国際共同木星総合探査計画LAPLACE・WG会合

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福島県教育センター 生物研究室.  主な高校生物教科書の中に出てくる地衣類 ○ 生物Ⅱ ・生物の分類 ・遷移 ・課題研究 (大気汚染調査) (いわき市石森山 撮 影)
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基盤科学への招待 クラスターの不思議 2005年6月3日  横浜市立大学 国際総合科学部  基盤科学コース 野々瀬真司.
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Fe Ag Au C O 陽子と中性子:原子核内でバランスよく存在する Q : Biって中性子の方が多くね? 安定な原子核の例 陽子だけだと
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第16章 エクステリアの改装 惑星表面の酸化の記録
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In situ cosmogenic seminar
温暖な地球と温室効果 生命を育む惑星になるために・・・.
社会システム論 第5回 生態系(エコシステム).
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大気の構造とオゾン層             紫外線 酸素分子(O2)    →   オゾン(O3) オゾン層: 紫外線Bの 99%を吸収して熱に変える 20-40km 地表.
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9 水環境(4)水質汚濁指標 ・人の健康の保護に関する環境基準 (健康26項目) 環境基本法 地下水を含む全公共用水域について適用
1. 水はどこにあるのか?.
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加熱する.
47年ぶりとなる皆既日食は残念ながら曇りでほとんど観察できませんでしたね。でも、太陽が地球上のすべての生命にとってかけがえのないものであることを認識するよいチャンスでした。ところで、月がなかったら、地球はどうなっていたでしょう?背筋が寒くなるかもしれません。意外な月の役割についてお話し、みんなと月と海のある地球に生まれた喜びを分かち合いましょう。
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プレートテクトニクス 講義レジメ [VI] 固体地球を“生きさせている”エネルギー源
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孤立状態における生体分子の集合体の構造と反応
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2009年度冬学期 GSNS(GNFI402) 「環境科学特論」 -化学の視点からー
物質とエネルギーの変換 代謝 生物体を中心とした物質の変化      物質の合成、物質の分解 同化  複雑な物質を合成する反応 異化  物質を分解する反応 
特論B 細胞の生物学 第6回 エネルギーはどこから 和田 勝 東京医科歯科大学教養部.
 3.栄養分をつくるしくみ 光合成.
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PowerPoint Viewer の使用方法は簡単です      ① この画面は、プレゼンテーション 今これから何をやりたいかの最初のスライドです。 ② 画面が小さかったら、画面の中で右クリックし、[全画面表示] をクリックします。 ② 画面をクリックするたびに、プレゼンテーションが1段ずつ進行します。
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国際共同木星総合探査計画LAPLACE・WG会合 2008年1月28日(月) 13:45~14:30 東工大・石川台2号館115号室 エウロパ探査の魅力 広島大学 大学院 生物圏科学研究科 長 沼 毅 takn@hiroshima-u.ac.jp

固体天体表層:生物学的に何が問題か? 熱(中心母星の型、距離、tidal lock) 圧力(気圧、大気) 大気の酸化・還元状態 放射線の遮蔽 液体の水 塩分、pH、Eh 大陸の形成(マグマの酸化、炭酸塩) 分子、電子の授受(酸化還元) 熱水噴出孔、地下生物圏 放射線の遮蔽

大気の遮蔽効果 アポロ月ミッション 440 mSv year-1 スペースシャトルSTS-81 330 mSv year-1 国際線航空機高度(11 km) 14 mSv year-1 海上 0.3 mSv year-1 日本人平均 2.4 mSv year-1 (うち宇宙線 0.4 mSv year-1 ) 法令で定める線量限度 50 mSv year-1 遮蔽効果は物質の「量」で決まる: 大気(100 km)=地表で1気圧=水柱10 m 水柱10 m = 岩石 3~4 m

大気の遮蔽効果 アポロ月ミッション 440 mSv year-1 スペースシャトルSTS-81 330 mSv year-1 国際線航空機高度(11 km) 14 mSv year-1 海上 0.3 mSv year-1 日本人平均 2.4 mSv year-1 (うち宇宙線 0.4 mSv year-1 ) 法令で定める線量限度 50 mSv year-1 致死線量 ヒト LD100 7~8 Gy (線量率?) 分子死 1,000 Gy (≒Sv) 放射線耐性菌 26,400 Gy 〔60 Gy hr-1なら死なない〕

大気の遮蔽効果 火星ミッション 1,000 mSv trip-1 アポロ月ミッション 440 mSv year-1 スペースシャトルSTS-81 330 mSv year-1 国際宇宙ステーション内 180 mSv year-1 国際線航空機高度(11 km) 14 mSv year-1 海上 0.3 mSv year-1 日本人平均 2.4 mSv year-1 (うち宇宙線 0.4 mSv year-1 ) 法令で定める線量限度 50 mSv year-1 致死線量 ヒト LD100 7~8 Gy (線量率?) 分子死 1,000 Gy (≒Sv) 放射線耐性菌 26,400 Gy

