{"id":9765,"date":"2018-01-24T21:04:59","date_gmt":"2018-01-24T23:04:59","guid":{"rendered":"http:\/\/scienceblogs.com.br\/hypercubic\/?p=9765"},"modified":"2018-01-24T21:04:59","modified_gmt":"2018-01-24T23:04:59","slug":"ch4-co2-co-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.blogs.unicamp.br\/hypercubic\/2018\/01\/ch4-co2-co-vida\/","title":{"rendered":"CH4 + CO2 &#8211; CO = vida"},"content":{"rendered":"<figure style=\"width: 640px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"http:\/\/circuitomt.com.br\/circuitomt01\/2014\/2015\/FEVEREIRO\/04-02-2015\/bolhas-metano.jpg\" data-rel=\"lightbox-image-0\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-large\" src=\"http:\/\/circuitomt.com.br\/circuitomt01\/2014\/2015\/FEVEREIRO\/04-02-2015\/bolhas-metano.jpg\" alt=\"Bolhas de metano congeladas no Lago Vermillon, Parque Nacional Banff, Canad\u00e1. O metabolismo que gera metano \u00e9 o mais antigo da Terra e talvez seja o mais comum fora dela. [Foto: Paul Zizka]\" width=\"640\" height=\"480\" \/><\/a><figcaption class=\"wp-caption-text\">Bolhas de metano congeladas no Lago Vermillon, Parque Nacional Banff, Canad\u00e1. O metabolismo que gera metano \u00e9 o mais antigo da Terra e talvez seja o mais comum fora dela. [Foto: Paul Zizka]<\/figcaption><\/figure>\n<h4 align=\"justify\">Para pesquisadores da Universidade de Washington, essa equa\u00e7\u00e3o simples representa um desequil\u00edbrio qu\u00edmico fundamental na atmosfera de planetas terrestres que abrigam vida<\/h4>\n<p align=\"justify\">Quando se fala em detectar vida em outros planetas, a primeira ideia que passa pela cabe\u00e7a de pessoas de todas as idades \u00e9 achar oxig\u00eanio. Desde o ensino fundamental, aprendemos que n\u00f3s e todos os seres vivos \u00e0 nossa volta n\u00e3o podemos viver sem oxig\u00eanio. Provar isso \u00e9 muito simples: basta colocar um pequeno animal e uma vela debaixo de um copo. Conforme queima, a vela vai consumir todo o oxig\u00eanio dispon\u00edvel na pequena atmosfera contida dentro do copo. Sem o oxig\u00eanio, o bichinho morre.<\/p>\n<p align=\"justify\">Ligar a presen\u00e7a de oxig\u00eanio em uma atmosfera \u00e0 exist\u00eancia de vida, portanto, \u00e9 bastante tentador. No entanto, como lembra Joshua Krissansen-Totton, &#8220;mesmo se a vida \u00e9 comum no cosmos, n\u00e3o temos ideia se ser\u00e1 vida baseada em oxig\u00eanio. A bioqu\u00edmica que produz oxig\u00eanio \u00e9 bastante complexa e poderia ser bem rara.&#8221; Doutorando em ci\u00eancias da Terra e do espa\u00e7o pela Universidade de Washington (EUA), Krissansen-Totton \u00e9 um dos co-autores de um novo estudo que prop\u00f5e a detec\u00e7\u00e3o de outros gases como ind\u00edcio de vida em exoplanetas.<\/p>\n<p align=\"justify\">De fato, uma atmosfera costuma ser composta de v\u00e1rios gases, num imenso estado de equil\u00edbrio qu\u00edmico. A pr\u00f3pria Terra j\u00e1 teve diferentes composi\u00e7\u00f5es atmosf\u00e9ricas ao longo de seus 4,5 bilh\u00f5es de anos de exist\u00eancia \u2014 a predomin\u00e2ncia de oxig\u00eanio e nitrog\u00eanio que se observa atualmente \u00e9 um fen\u00f4meno relativamente recente. Bem antes do surgimento do oxig\u00eanio em grandes quantidades, j\u00e1 havia vida no nosso planeta.<\/p>\n<p align=\"justify\">Levando isso em conta, os pesquisadores americanos revisaram nossa hist\u00f3ria atmosf\u00e9rica em busca de duas condi\u00e7\u00f5es: 1) per\u00edodos em que a atmosfera terrestre tinha uma mistura de gases em desequil\u00edbrio qu\u00edmico e 2) os gases em desequil\u00edbrio s\u00f3 poderiam existir num ambiente com organismos vivos. Existe uma mistura que satisfaz ambas as condi\u00e7\u00f5es exigidas: metano + di\u00f3xido de carbono &#8211; mon\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p align=\"justify\">Publicado hoje na <em>Science Advances<\/em>, o estudo analisa todas as maneiras poss\u00edveis de se produzir metano \u2014 impactos de aster\u00f3ides, emiss\u00f5es do interior do planeta via vulcanismo, rea\u00e7\u00f5es qu\u00edmicas entre \u00e1gua e rochas no ambiente oce\u00e2nico \u2014 e conclui que a produ\u00e7\u00e3o de metano em massa sem a presen\u00e7a de seres vivos seria bem dif\u00edcil num planeta rochoso feito o nosso.