Aliens podiam respirar hidrog\u00eanio<\/strong><\/p>\n\n\n\nAo estudar a atmosfera de um exoplaneta, observa-se principalmente a quantidade de luz que entra nele ao passar por sua estrela.<\/p>\n\n\n\n
Quanto \u00e9 absorvido e quanto \u00e9 perdido em tr\u00e2nsito \u00e9 determinado olhando para o espectro da estrela.<\/p>\n\n\n\n
Isso revelar\u00e1 gases na atmosfera, e \u00e9 por isso que o Telesc\u00f3pio James Webb ser\u00e1 usado para documentar atmosferas extraterrestres.<\/p>\n\n\n\n
As interpreta\u00e7\u00f5es s\u00e3o mais f\u00e1ceis para uma atmosfera que tem uma composi\u00e7\u00e3o qu\u00edmica diferente do esperado. Isso \u00e9 mantido pela atividade da vida .<\/p>\n\n\n\n
A atmosfera da Terra abriga metano que, quando combinado com oxig\u00eanio, forma di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n\n\n\n
No entanto, as atividades biol\u00f3gicas mant\u00eam o fornecimento de metano elevado.<\/p>\n\n\n\n
Outra maneira de ver isso \u00e9 que, sem fotoorganismos fotossint\u00e9ticos que liberam oxig\u00eanio do di\u00f3xido de carbono durante o que \u00e9 conhecido como \u201cevento de oxigena\u00e7\u00e3o em massa\u201d, o oxig\u00eanio n\u00e3o existiria.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com os autores do novo estudo, est\u00e3o come\u00e7ando a observar planetas maiores que a Terra com atmosferas de hidrog\u00eanio.<\/p>\n\n\n\n
Eles podem n\u00e3o ter oxig\u00eanio livre, porque o hidrog\u00eanio e o oxig\u00eanio s\u00e3o combust\u00edveis .<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\nO hidrog\u00eanio \u00e9 a mol\u00e9cula mais leve de todas, pode escapar rapidamente para o espa\u00e7o.<\/p>\n\n\n\n
Uma super Terra deve ter um planeta rochoso que tenha gravidade suficiente para sustentar uma atmosfera de hidrog\u00eanio. Tamb\u00e9m deve ter uma massa entre 2 e 10 milh\u00f5es de vezes a da Terra.<\/p>\n\n\n\n
O hidrog\u00eanio pode ter sido retirado diretamente da nuvem de g\u00e1s, onde o planeta se formou.<\/p>\n\n\n\n
Ou poderia ter sido liberado atrav\u00e9s de um processo qu\u00edmico usando ferro e \u00e1gua.<\/p>\n\n\n\n
Enquanto sobe, a densidade de uma atmosfera dominada por hidrog\u00eanio diminui cerca de 14 vezes mais r\u00e1pido do que uma atmosfera dominada por nitrog\u00eanio como na Terra.<\/p>\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n\nUma nova abordagem para a vida<\/strong><\/p>\n\n\n\nIsso facilita a visualiza\u00e7\u00e3o dos dados do espectro, aumentando as chances de ver o referido interno ao usar um telesc\u00f3pio \u00f3ptico.<\/p>\n\n\n\n
Os autores fizeram estudos de laborat\u00f3rio para mostrar que a E.coli, uma bact\u00e9ria encontrada no intestino, pode sobreviver em um ambiente de hidrog\u00eanio e prosperar.<\/p>\n\n\n\n
Essa observa\u00e7\u00e3o \u00e9 fascinante, mas n\u00e3o prova que a vida desenvolvida possa sobreviver. <\/p>\n\n\n\n
Muitos microrganismos que vivem sob a crosta terrestre sobrevivem metabolizando o hidrog\u00eanio . Existem at\u00e9 criaturas multicelulares que vivem em zonas livres de oxig\u00eanio no solo mediterr\u00e2neo.<\/p>\n\n\n\n
Como a atmosfera da Terra se formou sem oxig\u00eanio, \u00e9 improv\u00e1vel que existisse mais de 1% de hidrog\u00eanio . No entanto, \u00e9 poss\u00edvel que a vida primitiva tivesse que metabolizar hidrog\u00eanio e carbono para gerar metano, em vez de combinar oxig\u00eanio com carbono.<\/p>\n\n\n\n
Mas este estudo fez uma descoberta mais significativa; descobriram que os produtos de E.coli podem liberar uma \u201csurpreendente gama de gases\u201d quando expostos ao hidrog\u00eanio.<\/p>\n\n\n\n
Estes podem ser detectados como ‘assinaturas biol\u00f3gicas’ em um ambiente de hidrog\u00eanio. I<\/p>\n\n\n\n
sso aumenta as chances de detectar vida em um exoplaneta, mas \u00e9 preciso saber como procur\u00e1-lo.<\/p>\n\n\n\n
Mas a efici\u00eancia das atividades metab\u00f3licas que requerem hidrog\u00eanio \u00e9 menor do que aquelas que usam oxig\u00eanio.<\/p>\n\n\n\n
Os astrobi\u00f3logos dizem que a vida que respira hidrog\u00eanio \u00e9 uma ideia estabelecida. Na verdade, a fic\u00e7\u00e3o cient\u00edfica usa muito esse recurso.<\/p>\n\n\n\n