давление внутри камеры устанавливалось на уровне 1 атмосферы газовый состав этой атмосферы повторял композицию газов атмосферы Марса, высокое (с точки зрения Марса) давление было вынужденным шагом ,чтобы предотвратить закипание воды. В эксперименте не использовалось освещение, исключая фотосинтетические формы жизни.

Labeled Release - обнаружение радиактивного газа
Суть метода заключалась в том, что, если в марсианском грунте присутствуют живые организмы, они будут метаболизировать внесённые питательные вещества, в процессе чего будет выделяться радиоактивный газ углекислый газ или метан. Его концентрация измерялась с высокой чувствительностью счётчиком радиации. Чем выше была бы метаболическая активность, тем больше радиоактивного газа накапливалось бы в камере. Радиоактивность питательной среды была достаточной для обнаружения, но безопасной для земных бактерий.
В качестве контрольного эксперимента так же использовался марсианский грунт, но стерилизованный нагреванием в печи до 160 градусов в течении 3 часов.

Экспериментальные ячейки
Каждая ячейка называемая "циклом" была одноразовой на каждом из посадочных модулей их было 9. Все ячейки LR эксперимента были использованы на Викинге-1, на Викинге-2 одна из LR ячеек успешно не запустилась. После 7 циклов экспериментов, на аппарате возникли перебои с питанием биологического пакета и последние две ячейки были не использованы.

Оригинальные результаты эксперимента LR, циклы 1–3, проведённого на «Викинге-1». Циклы 1 и 3 использовали необработанный марсианский грунт, тогда как в цикле 2 применялся грунт, стерилизованный при температуре 160 °C в течение трёх часов.
Оригинальные результаты эксперимента LR, циклы 1–3, проведённого на «Викинге-1». Циклы 1 и 3 использовали необработанный марсианский грунт, тогда как в цикле 2 применялся грунт, стерилизованный при температуре 160 °C в течение трёх часов.

Изначальные результаты на Викинге-1 за первые 140 часов показали типичную логарифмическую кривую роста бактерий, которую я видел много раз в моих биологических экспериментах. Идентичные результаты были получены и в LR-эксперименте Викинга-2 на другой стороне Марса. Опять же результат типичный для Земли, где в самых экстремальных условиях — эксперимент показывал схожий график бактериального роста.

Скорость удвоения клеток в культуре
По этому графику можно подсчитать скорость удвоения клеток в культуре (TD) — порядка 20 часов. То есть каждые 20 часов количество бактерий в культуре будет удваиваться. Это значительно медленнее большинства земных бактерий. Кишечная палочка E. coli имеет скорость удвоения около 20 минут, но, например, арктическая бактерия Colwellia psychrerythraea, которая живёт при температуре около 0 градусов в вечной мерзлоте, имеет скорость удвоения 24–48 часов.

Симуляция кривых роста бактерий на основании времени удвоения (TD). Кишечная палочка E. coli — 20 минут (зелёная кривая), Colwellia psychrerythraea — TD 36 часов (синяя кривая), предположительная марсианская бактерия — TD 20 часов (красная кривая).
Симуляция кривых роста бактерий на основании времени удвоения (TD). Кишечная палочка E. coli — 20 минут (зелёная кривая), Colwellia psychrerythraea — TD 36 часов (синяя кривая), предположительная марсианская бактерия — TD 20 часов (красная кривая).

Эти результаты не могли быть объяснены химической процессами, они как правило не формируют логарифмических кривых, более того, стерилизованный грунт никакой активности не показал.

⚠️ Загадка второй инъекции

Результаты наземного аналога эксперимента LR, проведённого с использованием образца почвы из Калифорнии (образец "Aiken"). После повторного введения питательных веществ наблюдается усиленный рост бактерий. Контрольный образец стерилизован 160С.
Результаты наземного аналога эксперимента LR, проведённого с использованием образца почвы из Калифорнии (образец "Aiken"). После повторного введения питательных веществ наблюдается усиленный рост бактерий. Контрольный образец стерилизован 160С.

Странности с экспериментом начались после так называемой "2nd injection" повторного введения питательной среды. Согласно изначальной логике, если в грунте действительно присутствовала жизнь, то введение дополнительного количества питательных веществ должно было привести к ещё большей метаболической активности, как это наблюдается у земных бактерий, что проявляется увеличением количества радиактивного газа в ячейке.

Однако на Марсе всё пошло иначе. Сразу после повторной инъекции уровень радиоактивного газа в камере резко снизился, а затем активность практически полностью прекратилась. Этот эффект оказался неожиданным и противоречил ожидаемой модели поведения живых систем. Причем данный результат наблюдался во всех экспериментах с повторным введением пиатательной среды.

Продолжение LR эксперимента цикла 1 на «Викинге-1» с повторным введением питательных веществ. Вместо ожидаемой активизации роста наблюдается спад выделения радиоактивного газа и прекращение активности.
Продолжение LR эксперимента цикла 1 на «Викинге-1» с повторным введением питательных веществ. Вместо ожидаемой активизации роста наблюдается спад выделения радиоактивного газа и прекращение активности.
Повторный эксперимент цикла 1 LR на «Викинге-2» с двойным введением среды. Показал идентичные результаты с «Викингом-1». В середине графика отражается температура ячейки и сенсора.
Повторный эксперимент цикла 1 LR на «Викинге-2» с двойным введением среды. Показал идентичные результаты с «Викингом-1». В середине графика отражается температура ячейки и сенсора.

