Vi rister Mars og ser hvordan livet hopper ut av alle hull …
Forskere har lenge sett på Mars med dårlig vitenskapelig entusiasme og en gal glans i øynene. Elon Musk tilbød til og med å blåse marsstolpene til helvete med en atombombe - hvis den røde planeten ikke varmer opp, vil i det minste synet være kjedelig og fantastisk! Men hva om det allerede er liv på Mars?.. Eller skal vi si at det bare trenger et lite trykk for å ta form? Og da gikk det opp for forskere: Mars skulle bare riste litt! Og marspoteter vil blomstre, kombinert med gladioler …
Jordskjelv på Mars bør generere nok hydrogen til at livet i dypet av den røde planeten kan eksistere i form av mikrober som kan mate på denne gassen. Bare litt friksjon er nødvendig, og …
Sean McMagon og hans kolleger fra Yale University (USA) kom til en så uventet konklusjon angående Mars, og studerte den kjemiske sammensetningen av væsker generert i jordens indre i nærheten av tektoniske feil, der seismisk aktivitet nylig har blitt observert, så vel som et resultat av fallende asteroider og meteoritter.
Slike prosesser, som forskeren forklarer, fører til dannelsen av to uvanlige bergarter - pseudotachyllitter og kataklasitter, som i struktur ligner glassholdige "puff paier", lagene i som har oppstått som et resultat av smelting av bergarter under deres sterke kompresjon og friksjon. I noen lag av denne "kaken", som geologer nylig har funnet ut, inneholder den en stor mengde væske.
Slike bergarter på Mars kan inneholde hydrogen, vann og liv

Kampanjevideo:
Tilstedeværelsen av hydrogen i alle bergprøver, ifølge McMagon og hans kolleger, antyder at hydrogen alltid blir dannet i tarmene på planeten under jordskjelv og andre manifestasjoner av tektonisk aktivitet, og at det bør være nok til å opprettholde underjordiske mikrobielle samfunn som lever av CO2 og hydrogen.
Lignende prosesser som foregår i tarmene på Mars kan generere de gunstigste forholdene for opprinnelsen til liv på den røde planeten. I dag er det ingen geologiske prosesser på Mars, men jordskjelv på den kan fremdeles oppstå på grunn av kjøling og kompresjon av det indre.
Som beregningene fra McMahon og hans kolleger viser, kan tarmene til Mars i dag inneholde fem til seks ganger mer hydrogen enn det som kreves for å støtte og opprette liv, noe som gir oss en veldig stor sjanse for å oppdage slike "underjordiske oaser" i fremtiden.
Det vil være mulig å teste denne teorien veldig snart - i 2018 vil InSight-nedstigningsmodulen gå til Mars, hvis seismometer vil hjelpe forskere å finne ut hvor ofte jordskjelv forekommer på Mars, og om de er nok til å fylle det indre av den røde planeten med den nødvendige mengden hydrogen.