사나운 사막에서 미생물 '껍질'은 생명이 땅을 길들인 방법을 보여줍니다 | 콴타 매거진

사나운 사막에서 미생물 '껍질'은 생명이 땅을 길들인 방법을 보여줍니다 | 콴타 매거진

치열한 사막에서 미생물 '껍질'이 어떻게 생명이 땅을 길들였는지를 보여줍니다 | Quanta Magazine PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스. 수직 검색. 일체 포함.

개요

2017년 독일 과학자 팀은 살아있는 유기체가 지구의 표면을 조각하는 방법을 조사하기 위해 칠레로 여행했습니다. 현지 레인저가 그들을 종종 지구상에서 가장 건조한 곳으로 묘사되는 아타카마 사막의 남쪽 해안에 있는 약 150평방마일의 국립공원인 Pan de Azúcar로 안내했습니다. 그들은 때때로 언덕이 가로막고 있는 평평하고 자갈이 많은 황무지에서 털이 많은 선인장이 비가 내리지 않는 하늘을 향해 팔을 뻗어 있는 곳을 발견했습니다. 그들의 발 아래 땅은 바둑판 모양을 이루었고, 불규칙한 검은 자갈 조각들이 뼈처럼 하얗게 빛나는 가벼운 자갈들 사이에 놓여 있었습니다.

처음에는 사막 표면에 얼룩진 검은 패치가 그룹 리더의 관심을 끌지 않았습니다. 부르하르트 뷔델, 생명의 흔적을 찾기 위해 지난 수십 년 동안 XNUMX개 대륙의 사막을 긁어모은 베테랑 생물학자. 사막 광택제로 알려진 이와 같은 변색은 어디에나 있으며 일상적으로 망간 또는 기타 광물의 퇴적물을 나타냅니다. 계속 움직여라”고 팀원들에게 지시했다.

그러나 그의 대학원생 패트릭 정 그의 머리에서 바둑판을 꺼낼 수 없었습니다. 일부 검은 자갈에서 지의류처럼 보이는 것을 발견한 정은 그 안에 더 많은 것이 서식하고 있지 않을까 의심했습니다. 결국 그는 돌을 집어 들고 병에서 물을 조금 떨어뜨린 다음 휴대용 확대경을 통해 그것을 들여다보았습니다. 검은 돌의 얼굴은 녹색으로 분출했다. 잔해가 살아났습니다.

정은 가방에서 광합성 모니터를 꺼냈다. 형광 청색 센서를 한 번 두드리면 암석 내부의 무언가가 이산화탄소를 산소로 전환하고 있음을 확인했습니다. Jung의 동료인 Büdel이 포함된 실험을 재현한 후, 그들은 모두 사막의 태양 아래에서 신나게 춤을 췄습니다. 그런 다음 그들은 배를 대고 누워 먼지 속에 살고 있는 미생물 융단에 눈을 고정했습니다. 그들 주위에는 풍경 전체에 걸쳐 반복되는 어두운 조각들이 각각 고유한 미시적 우주로 가득 차 있습니다.

2019년부터 Jung은 독일 카이저슬라우테른에 있는 응용 과학 대학에서 다음과 같은 연구에 전념하는 프로젝트를 이끌었습니다. 특이한 미생물 군집, 이제 그릿 크러스트로 알려져 있습니다. 그의 팀은 이러한 미생물이 매우 악명 높은 적대적인 땅에 거주할 수 있도록 허용한 극단적인 적응을 이해하기 위해 노력했습니다. 그만큼 그들이 밝혀낸 답 수십억 년 전에 생명체가 어떻게 지구 표면을 처음으로 장악했는지에 대한 단서를 제공합니다.

두 달 전, 독일 과학자들을 Pan de Azúcar로 처음 데려온 공원 관리인이 저를 그들의 발견 장소로 안내했습니다. 바둑판의 검은 공간 중 하나에 무릎을 꿇고 있는 José Luis Gutiérrez Alvarado는 귀걸이 스터드만한 크기의 돌을 집어 들었습니다. 그는 주머니에서 "Los secretos de las rocas"라는 문구가 새겨진 개인 유품인 돋보기 확대경을 꺼냈습니다. 그는 나도 그 비밀을 알 수 있도록 손바닥에 있는 돌 위에 루페를 댔습니다.