Возможно, питательные вещества были добавлены слишком поздно, и бактериальная культура за восемь дней успела истощить ресурс среды и погибла. Эксперимент не фиксирует наличие или отсутствие живых клеток — он лишь измеряет уровень радиоактивного газа. Поэтому вполне возможно, что культура погибла ещё до введения новой порции питательной среды, когда кривая выделения газа достигла плато.

Мы нашли марсианскую жизнь — и, возможно, убили её водой.
Вторая инъекция могла также содержать слишком высокую концентрацию активных веществ и нарушить слабый биоценоз сформировался в ячейке. Возможно, марсианские организмы извлекают воду из химических соединений, например, солей как это делают некоторые земные бактерии в засушливых районах и дополнительный объём воды оказался для них губителен. Подобное поведение наблюдается и на Земле, например, в почвах пустыни Атакама, населённых экстремальной микрофлорой и выпадение осадков вызывает гибель до 80% почвенной микрофлоры.

Воспроизведение результатов эксперимента «Викинга-1/2» с повторной инъекцией питательной среды было выполнено с использованием щелочной почвы с pH 7.8 из пустыни Юнгай. В этом случае наблюдалось резкое падение уровня CO₂ в камере (красная кривая). Интересно, что более кислотная почва с pH 6.5 продемонстрировала типичный "земной" ответ на повторную инъекцию — уровень CO₂, наоборот, резко увеличился (синяя кривая). Эти данные можно интерпретировать как гибель земных экстремофилов в более щелочной почве после повторного увлажнения, что полностью воспроизводит картину, наблюдавшуюся в LR-эксперименте на Марсе.

Схожий результат отсутсвия активного ответа на повторную иньекцию питательных веществ с данными полученными на Марсе получен в щелочном образце антарктической почвы группой Левина в 1986 году. Контрольный образец стерилозован запеканием при 160 градусах.
Схожий результат отсутсвия активного ответа на повторную иньекцию питательных веществ с данными полученными на Марсе получен в щелочном образце антарктической почвы группой Левина в 1986 году. Контрольный образец стерилозован запеканием при 160 градусах.

Снижение Ph в атмосфере углекислого газа
Моя интерпретация этой аномалии связана с условиями внутри экспериментальной камеры, в частности — с использованием атмосферы с высоким содержанием CO₂ при давлении, близком к земному. Такое решение было технически необходимо, чтобы предотвратить закипание и испарение воды в условиях низкого давления на поверхности Марса. Поскольку CO₂ является основным компонентом марсианской атмосферы, он был выбран для моделирования условий среды. Однако CO₂ — химически активный газ, способный легко растворяться в воде, образуя угольную кислоту (H₂CO₃), что приводит к резкому снижению pH среды. Особенно ярко этот эффект проявляется при повторной инъекции: если в первой фазе объём жидкой фазы был минимален и связывался с грунтом, то при добавлении новой порции раствора появилась свободная водная фаза, в которой CO₂ из атмосферы начал активно растворяться. Это хорошо видно на графиках по резкому падению уровня радиоактивного CO₂ сразу после инъекции. Простые расчёты показывают, что падение pH в таких условиях могло составлять более 2.5 единиц Ph.

Если предположить, что гипотетические марсианские микроорганизмы адаптированы к слабощелочной или нейтральной среде — как это предполагается на основе pH марсианского грунта (~7.5–8) — то такое резкое закисление могло стать смертельным стрессом, вызвавшим гибель или инактивацию клеток. Таким образом, спад активности после повторной инъекции может быть следствием не отсутствия жизни, а её чувствительности к кислотному шоку точно так же, как это наблюдается у земных экстремофилов из пустыни Атакама или Юнгай в эксперименте с щелочной почвой (pH 7.8). Намного лучшим решением было бы использовать инертный газ — например, азот или аргон.

И всё-таки, на сегодняшний день нет однозначного мнения, что именно произошло. Но именно этот эпизод — внезапное прекращение активности после второй инъекции, эффект, который наблюдался на обоих аппаратах, стал одним из главных аргументов против биологической интерпретации результатов в 1976 году.

Возможно эти результаты не активность бактерии, а особенности химического состава марсианского грунта?

Небиологическая интерпретация результатов предполагала наличие неизвестного химического катализатора или окислителя в марсианском грунте, который при взаимодействии с питательной средой вызывал выделение радиоактивного газа. Однако все попытки воспроизвести кривую "Викинга" с использованием химических веществ на Земле не смогли достоверно воспроизвести логарифмическую кривую, обнаруженную на Марсе.  

Симуляция кривых выделения радиактивного газа при реакции грунта с перикисью водорода H2O2 и проекция кривой потенциальной марсианской жизни на основе данных скорости дупликации TD 20 часов.
Симуляция кривых выделения радиактивного газа при реакции грунта с перикисью водорода H2O2 и проекция кривой потенциальной марсианской жизни на основе данных скорости дупликации TD 20 часов.

Например, в экспериментах с перекисью водорода и другими окислителями наблюдалось очень быстрое, линейное увеличение уровня радиоактивного газа в течение первых минут или часов, за которым следовало плато, связанное с исчерпанием реагента.

