Aula 4 Origem da vida
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1 Aula 4 Origem da vida BC Origem da Vida e Diversidade dos Seres Vivos Prof. Antônio Sérgio Kimus Braz Agosto de 2013
2 Histórico Gregos- Aristóteles ( a.c.) primeira teoria científica de origem da vida: Geração espontânea ou abiogênese Durou cerca de 2000 anos Ilustres defensores :»»»»» Santo Agostinho São Tomás de Aquino René Descartes Isaac Newton Lamarck
3 Princípio ativo" dentro de certas porções da matéria inanimada. Princípio ativo organizador : responsável pelo desenvolvimento de um ovo no animal adulto Cada tipo de ovo tendo um princípio organizador diferente, de acordo com o tipo de ser vivo. Esse mesmo princípio organizador também tornaria possível que seres vivos completamente formados eventualmente surgissem a partir da "matéria bruta Geração espontânea
4 Exemplos da geração espontânea Um ser nascia de um germe da vida, sem que um outro ser precisasse gerá-lo (exceto os humanos) Aves que vivem à beira das lagoas, cujo germe da vida estaria nas plantas próximas. Carne podre gerava larvas de moscas
5 Geração espontânea Observações descuidadas, sem rigor científico atual, de alguns animais aparentemente surgirem de matéria em putrefação, ignorando a pré-existência de ovos ou larvas Isso antecedeu o desenvolvimento do método científico tal como é hoje, não havendo tanta preocupação em certificar-se de que as observações realmente correspondessem ao que se supunha serem fatos, levando a falsas conclusões.
6 Villagers: BURN HER anyway! BURN! BURN! BURN HER! B: Quiet, quiet, quiet, QUIET! There are ways of *telling* whether she is a witch! Villagers: Are there? What? Tell us, then! Tell us! B: Tell me. What do you do with witches? V: BUUUURN!!!!! BUUUUUURRRRNN!!!!! You BURN them!!!! BURN!! B: And what do you burn apart from witches? Villager: More Witches! Other Villager: Wood. B: So. Why do witches burn? Villager: (tentatively) Because they're made of...wood? B: Goooood! Other Villagers: oh yeah... oh... B: So. How do we tell whether she is made of wood? One Villager: Build a bridge out of 'er! B: Aah. But can you not also make bridges out of stone? Villagers: oh yeah. oh. umm... B: Does wood sink in water? One Villager: No! No, no, it floats! Other Villager: Throw her into the pond! Villagers: yaaaaaa! (when order is restored) Copyright Monty Python, from Monty Python's The Holy Grail. B: What also floats in water? Villager: Bread! Another Villager: Apples! Another Villager: Uh...very small rocks! Another Villager: Cider! Another Villager: Uh...great gravy! Another Villager: Cherries! Another Villager: Mud! Another Villager: Churches! Churches! Another Villager: Lead! Lead! King Arthur: A Duck! Villagers: (in amazement) ooooooh! B: exactly! B: (to a villager) So, *logically*...
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9 Exemplo da defesa à geração espontânea Camundongos podem nascer da putrefação?" Então pode ele duvidar se do queijo ou da madeira se originam vermes; besouros e vespas das fezes das vacas borboletas, lagostas, gafanhotos, ostras, lesmas, enguias, e etc, são procriadas da matéria putrefeita, que está apta a receber a forma de criatura para a qual ela é por poder formativo transformada. Questionar isso é questionar a razão, senso e experiência. Se ele duvida, que vá ao Egito, e lá ele irá encontrar campos cheios de camundongos, prole da lama do Nilo, para a grande calamidade dos habitantes.
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11 Receita para gerar camundongos O médico belga J. B. Van Helmont prescreveu uma "receita" para a produção espontânea de camundongos em 21 dias Jogar, num canto qualquer, uma camisa suja (o princípio ativo estaria no suor da camisa) e sementes de trigo para que dali a 21 dias fosse constatada a geração espontânea.
12 O início da morte da geração espontânea Questionamento da geração espontânea é concomitante com as modificações da natureza do conhecimento, que teve início no século XVII Estabelecimento da metodologia científica Questionamento feito pelo naturalista italiano Francesco Redi ( ) Experiências sobre a geração de insetos (1668)
13 Experimentos de Redi Recipiente contendo carne foi coberto com gaze Não houve aparecimento de larvas Explicação: a carne ficara inacessível às moscas, que não puderam depositar seus ovos
14 Interpretação de Redi Embora me sinta feliz em ser corrigido por alguém mais sábio do que eu caso faça afirmações errôneas, devo expressar minha convicção de que a Terra, depois de ter produzido as primeiras plantas e animais, por ordem do Supremo e Onipotente Criador, nunca mais produziu nenhum tipo de planta ou animal, quer perfeito ou imperfeito...