모래 표면의 발견은 지난 XNUMX년 동안 매일 사막을 순찰해온 Gutiérrez Alvarado를 위해 사막을 변화시켰습니다. “바위만 있는 것도 아니고 빈 공간만 있는 것도 아닙니다.” 그가 자갈밭 너머를 내다보며 말했다. "지금 모든 것이 숨 쉬고 있습니다."

개요

행성의 살아있는 피부

Gutiérrez Alvarado와 함께 Pan de Azúcar를 운전하는 것은 지질학적 타임머신을 타는 것과 같습니다. 한 시대의 고대 화산 동굴은 다른 시대의 침식된 모래 언덕으로 퇴색하고, 그 너머에는 때때로 풀이 무성한 채석장이나 선인장 숲이 있습니다.

언덕 사이에는 다양한 광물이 첨가된 석영 더미인 어머니 기반암의 노두가 보입니다. 그 발 아래에는 수백만 년에 걸쳐 부서진 더 작은 덩어리인 자손이 있습니다. 그 아래에는 융을 처음 사로잡은 귀걸이 크기의 알갱이에 이르기까지 점점 더 작아지는 암석들이 늘어서 있습니다. 사막 바닥을 어지럽히는 자갈은 현지에서 "maicillo"로, 영어로는 "grit"로 알려져 있습니다. 기질은 충분히 다공성이어서 미생물이 스며들 수 있는 많은 균열과 모서리를 제공합니다. 각 등급의 바위 틈에 녹색과 검은색 생명의 작은 덤불이 끼어 있습니다.

2017년 탐사 기간 동안 융은 이 모래의 샘플을 수집하고 건조하여 독일로 다시 배송했습니다. 그런 다음 그는 단 10년 반 만에 박사 학위를 마치고 XNUMX개 이상의 출판물을 발표할 정도로 미생물에 대해 더 많은 것을 배우는 데 몰두했습니다. 그는 DNA 샘플에서 모래 껍질이 수백 종의 시아노박테리아, 녹조류 및 곰팡이로 구성되어 있다고 추론했습니다. 여기에는 이전에 알려지지 않은 몇 가지 지의류 조합도 포함됩니다. 한편 그의 동료들은 이미징을 위해 돌을 얇게 썰었습니다. 사진은 개별 곰팡이 균사가 어떻게 암석 깊숙이 뚫고 분기 운하 네트워크를 조각했는지 보여줍니다.

개요

언뜻 보기에 그릿 크러스트는 연구자들이 생물학적 토양 크러스트 또는 "바이오크러스트"라고 부르는 것의 일상적인 예처럼 보일 수 있습니다. 이는 공존하는 박테리아, 곰팡이, 조류 및 기타 미생물이 토양을 일관된 시트로 덮는 공동체입니다. 지구 육지의 약 12%가 바이오크러스트로 덮여 있습니다. 생태학자들은 종종 이러한 식민지를 지구의 "살아있는 피부"라고 부릅니다.

지난 세기 동안 과학자들은 전 세계에서 바이오크러스트를 식별하고 생태계를 형성하는 역할을 이해하기 위해 노력했습니다. 그들은 지각이 토양 알갱이를 제자리에 고정시키고 그 토양에서 자라는 유기체에게 탄소, 질소 및 인과 같은 필수 영양소를 제공한다는 것을 배웠습니다. 2012년에 Büdel과 그의 동료들은 예상 바이오크러스트는 지상 식물에 의해 화학적으로 "고정"된 전체 탄소의 약 7%와 전체 질소의 거의 절반을 흡수하고 재활용합니다. 소화 가능한 질소를 조달하는 바이오크러스트의 역할은 건조한 사막에서 특히 중요합니다. 다른 곳에서는 번개가 종종 대기 중 질소를 질산염으로 전환할 수 있지만 사막에서는 전기 폭풍이 드뭅니다.

바이오크러스트는 "다산의 작은 오아시스"를 만든다고 말했습니다. 제인 벨납2001년에 "바이오크러스트"라는 용어를 표준화하는 데 도움을 준 미국 지질 조사국의 생태학자. 그들은 우리 모두와 마찬가지로 설탕 중독자입니다.”

그러나 Pan de Azúcar의 미생물 군집은 단순한 오래된 바이오크러스트가 아닙니다. 전통적인 바이오크러스트는 미세한 토양 입자의 최상층 위에 스스로를 덮고 다른 종류의 유기체는 개별 바위 위에서 직접 싹을 틔웁니다. 리스베트 반 덴 브링크, 현재 Gutiérrez Alvarado와 함께 Pan de Azúcar 바로 외곽에 살고 있는 University of Tübingen의 생태학 연구원. 그릿 크러스트에서 돌은 구조를 제공하지만 미생물은 암석 정원을 함께 그라우팅하는 수지의 얇은 층과 같이 일관된 시트에서 식민지화합니다.