火星由来の隕石は意外と低温で地球にやって来た

ALH84001の惑星間飛行 約40~39億年前の隕石衝突で変成。 (このときは火星から飛び出なかった) 約1500万年前の隕石衝突で火星脱出。 約1万3000年前に地球の南極に落下。 1984年12月のANSMET(米)で発見(1.93 kg)。

10-3 cm-2 d-1 [104 MeV]-1 = 10-7 cm-2 d-1 108 cm2=1 ha で1日10ヒット http://www.nasda.go.jp/press/1999/03/img/radiat_990303a_f23_j.gif 10-3 cm-2 d-1 [104 MeV]-1 = 10-7 cm-2 d-1 108 cm2=1 ha で1日10ヒット 1 m2 だと 103日 (2.7年)で1ヒット 104 MeV =10 GeV

隕石内ハビタブルゾーンにおける 放射線・衝突の影響評価 Hab. Zone 高エネルギー 重粒子 (>10 GeV) 隕石 「方舟」

海底火山(熱水噴出孔)やメタン湧出に生息 謎の深海生物 チューブワーム ゆうしゅ 有鬚動物門ハオリムシ綱 消化器官(口・胃腸・肛門) がない 食べることをやめた動物 栄養供給は体内の 共生微生物に依存する 海底火山(熱水噴出孔)やメタン湧出に生息

チューブワームの体構造

イオウ酸化細菌 イオウ(硫化水素)の酸化から 化学エネルギーを得て、それで CO2固定(独立栄養)を行う。 まるで、植物(葉緑体)が光エ (独立栄養)を行うみたい。 これは 暗黒の光合成 と言える (専門的には化学合成と言う)

光合成 vs. 化学合成

Eating the Planet Earth 究極的に何を食べて生きるか Herbivory 草食 Carnivory 肉食 Ominivory 雑食 Heliovory 太陽食(Heliocentricism) Geovory 地球食(Geocentricism) Planetovory 惑星食 (海と火山のある惑星) If we are allowed to extend the idea of “eating the Planet Earth” to other planets and satellites, we will be able to discuss about the possibility of life outside of the Earth. In addition to the traditional terms of herbivory, carnivory and omnivory, I would coin new terms such as heliovory, geovory and planetovory. The meaning of planetovory is to eat planets and satellites, but it should be limited to those having oceans and volcanoes. The candidates that have oceans and volcanoes are [CLICK to next slide] 14

チューブワームの夢

熱水中の微生物 周囲海水 104 ml-1 熱水 105 ml-1 μm μm

熱水パイライト上の微生物

アーキアンパーク計画 熱水噴出孔の下を掘る

IODP 国際深海掘削計画 JOIDES Resolution号

統合国際深海掘削計画 IODP 地球深部探査船「ちきゅう」 JOIDES Resolution号

地下生物圏研究 バイオカッター 嫌気グローブボックス

生物量 〔総体重〕 陸上と海洋 地下生物圏 植物 1~2兆トン 動物 (人間) <100億トン (3億トン) (0) 微生物 動物 (人間) <100億トン (3億トン) (0) 微生物 3000億トン 3~5兆トン 地下生物圏のバイオマス(生物量)

岐阜県・東濃鉱山で先駆けました ここの蛇口から出る地下水は 約1万年前に降った雨水!

東濃地科学センター/東濃鉱山

東濃鉱山 地下125m

ウラン鉱床が露出している場所もある

東濃鉱山 地下ラボ 地下125 m 日経新聞2001年12月8日夕刊より

東濃鉱山 地下ラボ 地下125 m (地球化学ラボ) 嫌気グローブボックス 水質モニタリング装置 地下水採取 試錐孔

東濃花崗岩の地下水微生物

瑞浪超深地層研究所 岐阜県瑞浪市 2004年10月14日

水成岩(堆積岩)と火成岩 有機物(栄養)を含んでいる ここでは変成岩は とりあげない。

花崗岩 (結晶質の火成岩) 有機物はない → 栄養はどこから摂るのだろう?

地下の 食物連鎖 地下は酸欠 多様な酸化剤を 使う嫌気呼吸の 連鎖と階層構造

地底の海: 惑星生命観 Geocentricism Heliocentricism

地底の海(subsurface ocean)

南極氷床下湖(ボストーク湖) 77oS, 105oE 3538 m 3743 m 3603 mで 観察された 微生物 Karl et al. (1999) Science, 286, 2144-2147.

南極氷床下(パラレル)ワールド

宇宙空間へ 光合成 暗反応 酸素呼吸 光合成 明反応 有機物 有機物 地底 の海 岩石に取り込まれる 地 熱

CH4 ⇔ CH2O ⇔ CO2 生命とは何か? 細胞・個体レベル 「負のエントロピー」を食って、構造と情報の 秩序を保つシステム(Schroedinger, 1944) 惑星生物圏レベル 還元端 と 酸化端 の間で揺れ動く炭素化合物 (メタン)(二酸化炭素) (有機物) CH4 ⇔ CH2O ⇔ CO2