15 Redi Supunha que a geração espontânea teria ocorrido apenas durante os primórdios da Terra. Hipotetizou que o que aparentava ser geração espontânea na verdade era oriundo de ovos depositados por moscas no material em putrefação
16 Biogênese Começava a tomar corpo o conceito de que cada ser vivo conhecido era proveniente de uma forma de vida préexistente
17 Persistência da geração espontânea A invenção e o aperfeiçoamento do microscópio renovaram a aceitação à geração espontânea Em 1683, Anton van Leeuwenhoek descobriu as bactérias... não importava o quão cuidadosamente a matéria orgânica era protegida por telas, ou fosse colocada em recipientes tampados. A putrefação ocorria, e acompanhada de uma miríade de bactérias e outros organismos
18 ABIOGENESE O retorno.. As velhas ideias retornaram como uma nova roupagem. Agora a ideia era não era insetos, aves e ratos que surgiam do nada. mas sim micro-organismos afinal eles deviam ser tão simples para surgir a todo momentos
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20 John Needham, 1745 Novos experimentos reforçaram a hipótese de a vida poder originar-se por abiogênese Aquecimento, em tubos de ensaio, líquidos nutritivos, com partículas de alimento (caldo de carne) * Fechamento que impedisse a entrada de ar, e os aquecia novamente Após vários dias, nesses tubos proliferavam enormes quantidades de pequenos organismos *Mais o calor de sua esterilização não era suficiente para eliminar endosporos de bacterias usou tecnica falha de esterilização..
21 Contra-ataque 1768, Lazzaro Spallanzani Experimentos similares Mas, ferveu os frascos fechados com sucos nutritivos durante uma hora Posteriormente foram colocados de lado durante alguns dias Não encontrava-se qualquer sinal de vida. Needham falhou em não aquecer suficientemente a ponto de matar os seres préexistentes na mistura.
22 Dogma geração espontânea Por que, mesmo após esta última demonstração, o conceito da geração espontânea ainda era o mais aceito? Resposta de Needham, o aquecimento realizado por Spallanzani deveria ter eliminado o princípio ativo da vida A geração espontânea havia se tornado um dogma
23 Louis Pasteur ( ) Pôs um fim na geração espontânea Havia uma controvérsia muito grande entre abio e biogênese Em 1860, a Academia de Ciências de Paris, propôs um concurso para pôr fim a este debate Dois anos mais tarde, o prêmio foi entregue a Pasteur
24 Experimento de Pasteur Refez, cuidadosamente, as experiências de Spallanzani Colocou um caldo nutritivo em um balão de vidro, de pescoço comprido. Aqueceu e esticou o pescoço do balão, curvando sua extremidade, de modo que ficasse voltada para cima Ferveu o caldo existente no balão, o suficiente para matar todos os possíveis microrganismos que poderiam existir nele.
25 Cessado o aquecimento, vapores da água proveniente do caldo condensaram-se no pescoço do balão e se depositaram, sob forma líquida, na sua curvatura inferior Como os frascos ficavam abertos, não se podia falar da impossibilidade da entrada do "princípio ativo" do ar. Com a curvatura do gargalo, os microrganismos do ar ficavam retidos na superfície interna úmida e não alcançavam o caldo nutritivo Pasteur quebrou o pescoço do balão, permitindo o contato do caldo existente dentro dele com o ar O caldo contaminou-se com os microrganismos provenientes do ar
26 Aplicação : Pasteurização Pasteur era professor de química em Lille A indústria cervejeira local apresentava problemas de azedamento Estudando a questão, verificou que o problema era devido à ação de organismos vindos do ar >> Curiosamente, um processo similar já era utilizado pelo cozinheiro Appert (1810)
27 Nicolas Apert Vencedor do prêmio oferecido pelo governo francês para quem inventasse um método de conservação dos alimentos Objetivo: atender as demandas do exército de Napoleão Ao final de 15 anos de experiências, o cozinheiro descobriu o processo de conserva e preservação dos alimentos
28 Nicolas Apert Vencedor do prêmio oferecido pelo governo francês para quem inventasse um método de conservação dos alimentos Objetivo: atender as demandas do exército de Napoleão Ao final de 15 anos de experiências, o cozinheiro descobriu o processo de conserva e preservação dos alimentos
29 Biogênese
30 Biogênese Todo ser vivo é originado a partir de um ser vivo semelhante. O problema é...mas, e como surgiu a primeira vida?