유기체는 암석 기질과 매우 밀접하게 연관되어 있기 때문에 모래 껍질은 "비생물과 생물의 충돌"을 구현한다고 말했습니다. 로물로 오세스, 아타카마 대학의 생물학자. "이 인터페이스에서 많은 답변을 볼 수 있습니다."

Pan de Azúcar의 모래 껍질은 과학자들로 하여금 그들의 개념을 확장 바이오크러스트가 무엇인지, 미생물이 생존할 수 있는 곳, 미생물 군집이 주변 환경을 형성하는 방법에 대해 설명합니다. 그들은 지구와 생명이 여러 시대에 걸쳐 어떻게 공진화했는지를 재고할 수 있는 문을 열고 있습니다.

개요

안개를 마시며

Pan de Azúcar는 황량하지만 생명이 없는 것과는 거리가 멀다. 해수면 근처에서 태평양과 접해 있는 이 공원은 아타카마의 고지대 초건조 코어보다 훨씬 더 온화합니다. 그럼에도 불구하고 연간 강수량은 최대 12mm이며 태양 복사 수준은 종종 엄청나게 높습니다.

Gutiérrez Alvarado, van den Brink와 내가 현지 해산물 엠파나다를 먹으러 들를 수 있는 공원의 유일한 푸드 트럭으로 가는 길에 우회합니다. Gutiérrez Alvarado는 철조망으로 둘러싸여 있고 사막의 바위로 고정되어 있는 기상 모니터링 장치 중 하나를 확인하기 위해 멈춥니다. 그 옆에 그는 라마의 야생 친척인 과나코가 최근 먼지 목욕을 한 땅의 대략 소 크기의 움푹 들어간 곳을 지적합니다. Gutiérrez Alvarado와 다른 레인저들은 최근 공원에 살고 있는 83마리의 과나코를 세었습니다.

"그들은 여기서 어떻게 살아남습니까?" van den Brink는 놀랐다. "여기서 살아남는 것이 어떻게 있습니까?"

대답은 현지에서 카만차카(camanchaca)라고 알려진 기상 현상인 칠레 해안선을 덮는 특유의 짙은 안개입니다. 강우량이 너무 적기 때문에 Pan de Azúcar의 모든 생명체는 궁극적으로 안개가 운반하는 습기에 따라 달라집니다. 예를 들어 과나코는 모래 껍질로 비옥해진 토양에서 자라는 선인장에 달라붙은 이끼에 갇힌 물을 조금씩 마십니다.

공원의 인간도 다르지 않습니다. 해안이 내려다보이는 산등성이에는 차고 문 크기의 메쉬 패널 XNUMX개가 놓여 있습니다. Gutiérrez Alvarado와 다른 감시원은 이를 안개 수집기로 설정했습니다. 공원에 있는 몇 안 되는 화장실 중 하나의 싱크대에 물을 공급할 수 있을 만큼 매일 물이 응축됩니다. 안개가 너무 짙어서 한때 Gutiérrez Alvarado가 절벽에서 바다로 똑바로 운전할 뻔했습니다. 바닥에 있는 작은 표지판만이 마지막 순간에 그에게 좌회전을 상기시켰습니다.

개요

그러나 그 물의 대부분은 그릿 크러스트 유기체의 손이 닿지 않는 곳에 있습니다. 하루 중 많은 시간 동안 돌이 너무 뜨거워져 굽는 뜨거운 공기의 경계층이 그 위에 형성되어 미생물이 수분을 흡수하는 것을 방지합니다. 미생물은 탈수된 휴면 상태에서 한낮의 더위를 기다리는 법을 배웠습니다. 그러나 밤에는 광합성에 사용할 햇빛이 없습니다. 따라서 미생물은 안개나 이슬로 응결된 물을 마실 수 있는 해가 뜨고 나서 기껏해야 몇 시간 밖에 걸리지 않습니다.

Jung과 동료들은 미생물이 광합성을 시작하는 데 필요한 물의 양이 얼마나 적은지 테스트했습니다. 이상적인 제공량은 0.25밀리미터의 물이었습니다. 이는 다른 알려진 바이오크러스트의 요구 사항보다 낮습니다. 습기가 차면 미생물은 연구원들이 지금까지 본 어떤 커뮤니티보다 빠르게 광합성을 시작합니다.