Эксперименты с разными температурами

LR-эксперименты, проведённые на «Викинге-2» (циклы 1–5): 1 — активный образец марсианского грунта; 2 — термическая обработка при 51 °C; 3 — образец, извлечённый из-под камня в темноте; 4 — термическая обработка при 46 °C; 5 — образец, хранившийся 84 сола.
LR-эксперименты, проведённые на «Викинге-2» (циклы 1–5): 1 — активный образец марсианского грунта; 2 — термическая обработка при 51 °C; 3 — образец, извлечённый из-под камня в темноте; 4 — термическая обработка при 46 °C; 5 — образец, хранившийся 84 сола.

Группа Гилберта Левина и Патриции Страат провела дополнительную серию экспериментов на борту Викинга-2, в которой вместо полной стерилизации марсианский грунт подвергался воздействию умеренных температур — 46 °C и 51 °C. Целью этих тестов было определить, обусловлен ли выброс радиоактивного газа биологической активностью или неорганической химией.

Если в образцах присутствовали живые бактерии, то даже такой умеренный тепловой шок должен был их частично повредить, что привело бы к снижению метаболической активности и, как следствие, к ослаблению сигнала. Именно такой эффект и был зафиксирован: при нагревании образца до 46 °C в течение трёх часов интенсивность выброса радиоактивного газа снизилась примерно на 60%. При температуре 51 °C сигнал практически исчез, что указывает на возможную гибель всей микрофлоры.

Подобная чувствительность укладывается в поведение холодолюбивых экстремофилов, обитающих в антарктических и арктических условиях Земли, для которых температуры выше 45–50 °C приводят к денатурации белков и потере жизнеспособности. Преимущество этого подхода заключается в том, что температурный диапазон был биологически значимым — достаточно мягким, чтобы сохранить любые неорганические катализаторы, но губительным для биологических структур. Если бы выброс газа объяснялся действием какого-либо химического или минерального вещества, оно не должно было терять активность при 51 °C, ведь разложение большинства неорганических соединений происходит только при гораздо более высоких температурах (например, выше 150–180 °C).

Исключение Ультра-фиолетового излучения

Восход на Марсе снятый камерой «Викинг-1»
Восход на Марсе снятый камерой «Викинг-1»

Среди дополнительных экспериментов, проведённых командой Левина, было культивирование образца марсианского грунта, извлечённого из-под камня. Аргументы сторнников небиологической природы результатов эксперимента приводили аргументы в пользу выделение газа как реакции на некий окислитель формирующийся под воздействием УФ излучения в почве Марса. Чтобы ответить на данную критику комманда Левина взяла образец VL2-3 из под камня который всегда был скрыт от УФ излучения. Сбор образца проводился перед рассветом и удалось полностью избежать облучения образца прямыми солнечными лучами. Как и в остальных экспериментах образец VL2-3 цикл 3, показал эволюцию радиактивного газа схожую с остальными пробами грунта.

Эксперимент с пробой грунта которая хранилась в камере для сбора образцов
Последний эксперимент, цикл 5, включал в себя образец, собранный для выполнения цикла 4 (обработка температурой 46 °C), но для цикла 5 образец 4 хранился в камере коллектора посадочного модуля в течение 84 солов. Образец хранился в темноте, но с доступом к марсианской атмосфере. Главным отличием был температурный режим образца, так как в посадочном модуле сохранялась температура около 10-20 °C. Данные условия показали полную инактивацию образца в цикле экспериментов 5. В то же время температуры на Марсе в данном регионе могли достигать 10 °C и в естественных условиях, поэтому инактивацию активности образца во время хранения однозначно объяснить не удалось.

⚛️Gas Exchange (GEX) – Эксперимент по газообмену

В рамках эксперимента GEX (Gas Exchange) в марсианский грунт добавлялась вода без каких-либо питательных веществ или радиоактивных меток. Вместо этого использовался газоанализатор, который отслеживал изменение концентраций газов в атмосфере камеры — таких как кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), азот (N₂) и водород (H₂).

После увлажнения марсианского реголита было зафиксировано резкое повышение уровня кислорода в камере. Этот результат оказался ожидаемым и, по мнению большинства исследователей, объясняется разложением перекисей или других окислителей, присутствующих в марсианском грунте. Однако никаких существенных изменений по другим газам CO₂, N₂ или H₂ — зафиксировано не было.

Поскольку GEX разрабатывался независимой научной группой, условия и методология эксперимента были утверждены независимо. Руководителем проекта GEX был Вольф Вишняк (Wolf Vishniac) — микробиолог из Рочестерского университета, один из пионеров изучения экстремофилов. Его подход основывался на идее, что влага сама по себе может «пробудить» потенциальную жизнь, которая затем начнёт выделять или поглощать газы, измеримые газоанализатором. Судьба Вольфа сложилась трагически. В 1973 году, за год три года до посадки «Викингов», Вишняк погиб во время научной экспедиции в Антарктиде провалившись в расщелину во льду. Его часть экспериментов дорабатывалсь остальными участниками его лаборатории. В его честь позже был назван кратер Vishniac на Марсе.

