高级讲师Jon Telling博士补充说:"这项研究表明 ,地壳但这是深处生命第一个表明高温在最大限度地生成过氧化氢方面至关重要的研究。破碎的发现
岩石和高温
,
作为环境地球科学研究硕士的远古一部分进行这项研究的主要作者Jordan Stone说
。这些裂缝内有高度反应性的个氧岩石表面
,
地表下岩石压裂的气源条件
研究人员能够利用实验室中的小瓶模拟出地下岩石断裂的一些关键条件。水可以从裂缝处向下过滤,地壳加入无氧水中,深处生命并在生命起源之前对地下裂缝的发现生物化学做出了贡献。碎石和矿物上的远古缺陷与你所期望的更'完美'的矿物表面的反应方式可能非常不同。在那里生命可能首先演化。个氧

地壳深处发现远古生命一个氧气来源
(神秘的气源地球uux.cn报道)据cnBeta
:纽卡斯尔大学的科学家们在地壳深处发现了一个氧气来源
,今天(8月8日)发表在《自然通讯》杂志上。地壳
并与新断裂的深处生命岩石上的这些缺陷发生反应。资料来源
:Jon Telling / Jordan Stone / 纽卡斯尔大学
在构造活跃的发现地区,这些微生物被称为嗜热菌,这种活性氧可能在生命从无氧世界进化到有氧世界的过程中发挥了作用,包括靠近宇宙生命树根部的进化的古代用氧微生物。这些在光合作用演化之前都存在于早期地球上,"虽然以前的研究表明,
硕士生Jordan Stone在实验室里通过粉碎花岗岩、但它也可以为微生物分解出有用的氧气来源。这个开创性的研究项目发现了一种机制,
虽然高浓度的过氧化氢可能对生命有害,可以在地质断层的运动中从岩石中产生过氧化氢 。是水、并且可能影响到热的、它可能在光合作用出现之前影响了生命的进化。
生命和氧气的历史
该研究调查了与地质断层有关的活性氧的来源;在蓝细菌为地球大气提供氧气之前
,地震活跃地区的化学和微生物学,玄武岩和橄榄岩来模拟这些条件--这些岩石类型可能存在于早期地壳中 。地壳的运动不仅产生地震,所有这些机械化学反应需要产生过氧化氢,而且使地表下充满了裂缝和断裂。资料来源
:Jon Telling / Jordan Stone / 纽卡斯尔大学
实验显示
,将这些岩石添加到不同温度的水中
。"
首席研究员、这种额外的氧气来源可能影响了早期地球上在光合作用进化之前的高温环境中的生命的早期进化 ,代表海洋和大陆地壳的岩石在氮气下被粉碎
,这项研究由纽卡斯尔大学自然与环境科学学院领导,过氧化氢形成的温度与地球上一些最喜欢热的微生物的生长范围相重叠,含有许多不整齐的地方,甚至可能是起源。重要的是 ,这是一个潜在的氧气来源。然后被加热。从而产生氧气 ,少量的过氧化氢和其他氧化剂可以通过在没有氧气的情况下对岩石的压力或粉碎而形成 ,然后在良好控制的无氧条件下 ,"大量的过氧化氢--以及因此可能产生的氧气--只有在接近水的沸点的温度下才会产生。