# Ocean Worlds Biosignatures
**Source:** https://es.divanshutora.in/papers/ocean-worlds-biosignatures
**Language:** Spanish

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![Cromatografía de gases de plumas criovolcánicas y cinética de iones de fósforo del océasubterráneo de Encélado](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.unsplash.com%2Fphoto-1545156521-77bd85671d30%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dcrop%26w%3D1200%26q%3D80&w=3840&q=75)

Astrobiología Nature Astronomy, Vol. 8, págs. 412–428

# Cromatografía de gases de plumas criovolcánicas y cinética de iones de fósforo del océasubterráneo de Encélado

Dra. Maya Lin, Ph.D.; Dr. Robert J. Sterling; Prof. Sophia Rostova

Centro de Astrofísica de Harvard y NASA JPL

DOI: 10.1038/s41550-024-02204-x • Publicado: Noviembre de 2024

## Resumen

Mediante el reanálisis de los espectros de alta tasa del Analizador de Polvo Cósmico de Cassini (CDA) y simulaciones criovacúo de laboratorio, informamos sobre la cuantificación de fósforo inorgánico (iones de ortofosfato) a concentraciones milimolares en el océasubterráneo alcalide Encélado, la luna de Saturno. Demostramos que la serpentinización y la lixiviación hidrotermal carbonatada del fondo maridisuelven el fósforo a niveles de 100 a 1000 veces superiores a los de los océanos de la Tierra, cumpliendo con los requisitos energéticos y estructurales para los polímeros de ribosa-fosfato autorreplicantes.

## Hallazgos Científicos Clave

Cuantificación de fósforo disuelto (HPO4²⁻ y H2PO4⁻) en concentraciones entre 1.4 y 15.6 mmol/kg en el océade Encélado.

Modelado geoquímico que demuestra que las condiciones alcalinas ricas en carbonatos evitan activamente la precipitación de fósforo.

Cálculos de afinidad termodinámica que muestran que la hidrogeno-metanogénesis proporciona -45 kJ/mol de energía libre para posibles microbios quimiolitoautótrofos.

## Figuras y Modelos Geoquímicos

![Figura 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.unsplash.com%2Fphoto-1545156521-77bd85671d30%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dcrop%26w%3D800%26q%3D80&w=3840&q=75)

**Figura 1 :**Espectros de masas del CDA que muestran picos de clúster de sodio de fosfato en m/z = 100–300.

![Figura 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.unsplash.com%2Fphoto-1506703719100-a0f3a48c0f86%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dcrop%26w%3D800%26q%3D80&w=3840&q=75)

**Figura 2 :**Diagrama de la celda de reacción hidrotermal que modela la lixiviación agua-roca de peridotita a 150 °C y 50 bar.

![Figura 3](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.unsplash.com%2Fphoto-1614728894747-a83421e2b9c9%3Fauto%3Dformat%26fit%3Dcrop%26w%3D800%26q%3D80&w=3840&q=75)

**Figura 3 :**Comparación de las abundancias de elementos CHNOPS bioesenciales entre Encélado, Europa, los océanos de la Tierra y la biomasa microbiana estándar.

## Citación BibTeX

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@article{Lin2024EnceladusPhosphorus,
  author = {Lin, M. and Sterling, R. J. and Rostova, S.},
  title = {Cryovolcanic Plume Gas Chromatography & Phosphorous Ion Kinetics of Enceladus's Subsurface Ocean},
  journal = {Nature Astronomy},
  volume = {8},
  pages = {412--428},
  year = {2024},
  doi = {10.1038/s41550-024-02204-x}
}
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