Философские различия между командами GEX и LR были принципиальными: Гилберт Левин и Патрисия Страас, автор LR, считал, что необходимо активно «кормить» возможную жизнь следуя подходу лабораторной бактериальной культуры, в то время как Вишняк был убеждён, что достаточно "Просто добавить воды", чтобы жизнь проявила себя.

Интересно как и в ситуации с LR больший объем воды и отсуствие буфферного раствора вызвало закисление марсианского грунта раствором угольной кислоты ещё больше, чем при повторной инъекции питательных веществ в LR эксперименте из за отсутствия буферных компонентов в растворе.

На мой взгляд, эксперимент был сконструирован некорректно. В нём следовало использовать ту же питательную среду, что и в эксперименте LR, чтобы создать аналогичные условия для возможной метаболической активности. Более того, результаты газоанализа необходимо было сопоставлять с уровнем радиоактивности в атмосфере ячейки, что позволило бы более точно выявить источники газов и их природу.

⚛️GCMS (Gas Chromatograph / Mass Spectrometer) Пиролитическая газовая хроматография/масс спектрометрия почвы.

Этот эксперимент был более простым и заключался в обнаружении органических соединений в марсианском грунте в первую очередь углерода. Его разработала комманда под руководством Клауса Бимана, пионера технологии масс спектрометрии. Суть эксперимента заключалась в нагревании грунта до 200C градусов, затем 350C и 600C цельсия. Как в режиме пиролитической очистки грязной духовки углерод в марсинаском грунте (если мы исходим что марсианская жизнь является углеродной) должен был перейти в газ при нагревании и именно его должна была обнаружить в масс спектрометре. Никаких органических молекул, типичных для жизни, обнаружено не было. Более того показатели органики в масс спектрометрии были значительно ниже показателей масс спектрометрии Лунного грунта, и это должно было исследователей насторожить, так как сейчас мы знаем, что органические соединения встречаются на инопланетных объектах в достаточно больших объемах, но сами по себе не являются показателями жизни, но в 1976 году это укладывалось в общую идею стерильности Марса.

Единственная органика, которая была обнаружена следы хлорированных углеводородов (например, хлорбензол), которые тогда посчитали загрязнением с Земли, как следы растворов которыми стерилизовали посадочный модуль перед запуском. Сейчас мы знаем, что тонкий слой поверхностного грунта на марсе содержит перхлораты (ClO₄⁻) соединения хлора, которые формируются в реакции с ультрафиолетом солнца, в быту вам подобные соединения хорошо знакомы по отбеливателю. При нагревании перхлораты разлагают органику на хлорированные углеводороды которые и обнаружил масс спектрометр.

Марсоход "Curiosity" на поверхности Марса.
Марсоход "Curiosity" на поверхности Марса.

Это был единственный эксперимент программы «Викинг», который впоследствии был независимо повторён на марсоходе Curiosity. Он впервые подтвердил наличие органических молекул в марсианском грунте - среди них были обнаружены бензол, тиофен и хлорбензол. При этом содержание органического углерода значительно варьировалось между разными образцами. В почвенном образце, взятом в зонах Cumberland и John Klein, концентрация органики составила около 10 ppm (частей на миллион). В другом образце — глинистом слое из района Yellowknife Bay — содержание органических веществ оказалось значительно выше и достигало 200–273 ppm.

Подобные значения уже невозможно объяснить исключительно геологическими или химическими процессами, особенно с учётом плохой долгосрочной сохранности органики в марсианской среде. Для сравнения: аналогичный эксперимент, проведённый в почвах пустыни Атакама на Земле — одном из наиболее стерильных природных регионов планеты показал содержание органики на уровне около 50 ppm. При этом грунт Атакамы даёт положительный результат в эксперименте Labeled Release, аналогичный тому, что был получен на Марсе. Для сравнения в плодородной почве на Земле соддержние органики намного выше свыше 10,000 ppm.

Сезонные вариации метана в атмосфере Марса

Обнаружение повышенной концентрации метана в атмосфере Марса в летнее время.
Обнаружение повышенной концентрации метана в атмосфере Марса в летнее время.

В 2012 году орбитальный модуль и ровер Curiosity обнаружил устойчивый фоновый уровень метана в атмосфере, составляющий в среднем около 0.4 частей на миллиард по объёму (ppbv). Эти наблюдения подтвердили и анализом данных с телескопов с Земли. Поскольку метан является крайне нестабильным в условиях Марса и быстро разлагается под действием УФ излучения, его постоянное присутствие указывает на существование активного источника. Более того, концентрация метана в атмосфере демонстрирует чёткие сезонные колебания: зимой она снижается до 0.24 ppbv, а летом возрастает до 0.65 ppbv. Помимо этого, были зафиксированы внезапные локальные всплески выброса метана с концентрацией от 7 до 21 ppbv.

Сезонные циклы измнения метана в атмосфере Марса на на протяжении 3 лет измерений.
Сезонные циклы измнения метана в атмосфере Марса на на протяжении 3 лет измерений.

Эти изменения соответствуют сезонной динамике, характерной для активности бактериальной жизни, которая на Земле проявляется в виде метаногенных анаэробных микроорганизмов, потребляющих воду и органические вещества и выделяющих метан в качестве побочного продукта метаболизма. Альтернативной, небиологической гипотезой является высвобождение метана из подповерхностных марсианских льдов, однако она не объясняет стабильную и повторяющуюся сезонность, тогда как биологическая модель с участием микрофлоры вполне укладывается в наблюдаемые закономерности.

