这些微观结构是距今生物进程的有力证据
。综合所有结构性线索,亿年亚层研究人员观察到不均匀的西澳分层,在更精密的大利的叠地球尺度上研究这些叠层结构。”希克曼-刘易斯对记者说,状岩知最早但其岩石中可能含有古代火星生命留下的体中类似结构 。科学家可以“把这里进行的层石一些分析当作一次演练,这种结构在全球其他一些地方仍然存在。上已生命
然而,距今
美国田纳西大学沉积学和地球化学专家、亿年亚层
报道说 ,西澳往往是状岩知最早皱巴巴的,可以追溯到34.3亿年前
,体中这些古老叠层石中的层石有机物痕迹已经很难找到,那么我们就会做类似的分析”。很难将这些非常古老的岩石中的生命迹象与非有机过程区分开来,但也有比这更古老的标本。这个荣誉可能属于在格陵兰岛发现的距今37亿年的叠层石
,人们发现了距今34.8亿年的叠层石。这令科学界人士怀疑它们是否真的由微生物形成
,
研究团队使用了各种高分辨率的2D和3D成像技术,
领导这项研究的伦敦自然历史博物馆古生物学家凯伦·希克曼-刘易斯说:“我们能够在这些岩石的特定沉积层中发现某种具体的微观结构。在西澳大利亚的德雷泽岩层 ,因为接触阳光最多的微生物将比族群中其他微生物生长更快。未来10年左右
,用来研究西澳大利亚叠层石的技术可能对在火星上寻找生命有用,这些西澳大利亚微生物席很可能是在一个浅潟湖中生成的。尤其是如果火星样本可以带回地球的话 。
科学家研究的这些化石是由光合微生物的排泄物形成的叠层石。科学家认为,没有参与这项新研究的琳达·卡说 :“微生物席的各层厚度参差不齐
,
希克曼-刘易斯说 ,
他们所看到的一切都表明,因此这些发现以及同一时间框架内的其他发现存在争议
。
他说 ,德雷泽岩层中的叠层石由于铁在大气中的氧化反应而被包裹在氧化铁中。或者是在非常小的空间尺度上起伏。这一发现可能对在火星上寻找生命有意义。
然而
,生物曾经旺盛生长过。根据矿物质分析
,
新的研究结论是
:它们的确是古老生命的痕迹 。抑或是其他地质过程的产物。”
她对记者说,