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38 H20
39 A origem da vida Novos debates, mas agora com outro enfoque Charles Darwin ( ) imaginava que uma poça de caldo nutritivo, contendo amônia, sais de fósforo, luz, calor e eletricidade, pudesse ter dado origem a proteínas, que se transformaram em compostos mais complexos, até originarem os seres vivos
40 Origem da vida no século XX Dificuldade: (fósseis) ausência de registros Bioquímico russo Aleksandr I. Oparin, em 1924, e, posteriormente, em 1928, o geneticista inglês John B. S. Haldane Procuraram entender a origem da vida como parte da evolução de reações bioquímicas, mediante a competição e seleção darwiniana, na terra pré-biótica (antes do surgimento da vida).
41 Hipótese de Oparin-Haldane Através de reações químicas entre moléculas simples, tais como CH4, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, H2O, etc., se formariam moléculas mais complexas (aminoácidos, açúcares, ácidos nucléicos, lipídeos, etc.) Passados milhões de anos, tendo um grande acúmulo destas moléculas, elas se combinariam formando biopolímeros (peptídeos, polissacarídeos, nucleotídeos, etc.) Reagiriam entre si e formariam estruturas coacervadas (estruturas que parecem célula).
42 Tempo Esquema de Oparin-Haldane para o surgimento da vida
43 CH4, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, H2O... HC2n+1 N = (n 1 5). Disco protoplanetário
44 Stages during the condensation of the solar nebula into the solar planetary system. (a) Fragmentation of an interstellar cloud. (b) Contraction and flattening of the solar nebula. (c) Condensation of nebular material into meteorites and protoplanetary bodies. (d) Solidification of planets, with an indication of present orbits. (Adapted from Field et al., with additions.)
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47 Sistemas planetários se formando...
48 Que moléculas detectamos nessas nuvens?
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50 Essas moléculas também deviam estar presentes na atmosfera primitiva!!
51 É só fornecer energia ao sistema e esperar as moléculas reagirem e formarem novas moléculas
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53 Coacervados Dentro destas estruturas e após milhões de anos, reações químicas começariam a ocorrer e seriam tão complexas que poderíamos considerar as estruturas coacervadas como vivas
54 S. L. Miller, 1953 Experimento confirma hipótese de Oparin-Haldane, moléculas simples reagiriam entre si em condições de reação que simulariam um ambiente da Terra primitiva e produziriam moléculas mais complexas. Utilizando este equipamento: a partir de: N2 NH3 CH4 H2 CO2 + calor + eletricidade obtém: >aminoácidos >bases nucleotídicas (purinas e pirimidinas)
55 Experimentos de Miller tenta simular o ambiente da Terra primitiva O frasco A, água aquecida a 80 C, simularia o mar frasco E, mistura de gases metano (CH4), amônia (NH3) e hidrogênio (H2), simularia a atmosfera eletrodos D gerariam faíscas que simulariam os raios e também seriam fonte de energia para as reações químicas. análise química da solução, algumas semanas depois, detectou a existência dos aminoácidos α-alanina, β-alanina e α-aminoácido-n-butírico
56 # water (H2O) # methane (CH4) # ammonia (NH3) and # hydrogen (H2) In the years since Miller's work, many variants of his procedure have been tried. Virtually all the small molecules that are associated with life have been formed: * 17 of the 20 amino acids used in protein synthesis, and * all the purines and pyrimidines used in nucleic acid synthesis. * But abiotic synthesis of ribose and thus of nucleotides has been much more difficult. However, success in synthesizing pyrimidine ribonucleotides under conditions that might have existed in the early earth was reported in the 14 May 2009 issue of Nature. One difficulty with the primeval soup theory is that it is now thought that the atmosphere of the early earth was not rich in methane and ammonia essential ingredients in Miller's experiments.
57 Alguns problemas Hoje sabe-se que o experimento de Miller, não é completamente válido A atmosfera da Terra primitiva nunca foi redutora (CH4, NH3, H2), mas sim oxidante (CO2, N2, H2) Nesta atmosfera a quantidade de aminoácidos sintetizados é muito menor Ainda existem outros experimentos levando isso em consideração e que mostram que a hipótese de OparinHaldane é uma possibilidade
58 A origem da vida Questão em aberto Por onde começar? Qual é o sistema mais simples que poderia ter evoluído para a vida como conhecemos hoje?