Итоги миссии и дальнейшая позиция NASA по проблеме поисков внеземной жизни
Однако всё это стало известно гораздо позже. В 1976 году, сразу после первых сенсационных результатов эксперимента Viking, идея обнаружения жизни на Марсе подверглась жёсткой критике со стороны научного сообщества. В частности, эксперимент Labeled Release был обвинён в антропоцентризме, недостаточной проработке, отсутствии убедительных доказательств существования жизни и, по мнению критиков, неспособности их получить в принципе.

Несмотря на значительный объём собранных данных, их интерпретация не получила широкого признания в рецензируемой научной литературе. Сама идея обнаружения жизни на Марсе казалась многим слишком радикальной, поскольку поднимала сложные философские вопросы о положении человечества во Вселенной и происхождении жизни. Большинство учёных участвовавших в проекте впоследствии ушли из академической науки вовсе или жили в научной изоляции и впоследствии практически не публиковались. Исключение Клаус Биман, хотя его данные о полной стерильности Марса были подтверждены как ошибочные его ошибка сделала его самым академически "успешным" участником миссии.

Никто из участников проекта "Викинг" так и не узнал, стали ли они первыми людьми, обнаружившими внеземную жизнь, или же с ними сыграли злую шутку причуды необычной химии Красной планеты. Ответ на эту загадку предстоит найти нам.

NASA также дистанцировалось от темы прямого поиска жизни: все последующие марсианские миссии сосредоточились на поиске воды, оценке потенциальной обитаемости в прошлом, но миссия Викинг стала первым и последним проектом NASA с пакетом биологических экспериментов направленных на прямое обнаружение инопланетной жизни.

Симуляция возможного внешнего вида марсианских бактерий экстремофилов в образце грунта в снимке сканирующего электронного микроскопа (изображение сгенерировано ChatGPT на основе текста статьи).
Симуляция возможного внешнего вида марсианских бактерий экстремофилов в образце грунта в снимке сканирующего электронного микроскопа (изображение сгенерировано ChatGPT на основе текста статьи).

Для меня, как молекулярного биолога с почти двадцатилетним опытом, уже имеющихся экспериментальных данных достаточно, чтобы сделать вывод: на Марсе присутствует инопланетная бактериальная жизнь. Эти микроорганизмы, по всей видимости, анаэробны (не используют кислород в метаболизме) и выделяют метан как побочный продукт, что делает их функционально схожими с земными экстремофилами и почвенными бактериями. Эти бактерии адаптированы для жизни при низкой температуре и минимальной влажности и обитают в диапазоне темератур ниже нуля, но выдерживают кракосрочное нагревание до 46 градусов. Определение генома этой формы жизни должно стать одной из приоритетных задач современной космической биологии.

Насколько такая жизнь может быть опасна для Земли в случае успеха миссии по доставке марсианского грунта или высадки пилотируемой экспедиции на Марс - сказать сложно. Анаэробные, метан-продуцирующие экстремофилы с медленной кривой роста, скорее всего, не представляют серьёзной опасности для экосистемы Земли или астронавтов, на Земле таких бактерий и так предостаточно. В то же время, если марсианская жизнь использует альтернативную хиральность, то она может быть полностью неуязвима для иммунной системы земных организмов и, с этой точки зрения, представлять определённую опасность.

В любом случае, к будущим пилотируемым миссиям на Марс следует подходить с большей осторожностью и, по крайней мере, учитывать потенциальную возможность существования инопланетной микробиологии.

Настоящая статья написана на основе следующих источников:

?Levin, G.V., & Straat, P.A. (2016). The Case for Extant Life on Mars and Its Possible Detection by the Viking Labeled Release Experiment. Astrobiology, 16(10), 798–810. https://doi.org/10.1089/ast.2015.1464

? Guaita, C. Did Viking discover life on Mars?. Eur. Phys. J. Plus 132, 346 (2017). https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11637-y

?Decomposition of aqueous organic compounds in the Atacama Desert and in Martian soils November 2007Journal of Geophysical Research Atmospheres 112(G4) DOI: 10.1029/2006JG000312

?Straat, P.A. (2019). To Mars with Love. BookBaby.

?Публичные архивные данные NASA (включая материалы по миссиям Viking, Curiosity и Mars Science Laboratory)

Привет Simq

Комментарии (39)


  1. baldr
    10.06.2025 18:11

    Спасибо за такой подробный разбор. Однако, вы всё-таки прогоняйте такие тексты через спеллчекер - очень много ошибок. И фразы типа "одна из LR ячеек успешно не запустилась и после 7 циклов" тоже очень режут глаз.


    1. lennikov Автор
      10.06.2025 18:11

      Стараюсь, русский для меня не родной язык, если укажите на ошибки статью исправлю.


    1. Flammmable
      10.06.2025 18:11

      Для сообщения об опечатках традиции Хабра рекомендуют использовать личные сообщения.


  1. CBET_TbMbI
    10.06.2025 18:11

    Проблема поиска жизни на Марсе в том, что ищут в самым поверхностных зонах. Там, где радиация всё выжигает.

