Где искать пришельцев: от подледных океанов Европы до терраформирования Марса

НаучДок 81,1 тыс. 1 ч 18 мин 4 мин 28.09.2026
Главное

На протяжении десятилетий вопрос «одиноки ли мы во Вселенной?» остается одним из самых интригующих в науке. В новом выпуске программы «Дробышевский плюс» на канале «НаучДок» ведущий обсудил перспективы поиска внеземной жизни с ведущими экспертами: биологом Михаилом Никитиным, испытателем космической техники Олегом Волошиным и астрофизиком Валерием Шематовичем. Исследователи объяснили, почему жизнь, скорее всего, основана на углероде, где в Солнечной системе скрываются потенциальные «оазисы» и как человечество может колонизировать другие миры в течение миллионов лет.

🧬 Почему мы ищем «земной» тип жизни? 1:05

При поиске внеземных цивилизаций и организмов ученые сознательно ограничивают себя поиском условий, похожих на земные. Михаил Никитин поясняет, что искать жизнь, радикально отличающуюся от нашей, технически невозможно: «Мы не знаем, что искать и где» . Тем не менее, в NASA была выработана универсальная концепция: жизнью считается любая химическая система, способная к дарвиновской эволюции — размножению с наследственностью и изменчивостью .

Основные химические принципы, по мнению Никитина, диктуют следующие правила:

Интересно, что базовые «кирпичики» жизни — аминокислоты, глицин и даже компоненты ДНК — обнаруживаются в метеоритах и межзвездных облаках . Однако наличие триллионов тонн этилового спирта в туманности вовсе не означает присутствие там «космических дрожжей» или алкоголиков; органика может возникать абиогенным путем .

❄️ Океаны подо льдом: Европа и Энцелад 23:38

Одним из самых перспективных мест для поиска жизни эксперты называют спутники планет-гигантов. На Энцеладе (спутник Сатурна) обнаружены гейзеры, выбрасывающие воду, богатую минералами . Валерий Шематович отмечает, что в 2029 году NASA планирует запуск миссий Dragonfly (для Титана) и ELF (Enceladus Life Finder), которые будут искать следы жизни в этих выбросах .

Михаил Никитин уточняет важный нюанс: жизнь на Земле, скорее всего, зародилась на свету, так как наши РНК и ДНК обладают природной устойчивостью к ультрафиолету . Если в подледных океанах Европы или Энцелада и есть жизнь, она должна была возникнуть там иным путем либо быть занесенной извне. При этом 10-километровый слой льда на Европе служит идеальным щитом от мощнейшей радиации Юпитера .

☄️ Панспермия: космический транспорт для микробов 32:40

Вопрос о том, может ли жизнь путешествовать между планетами, остается открытым. Ученые выделяют два пути:

  1. Естественный (метеориты): Удары астероидов выбивают камни с поверхности планет. Внутри таких метеоритов микробы защищены от радиации и перегрева при входе в атмосферу . Поток вещества в Солнечной системе чаще идет от Марса к Земле, так как с Марса (из-за слабой гравитации) выбить камень проще .
  2. Техногенный (космические аппараты): Несмотря на жесткий «планетарный карантин», полной стерилизации аппаратов достичь невозможно . Существует риск, что, найдя жизнь на Марсе, мы обнаружим своих же потомков, завезенных ранее.

Эксперименты на МКС (например, «Биориск») показали, что споры грибов и бактерий могут сохранять жизнеспособность в открытом космосе до двух лет и более, если они находятся в составе колонии или защищены хотя бы тонким слоем материала .

🔴 Марс: прошлое и будущее 42:13

Марс остыл раньше Земли на 200 миллионов лет, что дало ему фору для возникновения жизни . Сегодня ученые уверены: вода на Марсе была . Однако поверхность планеты сейчас стерильна из-за радиации и низкого давления (вода там просто выкипает). Олег Волошин подчеркивает: чтобы найти жизнь, нужно бурить на глубину более двух метров, что пока не удалось реализовать технически .

План возможного «оживления» Марса (терраформирования) включает масштабные инженерные задачи:

🚀 Межзвездные перелеты и колонизация 56:02

Колонизация планет у других звезд (например, Проксима Центавра b) — задача на десятки тысяч лет. Эксперты обсуждают несколько концепций:

Олег Волошин добавляет, что даже радиационная защита в космосе может быть «подручной»: эксперимент «Шторка-защитная» на МКС показал, что обычные влажные салфетки, богатые водородом, снижают радиационную нагрузку на 30% .

В завершение дискуссии участники сошлись на том, что поиск внеземной жизни — это не только научный интерес, но и способ понять границы существования самого человечества. Несмотря на то что «Великий фильтр» (гипотетический порог выживания цивилизации) еще, возможно, впереди, математическая вероятность существования жизни в миллиардах галактик остается крайне высокой .

💬 Цитаты

«Жизнью мы будем считать химическую систему, способную к дарвиновской эволюции.»

Михаил Никитин 02:19

«Космос пустой, холодный и враждебный.»

Валерий Шематович 16:41

«Где виноград не растёт, там человек жить не должен.»

Станислав Дробышевский 18:53
👥 Спикеры
📚 Упомянутые книги
🎬 Упомянутые фильмы и сериалы
🔗 Упомянутые сайты и проекты
📖 Термины
Панспермия
Гипотеза о возможности переноса живых организмов или их зародышей через космическое пространство.
Зона Златовласки
Область в космосе, где условия на поверхности планет близки к земным и обеспечивают существование воды в жидкой фазе.
Экстремофилы
Микроорганизмы, способные выживать и размножаться в экстремальных условиях окружающей среды.
Мир РНК
Гипотетический этап возникновения жизни, когда функции хранения генетической информации и катализа реакций выполняли молекулы РНК.
📊 Цифры
🗓 Хронология
  1. 4 млрд лет назад Период на Земле, когда сочетание вулканического тепла и льда могло способствовать зарождению жизни.
  2. 1997 Запуск миссии Кассини в систему Сатурна, открывшей океан на Энцеладе.
  3. 2029 Планируемый запуск миссий ELF и Dragonfly для поиска жизни в системе Сатурна.
⚖️ Другая сторона
Наука внеземная жизнь Марс Михаил Никитин терраформирование НАСА