Belnap은 “이러한 유기체가 극도로 건조한 지역에 있다는 사실에도 불구하고 오래 살며 번영할 수 있는 방법이 있습니다.”라고 말했습니다. 이러한 수완은 과학자들이 생각했던 것 이상으로 바이오크러스트가 점유할 수 있는 영역을 엄청나게 확장합니다. 모래 껍질은 지금까지 Pan de Azúcar에서만 발견되었지만 연구자들은 이것이 Atacama의 다른 지역과 남아프리카 사막에서도 자랄 수 있다고 생각합니다.

"모래 껍질은 삶을 가능하게 하는 조건에 대한 새로운 임계값을 설정하고 있습니다."라고 Jung은 말했습니다.

그러나 사막이 이러한 미생물을 조건화한 것처럼 미생물은 문자 그대로 사막을 형성합니다. 작은 암석에 서식하는 모든 유기체 때문에 모래 껍질이 젖고 세포가 스스로 재수화되면 각 모래 돌의 부피가 약 25% 증가합니다. 사막의 안개가 걷히면서 모래가 부풀어 오르고 줄어듭니다. 이러한 규칙적인 수축은 광합성 동안 미생물이 분비하는 산과 함께 "생물학적 풍화" 효과를 가져옵니다.

개요

모든 바이오 크러스트가 어느 정도의 풍화 작용을 하는 반면, 그릿 크러스트의 더 큰 알갱이가 특히 적합합니다. 이 과정은 환경에 영향을 미치는 미생물의 잠재력을 완전히 드러냅니다. 미생물 피부는 자갈을 함께 붙일 수 있고, 그것을 토양으로 분해하고 필수 영양소로 토양을 비옥하게 할 수 있습니다. 실제로 지각은 사막을 "테라포밍"할 수 있습니다.

미생물의 힘은 2015년 재해 이후 완전히 드러났습니다. Jung이 Pan de Azúcar에 발을 딛기 31년 전에 드문 돌발 홍수가 그 지역을 황폐화시켰습니다. 단 이틀 만에 그 지역은 수년치의 비를 맞았습니다. 그로 인한 홍수로 인근 마을에서 최소 XNUMX명이 사망했습니다.

그러나 사막은 생명으로 폭발했습니다. 그 후 몇 달 동안 흙은 "desierto florido"라는 기적적인 야생화를 보여주었습니다. 수십 년 동안의 휴식에서 그러한 열정으로 깨어난 식물이 토양 생물학자들을 당혹스럽게 만들었습니다. 그러나 다시 말하지만 핵심은 지각에 있을 수 있습니다.

페르난도 D. 알파로, 칠레 메이저 대학의 미생물 생태학자는 사막에 자신의 작은 홍수를 일으켜 그 가설을 테스트합니다. 그는 XNUMX제곱미터의 사막 토양에 갤런의 생수를 붓습니다. 바이오크러스트로 덮인 구획은 훨씬 더 오랫동안 물을 보유하고 있으며 일부는 단 몇 주 만에 식물의 싹을 틔웠습니다.

Alfaro는 “수년 동안 [바이오크러스트]는 이러한 비의 입력에 매우 빠르게 반응하기 위해 시스템과 기질을 준비하고 있습니다. "이러한 꽃 이벤트는 이 작은 미생물 군집에 의존합니다."

정 역시 미생물의 회복력을 목격했다. Pan de Azúcar 주변의 11개 지점에서 그는 인접한 흑백 얼룩을 선택하고 생물학적 활동을 측정했습니다. 그런 다음 그는 모래의 최상층을 수집하고 압력솥에서 살균한 다음 다시 땅에 놓았습니다. 89년 이내에 미생물이 무균 구획을 재식민화하기 시작하면서 한때 검은색이었던 영역이 다시 어두워졌습니다. 이는 일반적으로 바이오크러스트의 지의류 및 기타 미생물에서 발생하는 것보다 훨씬 더 빠른 속도입니다. 지난 XNUMX년 동안 수집된 원격 감지 데이터에 따르면 공원 표면의 XNUMX%가 바둑판 패턴으로 덮여 있습니다. 식민지 지역 내에서 지난 XNUMX년 동안 흑백 디자인의 약 XNUMX분의 XNUMX이 바뀌었습니다. 이는 일반적으로 느린 미생물에 대한 놀랍도록 빠른 반응 시간입니다.