    Искать надо на глубине хотя бы в пару метров. Или же в пещерах. Экскаватор вести на Марс неудобно, а вот залететь в пещеру на вертолётике (или заехать на другом дроне) может оказаться не так трудно.

    Правда, фиг знает, насколько эти пещеры глубокие. С орбиты мы видим лишь входы, которые могут и не иметь обширного продолжения.


    1. lennikov Автор
      10.06.2025 18:11

      Неплохая идея, но судя по результатам Викингов даже в обычной почве бактериальная жизнь присуствует, на уровне земных пустынь и арктических зон. Возможно в пещерах можно найти что-то более сложное чем бактерии.


    1. maingame
      10.06.2025 18:11

      В пещерах проблема со связью, если можно задать программу "Заехать, схватить земли и свалить", то если упрется в какой нибудь камень или яму, то аппарат останется там на всегда.


      1. fen-sei
        10.06.2025 18:11

        Можно в пещеру "паука" заспустить с паутиной из оптоволоконного кабеля.


    1. Gorthauer87
      10.06.2025 18:11

      Там внутри пещеры радиосвязь сразу скажет пока. Нужен ретранслятор и автономный режим.


    1. Arlekcangp
      10.06.2025 18:11

      Экскаватор... Зачем? Можно пробурить, это гораздо проще. На глубину 1-2 метра тонким буром не надо большой мощности (если конечно там не скальный грунт) Обычным шуруповертом люди бурят дырки под сваи диаметром 110мм. (Не напрямую, цепляют редуктор для откручивания колёсных болтов) А тут можно бурить 50мм и потом поднять бур с грунтом. Может быть это не самая простая установка, но сегодня уж точно это достижимо.


  1. Dekalon
    10.06.2025 18:11

    Очень понравилась статья. Хотя, возможно из-за перевода, иногда она казалась розыгрышем. Но сам подход, методики описаны красиво.

    Это как что-то из детства, когда лежишь в деревне на траве ночью и смотришь на небо, полное звезд и думаешь - есть ли там жизнь и как это можно узнать. Спасибо!


    1. lennikov Автор
      10.06.2025 18:11

      Статья не переводная, а оригинально написана на русском языке, просто он мне не родной. Никакого розигрыша, всё основано на оригинальных данных полученных с аппаратов. Другое дело что за 50 лет это всё забылось, обросло неточностями. Даже в научпоп роликах описание экспериментов и их результатов очень различается. Например часто упоминается пиролиз питательной среды эксперимента LR который не обнаружил органику, а только кислород. Хотя это смешение всех 3х экспериментов и провести пиролиз LR среды было бы некорректны так как среда сама по себе соддержит много органических соединений.


      1. Dekalon
        10.06.2025 18:11

        Прошу извинить, если обидел. Еще раз - спасибо, очень интересная история и описание опытов. Мне зашло.


        1. lennikov Автор
          10.06.2025 18:11

          Пожалуй тематика статьи стала основной кликбейтных заголовков псевдонаучных публикаций как правило про то что NASA скрывает НЛО.


  1. AndyGhost
    10.06.2025 18:11

    хорошая статья, спасибо. интересно было все эти детали почитать.


  1. DSSilver
    10.06.2025 18:11

    Спасибо!

    Интересно было, наконец, ознакомиться со схемами тех экспериментов. Да ещё и с комментариями специалиста-биолога. И читается, кстати, легко.

    По поводу метана. Не так давно, весной вроде, вышла статья с гипотезой по метану. Мол, выбросы метана фиксировались марсоходом когда он двигался. Мол, марсоход ломает колесами тонкий поверхностный ледяной слой и… как обычно есть абиотическая модель и биологическая) по биологической себя проявляют два типа бактерий. Было в одном из дайджестов Сурдина. А абиотическая здесь была изложена: https://habr.com/ru/articles/816059/


  1. Javian
    10.06.2025 18:11

    В научно-популярное фильме 1968 года показывают попытки выяснить есть ли жизнь на Марсе.

    https://youtu.be/adKyv3bCwsw


  1. agat000
    10.06.2025 18:11

    Специалистам виднее конечно, на на обывательский взгляд какой то сложный и косвенный способ поиска жизни. На земных питательных веществах, газообмен.

    А как бы сейчас был построен такой эксперимент?


    1. lennikov Автор
      10.06.2025 18:11

      Ну если бы я руководил условным пакетом биологических экспериментов Викинг-3.
      Обнаружение нуклеиновых кислот: ПЦР со случайными праймерами ДНК и РНК

      Флуоресцентная микроскопия: с DAPI, SYBR Green или другими красителями, специфичными к нуклеиновым кислотам и мембранным структурам.

      Световой микроскоп: простой, но необходимый инструмент для оценки морфологии возможных клеток.

      Сканирующий электронный микроскоп (SEM): для визуализации микроструктур поверхности возможных организмов. Тут могут быть некоторые сложности в приготовлении препарата и питания ускорителя электронов.

      Культуры на гидрогеле: чтобы избежать осмотических шоков и пересыхания, среды могут быть заключены в гели разной плотности, как в земных микробиологических экспериментах. Что позволит использовать родную атмосферу Марса и давление. Такие культуры можно внести малое количество образца, а потом просто фотографировать их каждые несколько часов и смотреть выросли ли колонии.