59 Atualmente existem 2 hipóteses de maior peso Replicador X Metabolismo
60 Replicador X Metabolismo Simplificadamente, assumiremos que vida seja: qualquer sistema químico auto-sustentado, capaz de passar por uma evolução darwiniana Isto implica em duas características: descendência (replicador, código genético) metabolismo
61 Metabolismo Necessitam de moléculas (proteínas, lipídeos, açúcares, etc.) previamente prontas para serem utilizadas como fonte de energia para outras sínteses Este organismo precisou de um ambiente com moléculas complexas como fonte de energia Supõe-se um acúmulo de moléculas e polímeros complexos que possibilitaram a formação de estruturas complexas dentro de um esquema semelhante ao proposto por Oparin e Haldane
62 Metabolismo Günter Wächtershäuser (1988) Metabolismo é uma invenção mais antiga que o código genético Mecanismo de metabolismo baseado na formação da pirita O modelo não exige um ambiente complexo em termos de moléculas, ou seja, este modelo supõe uma origem autotrófica do primeiro ser vivo do nosso planeta.
63 Metabolismo : Modelo proposto A fonte de energia para essas reações é fornecida pela reação química: FeS + H2S = FeS2 (pirita) + 2H+ + 2e Os elétrons fornecidos pela formação da pirita podem ser utilizados para a redução de dióxido de carbono (CO2) 4CO2 + 7FeS + 7H2S = 7FeS2 + 4H2O + (CH2COOH)2 Após a formação, os ácidos ficam adsorvidos sobre a pirita formada, As moléculas podem sofrer novas reações aumentando sua complexidade,
64 Metabolismo Sintetizam todas as suas biomoléculas a partir do dióxido carbono (CO2) ou outra unidade de C1, como metano (CH4) O ambiente era constituído de moléculas simples (CO2, CH4, H2S, etc) e a partir delas conseguiu sintetizar moléculas complexas Supõe-se um ambiente pobre em biomoléculas, mas com um metabolismo complexo que possibilita compensar a falta de moléculas complexas
65 Replicador A. G. Cairns-Smith (1975) O código genético é uma invenção anterior ao metabolismo O primeiro código genético deveria ser constituído de algum tipo de material simples e facilmente encontrado na natureza e que de alguma forma pudesse armazenar e transmitir informação Quais substâncias poderiam desempenhar o papel de código genético primitivo? Argilas
66 Argilas São abundantes na natureza existem a muito tempo em nosso planeta Podem crescer (em soluções saturadas ocorre o crescimento de cristais) e dividir (podem quebrar) São estruturas organizadas que podem reter e transmitir informações
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68 Modelo do replicador Um grupo primitivo G1 (argilas) desenvolve a capacidade de produzir diversos polímeros Alguns destes polímeros podem ser semelhantes ao RNA (o qual chamaremos de G2) G2 não desempenha função
69 Modelo do replicador Simbiose: G1 fornece tecnologia (monômeros, catalisadores, condições para síntese, etc.) e G2 se torna cada vez mais complexo e passa a inventar novas formas de fazer o que G1 fazia Com o passar do tempo, G2 fica tão sofisticado que não precisa mais de G1
70 Modelo do replicador Ambiente biótico, qual seria esta molécula DNA, RNA ou proteína?
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72 Controvérsias sobre a origem da vida Origem: química prebiótica complexa e metabolismo simples X Origem: ambiente químico simples e metabolismo complexo Primeira etapa: genética (polímeros autoreplicantes) X Primeira etapa: metabolismo (mecanismos bioenergéticos primitivos) Células: invenções posteriores (células são simples compartimentos para os sistemas replicadores) X Origem da vida: mineral (minerais foram importantes para origem da vida) X Células: invenções iniciais (células são elementos necessários para bioenergética) Células: invenções iniciais (células são elementos necessários para bioenergética e compartimento)
73 Outra Hipótese que apenas deixa a origem para outro local Panspermia A vida teria se formado em outro local e chegado a terra Isso resolve o problema? Ou apenas manda ele para outro local...