땅의 작은 정복자

그릿 크러스트는 지역 생태계에서 중요한 역할을 하지만 그 과학적 매력은 여기서 그치지 않습니다. 고대의 안정적이고 소름 끼치는 이 환경은 또한 우주 생물학자들의 관심을 끌고 있습니다.

수십 년 동안 과학자들은 아타카마 사막의 일부를 다음과 같이 사용했습니다. 지상파 유사체 화성을 위해. 극도의 방사선, 드문 강수량, 황량한 풍경 및 거친 온도 변화는 사막을 독특하게 다른 세계로 만듭니다. (그러나 Gutiérrez Alvarado는 Pan de Azúcar에 대해 가장 이질적인 점은 그의 동료 공원 순찰대원이라고 주장합니다. "확실히 그들은 화성인입니다."

연구자들은 Atacama 바이오크러스트를 사용하여 화성에서 미생물 생명체 탐색을 안내할 수 있는 화학적 시그니처 라이브러리를 구축하고 있습니다. 그러나 바이오크러스트 유기체는 또한 약간 덜 외계인 행성인 초기 지구에서 생명의 창을 열어줍니다.

화석 증거 미생물이 약 3.5억년 전에 심해 열수 분출공 근처에 살고 있었다는 것을 암시합니다. 그러나 언제 어떻게 생명이 땅을 정복했는지는 분명하지 않습니다. 대륙의 지형은 오늘날보다 더 단단하고 날카로웠으며 훨씬 더 험난했습니다.

애리조나 주립 대학의 지구화학자인 아리엘 안바르(Ariel Anbar)는 “지금처럼 잘 발달된 토양은 없었을 것입니다. "친절한 환경을 조성하기 위해 이전에 여러 세대의 식물이 있었기 때문에 의존하는 식물은 힘든 시간을 보냈을 것입니다."

개요

일부 연구자들은 식물이 도착하기 전에 미생물 껍질이 노출된 바위를 수정된 토양으로 변형시켜 땅을 준비하는 데 도움이 되었을 것이라고 생각합니다. 극한 조건에 잘 적응된 바이오크러스트는 영양분을 보유하고 정기적으로 안개로 적셔지는 적절한 기질을 유지할 수 있습니다. 점차적으로 암석을 풍화시키고 퇴적물을 토양으로 안정화시킴으로써 고등 유기체의 발달을 촉진하는 방식으로 환경을 변화시킬 수 있습니다.

"Pan de Azúcar의 이 바이오크러스트가 이 시나리오를 나타냅니다."라고 Alfaro는 말했습니다. “토양 개발을 늘리고 더 복잡한 군집을 만드는 것은 원시 군집과 같습니다.”

오늘날 아타카마의 모래 껍질 미생물은 초기 지구를 준비했을 수 있는 미생물의 완벽한 복제품이 아닙니다. 그러한 고대 공동체는 산소 결핍 환경에 맞게 조정되었을 가능성이 높으며 지난 250억 XNUMX천만 년 동안에야 진화한 것으로 생각되는 지의류가 없었을 것입니다. 그러나 연구원들은 현대 모래 껍질 커뮤니티가 여전히 영겁 이전에 존재했던 것에 대한 귀중한 아날로그 역할을 할 수 있다는 데 동의합니다.

미생물이 초기 지구의 거주 가능성을 준비할 수 있었다는 생각은 새로운 것이 아닙니다. 1980년대에 하워드 대학의 환경 과학자 데이비드 슈워츠만과 뉴욕 대학의 타일러 볼크는 다음과 같이 제안했습니다. 생물학적 풍화 초기 육지 생활로 인해 대기에서 충분한 양의 이산화탄소를 격리하여 지구 표면을 다른 생물이 거주할 수 있는 범위로 식힐 수 있었습니다. Schwartzman은 "우리는 Archean에서 정말 격렬한 풍화의 증거를 가지고 있습니다."라고 말했습니다. "아마도 바이오크러스트가 거기에서 어떤 역할을 했을 것입니다."

그러나 가정에 의존할 필요는 없습니다. 지난 수십 년 동안 Archean 동안 육지의 미생물 군집에 대한 간접적인 증거가 표면화되었습니다. 오레곤 대학의 명예 교수인 Gregory Retallack은 3.7억 년 전에 화석화된 토양(또는 "고토양")에서 바이오크러스트와 유사한 군집에 대한 증거를 발견했다고 믿고 있습니다. 이는 생명체가 바다에서 기원했다는 일반적인 가정에 도전하는 것입니다. "고토양의 증거는 매우 초기부터 육지에 모든 종류의 것들이 있었다는 것을 아주 분명하게 보여줍니다."라고 그는 말했습니다. "육안으로도 이러한 미생물 껍질 직물을 볼 수 있습니다."

