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지구에는 얼마나 많은 생명이 존재했으며, 앞으로도 얼마나 될까요?

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모든 유기체는 살아있는 세포로 이루어져 있습니다. 최초의 세포가 언제 존재했는지 정확하게 알아내기는 어렵지만, 지질학자들의 최선의 추정에 따르면 적어도 3.8 억 년 전. 하지만 지구상 최초의 세포가 탄생한 이래 얼마나 많은 생명체가 이 행성에 거주했습니까? 그리고 지구에는 얼마나 많은 생명체가 존재할 것인가?

에 발표된 새로운 연구에서 현재 생물학, 내 동료들은 Weizmann 과학 연구소스미스 대학 그리고 저는 이런 큰 질문들을 목표로 삼았습니다.

지구상의 탄소

매년 약 200억 톤의 탄소가 소위 XNUMX차 생산을 통해 흡수됩니다. XNUMX차 생산 과정에서 대기 중 이산화탄소, 해양 중탄산염과 같은 무기 탄소는 에너지로 사용되며 생명에 필요한 유기 분자를 만드는 데 사용됩니다.

오늘날 이러한 노력에 가장 주목할만한 기여자는 다음과 같습니다. 산소 광합성, 햇빛과 물이 핵심 성분입니다. 그러나 과거의 1차 생산량 비율을 해독하는 것은 어려운 작업이었습니다. 타임머신 대신 나와 같은 과학자들은 고대 퇴적암에 남겨진 단서에 의존하여 과거 환경을 재구성합니다.

1차 생산의 경우 동위원소 조성은 산소 고대 소금 퇴적물에 황산염 형태가 존재한다는 사실을 통해 이러한 추정이 가능해졌습니다.

In 우리의 연구, 우리는 위의 방법을 통해 파생된 고대 100차 생산에 대한 모든 이전 추정치와 기타 많은 추정치를 수집했습니다. 이번 생산성 조사 결과, 생명이 탄생한 이후 100차 생산을 통해 배출된 탄소의 양이 XNUMX경(또는 XNUMX억)톤에 달하는 것으로 추산할 수 있게 되었습니다.

이와 같은 큰 숫자는 상상하기 어렵습니다. 100조 톤의 탄소는 지구에 포함된 탄소 양의 약 100배에 달하며, 이는 지구의 주요 생산자에게는 매우 인상적인 업적입니다.

XNUMX차 생산

오늘날 1차 생산은 주로 육상 식물과 조류, 남세균과 같은 해양 미생물에 의해 이루어집니다. 과거에는 이러한 주요 기여자의 비율이 매우 달랐습니다. 지구 초기 역사의 경우, 1차 생산은 주로 생존을 위해 산소 광합성에 의존하지 않는 완전히 다른 유기체 그룹에 의해 수행되었습니다.

다양한 기술의 조합을 통해 과거 지구에서 다양한 1차 생산자가 가장 활발하게 활동했던 시기를 알 수 있었습니다. 그러한 기술의 예로는 가장 오래된 숲 또는 분자 화석을 사용하여 바이오 마커.

In 우리의 연구, 우리는 이 정보를 사용하여 지구의 역사적 일차 생산에 가장 큰 기여를 한 유기체를 탐색했습니다. 우리는 현장에 늦게 등장했음에도 불구하고 육상 식물이 가장 큰 기여를 했다는 사실을 발견했습니다. 그러나 시아노박테리아가 가장 큰 기여를 했다는 것도 매우 그럴듯합니다.

녹색 머리카락 같은 박테리아 가닥
매사추세츠주 팰머스에 있는 Little Sippewissett 염습지의 조수 연못에서 나온 사상성 남세균. 이미지 제공: 아르곤 국립 연구소 (Argonne National Laboratory), CC BY-NC-SA

총 수명

일차 생산이 얼마나 많이 발생했는지 확인하고 어떤 유기체가 이를 담당했는지 확인함으로써 우리는 지구에 얼마나 많은 생명체가 있었는지 추정할 수도 있었습니다.

오늘날에는 소비되는 음식의 양을 기준으로 인간의 수를 대략적으로 추정할 수 있습니다. 마찬가지로 우리는 현대 환경에 얼마나 많은 셀이 존재하는지에 대한 1차 생산 비율을 보정할 수 있었습니다.

유기체당 세포 수와 다양한 세포 크기의 큰 변동에도 불구하고 단세포 미생물이 전 세계 세포 집단을 지배하기 때문에 이러한 합병증은 부차적입니다. 결국 우리는 대략 10 정도를 추정할 수 있었습니다.30 (10 10만개)의 세포가 오늘날 존재하며, XNUMX개 사이의 세포가 존재합니다.39 (10십진) 및 XNUMX40 세포는 지구상에 존재한 적이 있습니다.

지구에는 얼마나 많은 생명이 살게 될까요?

지구를 더 어린 별의 궤도로 이동시키는 능력을 제외하고 지구 생물권의 수명은 제한되어 있습니다. 이 병적인 사실은 다음의 결과이다. 우리 별의 생애주기. 태양은 탄생 이후 지난 45억 년 동안 핵에서 수소가 헬륨으로 전환되면서 서서히 밝아지고 있습니다.

지금으로부터 약 20억년 후인 먼 미래에 지구를 거주 가능하게 유지하는 모든 생지화학적 안전 장치가 한계를 뛰어넘을 것입니다. 제한. 첫째, 육상 식물은 죽을 것이고, 결국에는 바다가 끓어오르게 될 것이며, 지구는 초기 단계와 마찬가지로 생명이 거의 없는 암석 행성으로 돌아갈 것입니다.

하지만 그때까지 지구는 거주 가능한 전체 수명 동안 얼마나 많은 생명체를 수용하게 될까요? 현재의 10차 생산성 수준을 예측해 보면 약 XNUMX% 정도가 될 것으로 추정됩니다.40 세포는 지구를 차지할 것입니다.

우주의 푸른 행성
Dorado 별자리에서 100광년 떨어진 행성계에는 NASA의 Transiting Exoplanet Survey Satellite가 발견한 최초의 지구 크기의 거주 가능 구역 행성이 있습니다. 이미지 출처: NASA 고다드 우주 비행 센터

외계행성으로서의 지구

불과 수십 년 전만 해도 외계 행성(다른 별을 공전하는 행성)은 단지 가설에 불과했습니다. 이제 우리는 다음과 같은 일을 할 수 있을 뿐만 아니라 그들을 감지, 그러나 먼 별 주위에 있는 수천 개의 멀리 떨어진 세계의 여러 측면을 설명합니다.

그러나 지구는 이 물체와 어떻게 비교됩니까? 우리의 새로운 연구에서 우리는 지구상의 생명체에 대한 조감도를 취하고 지구를 다른 행성과 비교하기 위한 벤치마크로 제시했습니다.

그러나 내가 정말로 흥미로워하는 것은 과거에 지구에 일어난 일이 근본적으로 다른 궤도를 만들어 지구를 집으로 부를 수 있었던 근본적으로 다른 양의 생명체를 생성할 수 있었다는 것입니다. 예를 들어, 산소 광합성이 전혀 이루어지지 않거나, 내부공생이 전혀 일어나지 않았다면 어떨까요?

그러한 질문에 대한 답이 내 연구실을 이끄는 원동력이 될 것입니다. 칼턴 대학 앞으로 몇 년 동안.

이 기사는에서 다시 게시됩니다. 대화 크리에이티브 커먼즈 라이센스하에 읽기 원래 기사.

이미지 신용 : 미할리 콜레스 / Unsplash 

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