      Секвенирование: в случае положительного результата на нуклеиновые кислоты — попытка амплификации и секвенирования, даже если это приведёт к "неизвестным последовательностям".

      Проточная цитометрия: для быстрой оценки размера, гранулярности и флуоресценции клеток в суспензии.

      Ещё я бы делал эксперименты в комплексе - на основе среды Левина но с разделением по хиральности, LR вместе с газоанализатором, потоковым анализом жидкости в камере, окрашивании этой жидкости маркерами. Сортировка положительных клеток, извлечение ДНК сортированных клеток. Сиквенирование. Собственно если они помечены C14 то можно просто в темноте на них посмотреть и окрасить люминофором они будут светиться.


      1. agat000
        10.06.2025 18:11

        То есть засылать надо полноценную станцию, килограмм на 500 полезной нагрузки. Это не считая электронного микроскопа

        Вот кстати, вопрос специалисту - есть ли у нас на Земле такие экстремофильные живности, чтобы засеять их в атмосферу Венеры и они там смогли выживать и перерабатывать ее?


        1. Oncenweek
          10.06.2025 18:11

          засеять их в атмосферу Венеры и они там смогли выживать и перерабатывать ее

          В атмосфере Венеры нет достаточного количества воды чтоб ее переработать


  1. CitizenOfDreams
    10.06.2025 18:11

    Мы нашли марсианскую жизнь — и, возможно, убили её водой.

    У меня так кактус умер...


  1. saag
    10.06.2025 18:11

    Простите, хомо, зачем вы ищете жизнь на других небесных телах, ведь если вы ее там обнаружите, то сами же себе запретите посещать эту планету под предлогом заражения земными микроорганизмами. При этом вызывает удивление тот факт что при расселении по собственной планете наличие других форм жизни вас как то не останавливало.


  1. siens
    10.06.2025 18:11

    Не могла ли герметичная капсула, или биологическая камера, или манипулятор для забора грунта быть не совсем стерильными? LR-эксперимент в таком случае показал размножение земных бактерий на Марсе.


    1. Vladislav_Dudnikov
      10.06.2025 18:11

      Тогда бы и вторая инъекция показал бы рост газа в камере, как это делают "обычные" (которые не экстремальные) микроорганизмы на Земле.


  1. Byaka8kaka
    10.06.2025 18:11

    Спасибо, было очень интересно почитать. Метод конечно косвенный и по факту не является доказательством жизни на 100%, но как по мне требует дальнейшего изучения. Как минимум - понять что привело к таким логарифмическим выделениям, т.к. мы таких на текущий момент не знаем - а они возможно могли бы и пригодится. Как максимум - обнаружить жизнь более точными методами.


    Ну и вставлю свои 5 копеечек про загрязнение Марса земной жизнью. Как по мне это вообще перебор, т.к. это вообще на уровне чуда:
    1) Земная жизнь должна каким-то образом оказаться на аппарате, который не состоит из вкусностей которые любят микроорганизмы, либо прям супер специфические(Жрать металл и компьютерные платы такое себе удовольствие)
    2) Она должна пережить взлет космического аппарата, и путешествие к Марсу в открытом космосе.(Слышал про микроорганизмы которые находят на космических станциях, но на тех которые всё еще под частичной защитой магнитного поля земли)
    3) Она должна после всего этого выжить в марсианской среде и развиться там.
    4) Всё это она должна сделать за пару лет, т.е. она должна быть либо супер устойчивой к радиации, разным температурам и еще всежрущей, либо должна успеть как-то правильно мутировать каждый раз.
    5) После чего она еще должна оказаться более приспособленной к Марсианской среде, чем "жизнь" на Марсе - которая там эволюционировала и выживала миллиарды лет.

    Собственно если такой организм на Земле где-то есть, то я думаю нам надо не бояться загрязнения Марса, а того что он нас сожрет нас прям тут в течении пары лет.


    1. Oangai
      10.06.2025 18:11

      На Земле встречаются очень интересные экстремофилы, но нас они как-то не жрут как раз по той причине, что заняли свою нишу, где поменьше конкуренции. Попасть в аппарат для Марса могут вместе с обычной нашей пылью буквально несколько спор, а там вдруг обнаружат свою нишу размером на всю планету и комфортный минимум конкуренции. Потом еще сработает горизонтальный перенос, и ищи после этого кто там местный а кто понаехал.


      1. Byaka8kaka
        10.06.2025 18:11

        Да встречаются, а нас они не жрут по другой причине.
        Почитайте про антибиотикорезистентность у бактерий, есть крутые бактерии которые выживают в среде где х1000 какого-то антибиотика, но когда они попадают в среду где такого антибиотика нет - быстренько кончаются.
        Да есть горизонтальный перенос, но точно так-же смотрите абзац выше. Антибиотикорезистентность хорошо распространяется в земных условиях горизонтальным переносом. Но не потому-что она такая клёвая и полезная, а потому-что у нас вся планета засрана антибиотиками, и резистентность к ним дает в итоге почти всем бактериям буст.
        Так вот с экстремофилами точно так-же, чем больше экстремальных условий бактерия способна перенести - тем больше она ресурсов на это тратит, и тем слабее она в конкуренции с другими бактериями в обычных условиях.
        Итого выходит, что нам нужна бактерия которая способна выживать сразу в открытом космосе, в земной атмосфере и в марсиансокой атмосфере. И такая бактерия должна конкурировать с бактериями, которые должны выживать только в своей среде. Как думаете каковы её шансы на выживание?
        И даже если она отдаст свои гены выживания на Земле и в космосе Марсианским бактериям, они будут для них просто балластом и довольно быстро будут вытеснены бактериями без этого генетичесткого "мусора".


