聖塔非研究所

摘要 天體生物學領域的一個核心需求是對生命的普遍看法,使區分非生物和生物化學系統成為可能 McKay (

2022-09-02 · 已發表論文 · 更新 2026/03/18 下午10:35

摘要 天體生物學領域的一個核心需求是對生命的普遍看法,使區分非生物和生物化學系統成為可能 McKay (2008)。許多過去和未來的天體生物學測量的關鍵組成部分是各種樣本的元素比率。關於地球海洋的經典研究表明,生命在元素比例方面表現出驚人的規律性,正如雷德菲爾德最初所描述的那樣(雷德菲爾德 1958 年;蓋德和拉羅什 2002 年;雷德菲爾德八十年 2014 年)。自最初觀察以…

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  • 類型:已發表論文
  • 日期:2022-09-02

摘要

天體生物學領域的一個核心需求是對生命的普遍看法,使區分非生物和生物化學系統成為可能 McKay (2008)。許多過去和未來的天體生物學測量的關鍵組成部分是各種樣本的元素比率。關於地球海洋的經典研究表明,生命在元素比例方面表現出驚人的規律性,正如雷德菲爾德最初所描述的那樣(雷德菲爾德 1958 年;蓋德和拉羅什 2002 年;雷德菲爾德八十年 2014 年)。自最初觀察以來的工作主體已將該比率與基本生態動力學和細胞生理學聯繫起來,同時也記錄了在各種環境中發現的元素比率的範圍。在考慮如何最好地將這些知識應用於天體生物學背景時,仍然存在幾個關鍵問題:如何利用基本生物生理學和生態或環境動力學將觀察到的元素比率的變化更正式地系統化?這些元素比例如何推廣到我們在自己星球上觀察到的生命之外?在這裡,我們擴展了最近開發的廣義生理模型(Kempes 等人,2012、2016、2017、2019),以創建一個簡單的框架來預測各種環境中元素比率的變化。然後我們討論進一步推廣天體生物學應用的生理學。我們的理論處理大多是為適用於未來行星任務的現場測量而設計的。我們想像可以進行三種測量的場景——顆粒/細胞尺寸、顆粒/細胞化學計量以及流體或環境化學計量——並根據這些經常部署的測量發展我們的理論。