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A Vida no Contexto Cósmico. www.astro.iag.usp.br/~damineli/univida. Microscópio: até agora o principal instrumento para estudar a vida. Qual a vantagem de estudá-la com telescópios?. Importância do estudo da vida no contexto astronômico:
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A Vida no Contexto Cósmico www.astro.iag.usp.br/~damineli/univida
Microscópio: até agora o principal instrumento para estudar a vida Qual a vantagem de estudá-la com telescópios? • Importância do estudo da vida no contexto astronômico: • A desoberta de vida fora da Terra trará um grande impacto para o pensamento humano (?). • Uma teoria geral da vida é impossível se restrita ao nosso planeta! • A origem da vida se confunde com a origem do nosso planeta (= informações astronômicas são importantes)
Requisitos necessários para a vida ( como a conhecemos )
A massa dos seres vivos é composta de 99,9% C,H,O, N -0,1 % P,S - traços Fe,Ca… CHON + energia => aminoácidos H, He, O, C e N elementos de maior abundância cósmica
t = 1seg matéria 100% H Nucleossíntese primordial t~300 s => 90% H,10% He +Li,Be,B
t~200 M. anos 1a geração de s
t~200+3 M.anos morte s >40 M
Supernovas de grande massa: Oxigênio
H2O A água é uma das substâncias mais antigas e abundantes do Universo
t ~2 B. anos morte de s ~2M
Nebulosas planetárias: Carbono, Nitrogênio etc.
Nosso Universo é biófilo?
Há ~12 B. anos a tabela periódica já estva completa na Via Láctea. • As condições químicas e energéticas necessárias para a vida já estavam prontas. • Poderia a vida ter aparecido há tanto tempo na Via Láctea?
A maioria das estrelas é muito velha espirais elípticas
Moléculas Interestelares HC11N, HC9N, HC5N CH3OH (alcool metílico) CH3CH2CN HCOOCH3 CH4 (metano) NH3 (amoníaco) H2O (água) H2CO (formol) C2H2 (acetileno) CO (monóxido de Carbono) H2, C2, OH, CH CH3NH2, HNO, CN OCS, HNCS, SO2 C60 (fulereno) Glicina (aminoácido)
Planetas: o reinado da química Densidade 1018 x M.I.
Elementos biogênicos (CHONPS)Energia Aminoácidos Vida Cenário de Oparin
Experimento de Miller-Urey (1953) • forma todos os aminoácidos • mistura racêmica (problema?) • atmosfera redutora (problema)
As catástrofes e a evolução
Cenozóico 0 -> Mezozóico Paleozóico 500 -> 1500 -> Milhões de anos atrás Precambriano 2500 -> 3500 -> 4500 -> Primeiros humanos Extinção dos dinossauros Origem dos répteis Plantas colonizam continentes METAZOA Atmosfera O2 x 10 Terra-bola-de-neve Surgimento do sexo EUCARIA Atmosfera O2 x 10 Terra-bola-de-neve Fósseis mais antigos – ARCHEA e BACTERIA Sinais indiretos de fotossíntese (BIF e 13C) Fim dos impactos esterilizantes Origem dos oceanos Origem da Lua Origem da Terra
Primeiros mamíferos 65 milhões anos atrás Extinção dos dinossauros
Marte Terra 0 oC Sol 150 oC Zona de Habitabilidade (água líquida)
Marte Terra Sol Evolução da Zona de Habitabilidade
Só é possível sair da biosfera apoiado na linguagem simbólica Requisito necessário para a sobrevivência ao planeta. t<1.1 b.anos a Terra pederá sua atmosfera => mudar para outros planetas
Origem da vida na Terra (?)
planetologia Fósseis => 3.5 bilhões de anos Origem da Vida
animais plantas fungos ... EUCARIA bactérias vermelhas cianobactérias cloroplastos aquifex ... BACTERIA extremófilas termófilas halófilas acidófilas ... ARCHAEA último ancestral comum Árvore Filogenética da Vida Origem da Vida
O Experimento Miller-Urey não serve para a Terra ! Nossa atmosfera primitiva não era redutora: (não tinha H2)
Poeira sêca Elementos biogênicos Água, substâncias voláteis Terra Jupiter
Meteorito Murchison Predominância de L-aminoácidos
Vida no Sistema Solar
Marte – pós-biótico?: 4 bilhões de anos atrás => mares hoje: água no subsolo
Planetas extra-solares
<= 12 m/s Sol Jupiter Planetas extrasolares Técnica de velocidades radias
~140 planetas gigantes Tipo Jupiter