H2O 還元力 酸化力 H2 O CH4 CH2O CO2 メタン 生命/有機物 二酸化炭素

ゆく河の流れは絶えずして ゆく河の流れは絶えずして、 しかももとの水にはあらず。 よどみに浮かぶうたかたは かつ消え、かつ結びて、 久しくとどまりたるためしなし。 『方丈記』 鴨長明 (1212) ゆく河の渦も絶えずして、 しかももとの水分子にはあらず。 (詠み人知らず、2004)

人体の代謝回転(turnover) 私をつくる原子・分子は数ヶ月で入れ替わる。 私は、物質的には、一年前の私とは違う。 つまり、私は一年前の約束を守る義務がない。 しかし、人々は、私に言う、 一年前の約束を守れと。 何故か? それは人々が、私の ID を 物質にではなく、私という 「生命の渦」(パターン)に 置いているからだ。

H2O 還元力 酸化力 H2 O CH4 CH2O CO2 メタン 生命/有機物 二酸化炭素

地球生物圏 液体の水 水素 + 酸素 (H2) (O2) 宇宙空間へ 酸素 + 水素 (O2) (H2) 岩石に 取込まれる メタン → 有機物 → 二酸化炭素 CH4 ← CH2O ← CO2 光による分解 光合成 地熱に よる分解 生命 なし あり 表面温度 –20 15℃ 大気組成 CO2 98% 0.03% N2 1.9% 79% O2 trace 21%

金星生物圏 宇宙空間へ 水素 + 酸素 (H2) (O2) 光による分解 水蒸気 メタン → 有機物 → 二酸化炭素 CH4 ← CH2O ← CO2 液体の水 平均表面温度 480℃ 大気組成 CO2 98% N2 1.9% O2 trace 質量 地球の82% 表面重力 地球の91% 地熱に よる分解 岩石に 取込まれる 酸素 + 水素 (O2) (H2)

火星生物圏 宇宙空間へ 水素 + 酸素 (H2) (O2) 光による 分解 メタン → 有機物 → 二酸化炭素 CH4 ← CH2O ← CO2 液体の水 平均表面温度 -50℃ (-140~+20℃) 大気組成 CO2 95% N2 2.7% O2 0.13% 質量 地球の11% 表面重力 地球の38% 地熱に よる分解 岩石に 取込まれる 酸素 + 水素 (O2) (H2)

木星のガリレオ衛星の内部構造 Io Europa Ganymede Callisto

木星第一衛星イオの火山活動 5ヵ月後

木星第二衛星・エウロパの海 木星第一衛星・ イオの火山活動 エウロパの 氷殻表面

エウロパの氷殻下海 海があるところ、 地底だろうが エウロパだろうが 海の男・女の心意気! 氷殻 5-50 km 海洋 50-100 km

エウロパ生物圏 宇宙空間へ 水素 + 酸素 (H2) (O2) 光による 分解 メタン → 有機物 → 二酸化炭素 液体の水 CH4 ← CH2O ← CO2 液体の水 地熱に よる分解 平均表面温度 -110℃ 質量 地球の0.008% 表面重力 地球の13% エウロパ海の水深 50 km =地球海の水深 6.5 km 岩石の 取込量は 少ない? 酸素 + 水素 (O2) (H2)

エウロパであり得る反応 CO2 (aq) + 4H2 (aq) ⇔ CH4 (aq) + 2H2O (l) 〔サバチエ反応〕 2Fe(OH)3 (aq) + H2 (aq) ⇔ 2FeO (s) + 4H2O (l)

Fisher-Tropsch synthesis フィッシャー-トロプシュ反応 高温・高圧 H2 + CO ↓ -CH2- CO2 H2O Fisher-Tropsch synthesis (F-T synthesis) 石油化学業界では よく知られた合成反応

好熱菌による水素酸化 2H2 + O2  2H2O Aquifex pyrophilus (普通の水素酸化菌の反応) Pyrolobus fumarii Hydrogenobacter thermophilus 4H2 + CO2  CH4 +2H2O Methanopyrus kandleri (サバチエ反応的な水素酸化) Methanothermus fervidus

好熱菌による H2酸化

サバチエ反応 Fisher-Tropsch反応の一部 4H2 +CO2  CH4 + 2H2O 宇宙ステーションへも応用: ●CO2濃縮 ●CO2還元 ●O2のリサイクル Paul Sabatier (1854-1941) 1912年ノーベル化学賞

生物圏を支える「水の分解」-地下では何が起きているか 光による水の分解(光合成明反応)! CO2 + H ↓ 有機物 H + O ↑ H2O O + (有機物) ↓ CO2 光合成暗反応 (CO2還元) 呼吸 (有機物酸化) CH4 H2S NH3 Fe2+ Fe3+ NO3- SO42- CO2 ? 還元力 酸化力 H + O ↑ H2O 地熱による 水の分解? 放射線による 水の分解?

木星(エウロパ)探査:私のツボ 土星のツボ 熱源:潮汐加熱 熱流量 海水組成:溶存塩類 40Kその他による水の分解:酸素源 イオのプラズマトーラス(IPT) 木星のバンアレン帯:放射線 土星のツボ タイタン:エタン・メタン「非極性」海 エンケラドゥス:熱源