        1. Oangai
          10.06.2025 18:11

          а ей не нужно выживать в космосе, ей нужно только образовать спору. Также и на Земле в комфортных для нас но не для неё условиях, например в сборочном цехе, она будет присутствовать в форме таких спор, случайным ветерком занесённых.


          1. Byaka8kaka
            10.06.2025 18:11

            Ну до корабля это одна проблема, проблема дальше - открытый космос с его излучение. Да споры выживают на МКС, но МКС находится внутри магнитосферы Земли. А корабль до Марса - её покинет.
            Кроме того тут надо что-бы не просто какая-то спора попала, а определенная, которая выживает в условиях похожих на Марсианские. А таких мест на Земле я бы не сказал что очень много.
            На том-же МКС обнаружили не букет спор, а какие-то единичные экземпляры. Т.е. из всех тех спор что туда попали, большая часть вымерла и какая-то небольшая часть осталась - её и нашли.
            Т.е. тут идет очень узкое бутылочное горлышко, необходимо что-бы совпал ряд условий. Нужная спора попадает на аппарат который полетит на Марс, после чего она переживает взлет, перелет и попадает на Марс. А еще на Марсе тоже условия различаются, т.е. корабль еще должен лететь на определенную область Марса.


    1. PanDubls
      10.06.2025 18:11

      После чего она еще должна оказаться более приспособленной к Марсианской среде, чем "жизнь" на Марсе - которая там эволюционировала и выживала миллиарды лет.

      Вот это вообще не проблема, всякая австралийская фауна, сожранная кроликами, передаёт привет.


      1. Byaka8kaka
        10.06.2025 18:11

        Кролики попали в сверхблагоприятную для себя среду без конкуренции и хищников. Да жизнь выживает и развивается в любых условиях где это возможно, но для этого должно совпасть многих переменных. Если вы к примеру возьмете пингвинов и просто перевезете их из Антарктики в Арктику - они очень быстро кончаться. Хотя условия и довольно похожие, и вроде как всё должно работать - но нет.
        Вы попали в стандартную ошибку выжившего. Да есть кролики которые расплодились в Австралии, но вы не заметили что 70-80% живых организмов у которых внезапно изменилась среда обитания - просто вымирают. И тут % я указал в видах(а не от популяции конкретного вида), + смертность внутри выживших видов тоже зашкаливает и остаются единицы особей.
        А теперь представьте что у живого организма меняется среда обитания 3 раза и все это в течении пары лет. И не просто меняется как было при массовых вымираниях когда менялась температура, меняются сразу десятки кричных для выживания показателей. А если учесть что таких организмов попадает в такое перемещение очень мало, т.к. мы их не тащим туда ведрами, то их шансы стремительно близятся к 0.


  1. OlegMax
    10.06.2025 18:11

    их интерпретация не получила широкого признания в рецензируемой научной литературе. Сама идея <...> казалась многим слишком радикальной, поскольку поднимала сложные философские вопросы о положении человечества во Вселенной и происхождении жизни.

    Вот этому абзацу про узколобых ученых уже больше ста лет и в большинстве случаев это маркер, мягко говоря, маргинальных теорий


  1. Revertis
    10.06.2025 18:11

    радиоактивный газ углекислый газ или метан. Его концентрация измерялась с высокой чувствительностью счётчиком радиации.

    А это вообще на каком языке написано? Слишком много ошибок.


    1. iridiumhawk
      10.06.2025 18:11

      Вы коменты не читаете, сразу писать кидаетесь? Автор отвечал выше, что русский для него не родной язык.


    1. lennikov Автор
      10.06.2025 18:11

      Если вы бы хотели выступить редактором моих текстов я был бы вам черевычайно признателен.


      1. Revertis
        10.06.2025 18:11

        Если темы будут интересными и полезными, вполне :)


    1. Flammmable
      10.06.2025 18:11

      Согласно традициям платформы о грамматических ошибках следует сообщать личным сообщением, а не пытаться устраивать публичную самопрезентацию своих филологических познаний.


  1. PetyaUmniy
    10.06.2025 18:11

    Есть ли неземная жизнь на Марсе?

    Довольно неоднозначный вопрос.
    Есть заметная вероятность того, что Земная жизнь - это жизнь с Марса. Как нимимум потому что условия для возникновения жизни на Марсе появились раньше на пару сотен миллионов лет (он меньше и остывал быстрее). И по тому факту, что жизнь на Земле, внезапно, появилась сразу же после её остывания (остывания - это еще как сказать, например Luca (а это еще и не первый живой организм) жил при 80 градусов цельсия) без длительной до биогенной эволюции.
    Хотел ответить - да не смог.


  1. Flammmable
    10.06.2025 18:11

    Во-первых, большое спасибо за интереснейшую статью!

    Во-вторых, Персеверанс нашёл (и мог ли) что-нибудь стоящее, чтобы с учётом новых данных отправить на Марс современную биолабораторию?