74 Panspermia Panspermia: origem extra-terrestre para a vida Origem na Grécia antiga, por Anaxágoras
75 Neopanspermia Descoberta de macromoléculas orgânicas em corpos celestes meteoritos e cometas Em vez da vida o que teria chegado seriam as moléculas da vida E temos Muitas evidencias a favor disso também!
76 Moléculas pré-bioticas em zona de formação planetária
77 HC2n+1 N = (n 1 5).
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79 Neopanspermia Em 2004, a sonda espacial Stardust, se aproximou do cometa Wild 2, e descobriu uma série de moléculas de hidrocarbonos complexos, que podem ser os blocos básicos a partir dos quais a vida se desenvolveu. Em 2005, a sonda espacial Deep Impact descobriu uma mistura de argila e partículas orgânicas no interior do cometa Tempel 1
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81 O que encontramos em meteoritos...
82 Encontrado em meteoritos x experimentos descarga elétrica
83 Compostos orgânicos encontrado em meteoritos
84 Panspermia e Neopanspermia Defendida por diversos pesquisadores, inclusive Francis Crick
85 Panspermia & Neopanspermia Como algum material biológico pode ter chegado ao nosso planeta? Não importa onde a vida tenha se originado, ela deve ter partido de matéria não-viva No início do sistema solar, a Terra sofria um intenso bombardeio de meteoritos, contendo compostos orgânicos simples
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87 Quantidade de material trocada por ano entre corpos do sistema solar
88 Vida fora da Terra Astrobiologia
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95 Marte Temperatura razoáveis aguá metano moléculas orgânicas? Microfosseis?
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97 água evidências fluxo sedimentos Evidencia direta subterrâneo
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101 Victoria Crater, which is about 800 meters (one-half mile) in diameter, has been home ground for Opportunity for 19 of the rover's 50 months on Mars. This view shows its path overlaid on a HiRISE image of the crater from the Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Opportunity first reached the crater's rim on Sept. 27, 2006, during the 951st Martian day, or sol, of the rover's work in the Meridian Planum region of Mars. The rover then explored clockwise about one-fourth of the way around the rim before returning to a point close to its first overlook. On Sol 1293 (Sep. 13, 2007), the rover began a sustained exploration of the interior of the crater, entering at an alcove called Duck Bay on the western side of Victoria. This map includes the rover's route though its Sol 1365 (Nov. 26, 2007). The scale bar is 300 meters (984 feet) long.
102 Opportunity's first "berry bowl" Opportunity took this falsecolor composite image at the bedrock the team called Opportunity Ledge. It shows finely layered sediments that have been accentuated by erosion, sprinkled wtih the sphere-like grains or "blueberries," which are geologic features called concretions that form in preexisting wet sediments. By studying the berry bowl scientists found that much of the hematite at the Meridiani landing site is in the
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104 Pesquisadores da agência espacial americana (Nasa) anunciaram recentemente, a detecção de uma quantidade apreciável de metano na atmosfera de Marte Na Terra, esse gás (CH4), está relacionado a processos biológicos ou atividade vulcânica
105 caroneiro interplanetário? Presença de compostos orgânicos complexos em meteoritos Meteorito ALH Origem marciana, 4-5 bilhões de anos Foi lançado ao espaço quando Marte foi atingido por um meteorito Possíveis Microorganismos marcianos dentro dele vaguearam durante 5 milhões de anos pelo cosmos até cair na Antártida, onde foi descoberto
106 Ponto de discórdia Defensores da presença de vida no meteorito: presença de cristais de magnetita (Fe3O4) dentro de glóbulos de carbonato Cerca de ¼ destas magnetitas têm similaridades morfológicas e químicas com as partículas de magnetita produzidas por uma bactéria magnetotática, encontrada em ambientes aquáticos na Terra Contrários: seria esta magnetita uma contaminação de bactérias terrestres?