가 이끄는 팀 크리스토프 토마조Burgundy 대학의 지구생물학자인 Burgundy는 일부 현대 바이오크러스트가 Archean 동안 초기 지구의 대기에서 생존할 수 있었다는 증거를 발견했습니다. 그들의 미생물은 기체 질소를 암모늄과 질산염으로 효율적으로 고정하여 신흥 지구에 접근 가능한 영양분을 제공할 수 있었습니다. 생태계. 연구원들은 또한 일부 사막 바이오크러스트의 일부 동위원소 탄소 및 질소 함량이 Archean의 암석과 유사하다는 사실을 발견했습니다.

"[이러한 바이오크러스트에는] Archean 유기 물질과 호환되는 서명이 있습니다."라고 Thomazo는 말했습니다. 그는 행성 최초의 지상 거주자가 현대의 바이오크러스트와 유사한 어떤 것이었다고 "매우 확신"합니다.

탄력적이지만 깨지기 쉬운

공원을 빠져나가는 동안 Gutiérrez Alvarado는 차를 세우고 차에서 내려 돌아섰습니다. 그의 차의 타이어 자국은 빽빽한 모래 표면을 날카롭게 깎아내어 미생물 시체 배열을 남겼습니다. 지각은 탄력적이지만 파괴 불가능한 것과는 거리가 멀고 사람의 발자국조차도 작은 덩어리를 지울 수 있습니다. 그렇기 때문에 국립공원관리청은 미국 서부 전역에 "지각 파괴 금지" 표지판을 게시하여 숨쉬는 토양을 보호하기 위해 등산객들이 오솔길에 머물도록 촉구했습니다.

개요

Gutiérrez Alvarado는 그릿 크러스트의 광활함을 소중히 여깁니다. 레인저로서 그의 임무는 부주의한 방문객과 침략적인 채광 작업으로부터 공원의 풍경과 그 안에 서식하는 모든 것을 안전하게 유지하는 것이라고 그는 말했습니다. 연구에서 XNUMX월 출간 Jung 및 van den Brink와 공동 집필한 이 보고서에서 그는 칠레 국립공원 관리부에 자연 보호 계획에서 바이오크러스트를 고려할 것을 촉구했습니다.

Gutiérrez Alvarado는 "아무도 그곳에 갈 수 없도록 도로를 폐쇄하거나 일부 트레일을 폐쇄하는 이유를 정당화해야 합니다."라고 말했습니다. "우리에게는 법이 없기 때문에 연구가 우리의 백업입니다."

그러나 바이오크러스트는 발자국보다 훨씬 더 심각한 인위적인 위협인 기후 변화에 직면해 있습니다.

2018년에 Belnap, Büdel 및 그들의 동료들은 전 세계의 다양한 바이오크러스트가 기후 변화와 토지 이용 강화에 어떻게 적응할 것인지를 추정하는 연구를 발표했습니다. 그들의 모델은 세기 말까지 바이오크러스트의 전 세계적 적용 범위가 25% 이상 감소할 수 있다고 예측했습니다. 이러한 감소는 덜 건강한 토양을 만들고 느슨한 먼지가 눈덩이에 쌓이게 하여 더 많은 열을 가두어 지구의 기후 병을 악화시킬 수 있습니다. van den Brink는 "그럼 우리는 진정으로 Mars와 유사점을 보기 시작할 것입니다."라고 말했습니다.

그러나 이 모델에서는 Atacama 바이오크러스트가 두드러집니다. 발전된 기후 시나리오에서 대부분의 다른 껍질이 죽을 때 모래가 번성하는 것처럼 보입니다.

해가 지면 Gutiérrez Alvarado, van den Brink와 저는 안개에 삼켜지는 구불구불한 언덕을 마지막으로 보기 위해 모래 언덕을 올라갑니다. 정상에서 나는 또한 그릿 제국의 진정한 광활함과 그 군대가 조용히 지평선까지 영토를 주장하는 것을 감탄할 수 있습니다. 나는 어떻게 지금까지 암석들이 또 하나의 비밀을 간직하고 있었는지 생각하지 않을 수 없습니다. 만약 이와 같은 미생물이 가장 먼저 도착했다면 아마도 그들은 또한 마지막으로 갈 것이라는 것입니다.

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