<\/p>\n<p align=\"justify\">Do metano (CH4) surgem os outros dois \u00f3xidos carb\u00f4nicos, o CO2 e o CO. Os \u00e1tomos de carbono desses tr\u00eas compostos t\u00eam diferentes n\u00edveis de oxida\u00e7\u00e3o: o di\u00f3xido de carbono liga-se ao m\u00e1ximo de oxig\u00eanio poss\u00edvel, enquanto o metano n\u00e3o tem oxig\u00eanio algum e o mon\u00f3xido carb\u00f4nico fica num estado intermedi\u00e1rio. Encontrar uma atmosfera que contenha bastante CH4 e CO2 e pouco ou nenhum CO simultaneamente seria um forte ind\u00edcio de um componente biol\u00f3gico na forma\u00e7\u00e3o da atmosfera. Para Krissansen-Totton, \u00e9 dif\u00edcil ter processos n\u00e3o-biol\u00f3gicos que resultem na produ\u00e7\u00e3o massiva dos tr\u00eas gases.<\/p>\n<p align=\"justify\">OK, \u00e9 f\u00e1cil entender porque uma atmosfera repleta de metano e g\u00e1s carb\u00f4nico seria importante na descoberta de vida fora da Terra. Mas e quanto ao CO? O mon\u00f3xido de carbono costuma ser t\u00f3xico para criaturas multicelulares como n\u00f3s, mas uma atmosfera com pouco ou nenhum tra\u00e7o dessa subst\u00e2ncia n\u00e3o quer dizer que achamos vida inteligente. &#8220;Mon\u00f3xido de carbono \u00e9 um g\u00e1s que seria prontamente consumido por micr\u00f3bios&#8221;, explica Krissansen-Totton em comunicado ao <em><a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2018-01-atmospheric-disequilibrium-life-planets.html\">Phys.org<\/a><\/em>. &#8220;Ent\u00e3o, se houver abund\u00e2ncia de mon\u00f3xido de carbono, isso seria uma pista de que talvez voc\u00ea esteja olhando para um planeta que n\u00e3o tem biologia.&#8221;<\/p>\n<p align=\"justify\">Para Krissansen-Totton e seus colegas, o m\u00e9todo proposto por eles pode ser bem-sucedido na detec\u00e7\u00e3o de vida fora da Terra por dois motivos. Primeiro, seria f\u00e1cil de aplicar em observa\u00e7\u00f5es espectrosc\u00f3picas que v\u00e3o ser feitas pelo Telesc\u00f3pio Espacial James Webb, que est\u00e1 para ser lan\u00e7ado no ano que vem. Segundo, a vida que produz metano tem um metabolismo muito simples e esteve presente na maior parte da hist\u00f3ria da Terra.<\/p>\n<p align=\"justify\">H\u00e1 quem diga que a vida n\u00e3o passa de um desequil\u00edbrio qu\u00edmico \u2014 e \u00e9 muito prov\u00e1vel que ela ocorra onde houver um desequil\u00edbrio centrado no metano em vez do oxig\u00eanio. Nem todo mundo que encontrarmos, afinal, vai viver e respirar como n\u00f3s.<\/p>\n<h4 align=\"justify\">Refer\u00eancia<\/h4>\n<p style=\"padding-left: 30px\" align=\"justify\"><a href=\"http:\/\/scienceblogs.com.br\/hypercubic\/files\/2012\/07\/rb2_large_gray25.png\" data-rel=\"lightbox-image-1\" data-rl_title=\"\" data-rl_caption=\"\" title=\"\"><img decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-3123\" src=\"http:\/\/scienceblogs.com.br\/hypercubic\/files\/2012\/07\/rb2_large_gray25.png\" alt=\"rb2_large_gray25\" width=\"70\" height=\"85\" \/><\/a>J. Krissansen-Totton <em>et. al.<\/em>, <strong>&#8220;Disequilibrium biosignatures over Earth history and implications for detecting exoplanet life,&#8221; [<em>Desequil\u00edbrio de bioassinaturas ao longo da Hist\u00f3ria da Terra e suas implica\u00e7\u00f5es na detec\u00e7\u00e3o de vida exoplanet\u00e1ria<\/em>]<\/strong> <em>Science Advances<\/em>, vol. 4, n. 1, 24 de janeiro de 2018.\u00a0 <a href=\"http:\/\/advances.sciencemag.org\/content\/4\/1\/eaao5747\">DOI: 10.1126\/sciadv.aao5747<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para pesquisadores da Universidade de Washington, essa equa\u00e7\u00e3o simples representa um desequil\u00edbrio qu\u00edmico fundamental na atmosfera de planetas terrestres que abrigam vida Quando se fala em detectar vida em outros planetas, a primeira ideia que passa pela cabe\u00e7a de pessoas de todas as idades \u00e9 achar oxig\u00eanio. 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