Жизнь на Земле могла возникнуть не здесь, а быть «занесённой» с Марса — такая гипотеза получила новое мощное подтверждение. Учёные из Университета Джонса Хопкинса доказали, что экстремально устойчивые бактерии способны пережить ударные нагрузки, возникающие при астероидных столкновениях, когда обломки породы вылетают с одной планеты и попадают на другую. Результаты опубликованы 10 марта 2026 года в журнале PNAS Nexus.

Литопансермия: жизнь путешествует на камнях

Гипотеза литопансермии предполагает, что микробы могут перелетать между планетами внутри выброшенных в космос фрагментов породы. Марс в первые миллиарды лет своей истории был гораздо теплее и влажнее Земли — там могли существовать благоприятные условия для зарождения жизни раньше. Астероидные удары (особенно в период поздней тяжёлой бомбардировки ~4–3,8 млрд лет назад) могли выбросить марсианские породы в космос, а часть из них — достичь Земли.

До сих пор главный вопрос звучал так: может ли микроб пережить ускорение, вакуум, радиацию и, главное, гигантское давление при ударе, которое вырывает материал с планеты?

Эксперимент: «Конан-бактерия» против астероидного удара

Исследователи взяли Deinococcus radiodurans — легендарную бактерию, известную как «Конан-бактерия». Она выживает в радиации в 1000 раз выше смертельной для человека, в вакууме, при -80 °C, в полной сухости и даже после нескольких лет в открытом космосе (на МКС).

Образцы бактерий поместили между двумя стальными пластинами и ударили по ним снарядом из газовой пушки со скоростью ~480 км/ч. Давление в образцах достигало 1–3 гигапаскалей — это в 10–30 раз выше, чем на дне Марианской впадины (0,1 ГПа).

Результаты поразили даже авторов:

  • при 1,4 ГПа выжили почти все бактерии;
  • при 2,4 ГПа — около 60 %;
  • при меньших давлениях повреждений почти не наблюдалось.

«Мы ожидали, что она погибнет уже при первом давлении», — призналась ведущий экспериментатор Лили Чжао. «Мы стреляли всё быстрее и быстрее. Пытались её убить, но это оказалось очень сложно».

В итоге эксперимент прекратили не потому, что погибли бактерии, а потому что разрушилась сама стальная конструкция.

Что происходит внутри клетки при ударе

При высоких давлениях у выживших бактерий активировались гены ремонта ДНК и восстановления мембран — организм мгновенно включил механизмы защиты. Это значит, что даже частично повреждённые клетки способны восстановиться после такого стресса.

«Жизнь может пережить выброс с одной планеты и перелёт на другую. Это действительно меняет взгляд на вопрос, как началась жизнь и как она появилась на Земле», — заявил соавтор исследования Калиат Рамеш.

Микробиолог Мадхан Тирумалай (не участвовал в работе) отметил в The New York Times: «Мы постоянно переопределяем границы жизни. Эта статья — ещё один пример».

Последствия для науки и планетарной защиты

Если микробы действительно могут перелетать между планетами, это ставит под вопрос уникальность земной жизни и меняет подход к «планетарной защите» — строгим правилам NASA и ESA, которые запрещают заносить земные микроорганизмы на Марс или другие тела. Если обмен уже происходил миллиарды лет назад, то современные ограничения могут быть избыточными.

Пока прямых доказательств марсианского происхождения земной жизни нет — это всё ещё гипотеза. Но эксперимент показывает: физически такой сценарий вполне возможен.

Вкратце

Учёные доказали: бактерия Deinococcus radiodurans выживает при давлениях до 2,4 ГПа — таких, что возникают при астероидных ударах, выбрасывающих породу с Марса в космос. Это сильный аргумент в пользу литопансермии — теории, что жизнь могла «перепрыгнуть» с Марса на Землю. Работа опубликована в PNAS Nexus 10 марта 2026 года и заставляет пересмотреть границы выживаемости жизни и правила планетарной защиты.