107 Existe ou já existiu alguma forma de vida em marte?
108 Small spherical objects fill the field in this mosaic combining four images from the Microscopic Imager on NASA's Mars Exploration Rover Opportunity. Image cred NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./ USGS/Modesto Junior College
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110 Júpiter Gigante gasoso Improprio para vida como a conhecemos Mas e suas luas? 1. Io 2. Europa 3. Ganymede 4. Callisto 5. Amalthea 6. Himalia 7. Elara 8. Pasiphae 9. Sinope 10. Lysithea 11. Carme 12. Ananke 13. Leda 14. Thebe 15. Adrastea 16. Metis 17. Callirrhoe 18. Themisto 19. Megaclite 20. Taygete 21. Chaldene 22. Harpalyke 23. Kalyke 24. Iocaste 25. Erinome 26. Isonoe 27. Praxidike 28. Autonoe 29. Thyone 30. Hermippe 31. Aitne 32. Eurydome 33. Euanthe 34. Euporie 35. Orthosie 36. Sponde 37. Kale 38. Pasithee 39. Hegemone 40. Mneme 41. Aoede 42. Thelxinoe 43. Arche 44. Kallichore 45. Helike 46. Carpo 47. Eukelade 48. Cyllene 49. Kore 50. Herse Provisional Moons 1. S/2003 J2 2. S/2003 J3 3. S/2003 J4 4. S/2003 J5 5. S/2003 J9 6. S/2003 J10 7. S/2003 J12 8. S/2003 J15 9. S/2003 J S/2003 J S/2003 J S/2003 J S/2010 J S/2010 J 2
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114 Europa Lua de Júpiter Oceano por baixo do manto de gelo? Atividade tectônica / vulcânica aquecimento devido a força de marés forte gravidade de Júpiter Riscos são fissuras no gelo Ausência de atmosfera Condições semelhantes a fontes hidrotermais nos Oceanos da terra
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120 Luas de Saturno 1. Mimas 2. Enceladus 3. Tethys 4. Dione 5. Rhea 6. Titan 7. Hyperion 8. Iapetus 9. Erriapus 10. Phoebe 11. Janus 12. Epimetheus 13. Helene 14. Telesto 15. Calypso 16. Kiviuq 17. Atlas 18. Prometheus 19. Pandora 20. Pan 21. Ymir 22. Paaliaq 23. Tarvos 24. Ijiraq 25. Suttungr 26. Mundilfari 27. Albiorix 28. Skathi 29. Siarnaq 30. Thrymr 31. Narvi 32. Methone 33. Pallene 34. Polydeuces 35. Daphnis 36. Aegir 37. Bebhionn 38. Bergelmir 39. Bestla 40. Farbauti 41. Fenrir 42. Fornjot 43. Hati 44. Hyrrokkin 45. Kari 46. Loge 47. Skoll 48. Surtur 49. Greip 50. Jarnsaxa 51. Tarqeq 52. Anthe 53. Aegaeon Provisional Moons 1. S/2004 S7 2. S/2004 S12 3. S/2004 S13 4. S/2004 S17 5. S/2006 S1 6. S/2006 S3 7. S/2007 S2 8. S/2007 S3 9. S/2009 S1
121 Encedalo Lua de Saturno Lua de Gelo Calor gerado por forças de Maré Água liquida Matéria Orgânica
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124 Titã Lua de Saturno Temperaturas extremamente baixas Atmosfera densa Abundancia de matéria orgânica superfície com líquidos lagos, rios, mares, chuva hidrocarbonetos líquidos química pré-biótica da terra?
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126 Interior to the G ring and above the brighter main rings is the pale dot of Earth. Cassini views its point of origin from over a billion kilometers (and close to a billion miles) away in the icy depths of the outer solar system
127 Indo além...
128 Até a década de 1990 planetas forma do sistema solar eram ainda desconhecidos Atualmente se conhece : * 838 planetas fora do nosso sistema solar * num total de 661 sistemas planetários > A maioria descoberta é de gigantes gasosos (mais fácil de detecção) >Somente agora estão encontrando alguns planetas do tamanho da terra, Não por que sejam raros mas por que é mais difícil sua detecção.
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130 O importante para a vida como conhecemos e ter água liquida Para isso devemos ter temperaturas adequadas, e portanto o planeta precisa estar numa zona habitável... Esta zona habitável se encontra numa faixa numa distancia X de sua estrela. Essa região não deve ser quente demais nem fria demais para manter a água em estado liquido... Quanto mais fria estrela mais perto tem de ficar e quanto mais quente mais longe...
131 Infinitas possibilidades... Só na nossa galaxia existe um numero enorme de estrelas com outros sistemas planetários... já foi descoberto um planeta rochosos em regiões de temperatura compatível coma vida Gliese 581c 20,5 anos Luz da terra 5x a massas da terra
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135 Bibliografia Scientific American, edição especial O homem em busca das origens Zaia, DA, Zaia CT (2008) Algumas controvérsias sobre a origem da vida. Química Nova, 31: Thomas-Keprta et al., (2002) Magnetofossils from Ancient Mars: a Robust Biosignature in the Martian Meteorite ALH Applied and environmental microbiology, 68:
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