Cahaya Di Eksoplanet Mungkin Berbeza Dengan Cahaya Di Bumi: Fotosintesis Yang Berbeza? - Pandangan Alternatif

Cahaya Di Eksoplanet Mungkin Berbeza Dengan Cahaya Di Bumi: Fotosintesis Yang Berbeza? - Pandangan Alternatif
Cahaya Di Eksoplanet Mungkin Berbeza Dengan Cahaya Di Bumi: Fotosintesis Yang Berbeza? - Pandangan Alternatif

Video: Cahaya Di Eksoplanet Mungkin Berbeza Dengan Cahaya Di Bumi: Fotosintesis Yang Berbeza? - Pandangan Alternatif

Video: Cahaya Di Eksoplanet Mungkin Berbeza Dengan Cahaya Di Bumi: Fotosintesis Yang Berbeza? - Pandangan Alternatif
Video: Ada Cahaya Berkelap-kelip di Bulan tapi Masih Jadi Misteri 2024, Mungkin
Anonim

Para penyelidik di Pusat Astrobiologi Institut Sains Semula Jadi Nasional Jepun dan rakan-rakan mereka percaya bahawa pinggir penyerapan merah dapat dilihat pada eksoplanet yang mengorbit kerdil merah jenis spektrum M, pada panjang gelombang yang sama seperti halnya Bumi.

Kerdil merah kelas spektrum M berukuran kecil (0.5-1 massa suria) dan bintang sejuk (~ 3000 Kelvin) yang tersebar luas di Alam Semesta kita. Oleh kerana sebilangan besar bintang ini, sistem planet mereka baru-baru ini sangat menarik minat ilmiah dalam mencari planet yang berpotensi dapat dihuni.

Salah satu tanda kehidupan yang paling penting dalam eksoplanet adalah corak cahaya yang memantul dari permukaan planet, menunjukkan apa yang disebut "tepi merah" yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan seperti hutan dan padang rumput. Dalam kes Bumi, garis penyerapan merah diperhatikan antara tepi merah julat yang dapat dilihat dan julat IR, kerana cahaya merah diserap untuk fotosintesis sementara sinaran IR dipantulkan. Dalam kajian sebelumnya, ramalan dibuat bahawa kedudukan had penyerapan merah pada eksoplanet ditentukan oleh spektrum pelepasan bintang induk, dan pada planet yang mengorbit kerdil merah spektrum jenis M, had penyerapan merah akan beralih ke gelombang yang lebih panjang.kerana organisma yang berpotensi di eksoplanet menggunakan radiasi inframerah secara meluas untuk fotosintesis.

Dalam satu kajian baru, penulis menunjukkan bahawa fototrof oksigen pertama kemungkinan besar berevolusi di bawah air, menyesuaikan diri dengan penggunaan cahaya yang dapat dilihat, serupa dengan yang terjadi di lautan primer di Bumi. Para penulis mengkaji mekanisme asimilasi cahaya oleh fototrof menggunakan, masing-masing, radiasi yang dapat dilihat dan inframerah untuk fotosintesis, dan menunjukkan bahawa fototrof yang menggunakan sinaran inframerah dalam hidupnya tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan cahaya di perbatasan darat-air.

Penyelidikan yang diterbitkan dalam Laporan Ilmiah; pengarang utama Kenji Takizawa.

Disyorkan: