Viață extraterestră: Diferență între versiuni

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Conținut șters Conținut adăugat
Fără descriere a modificării
Fără descriere a modificării
Etichetă: Legături către dezambiguizare
Linia 1: Linia 1:
{{trimite|Viață extraterestră|alte subiecte cu nume similare|Viață (dezambiguizare)}}
{{trimite|Viață extraterestră|alte subiecte cu nume similare|Viață (dezambiguizare)}}
{{multiple image|perrow = 2|total_width=300
[[File:White House position on ET.png|thumb|245px|Poziția oficială a guvernului SUA în ceea ce privește viața extraterestră și cele trei eforturi majore întreprinse în căutarea acesteia:<br>
| image1 = Telescope_Kepler-NASA.jpeg |width1=864 |height1=591
1. Căutarea de [[Exoplanetă|planete extrasolare]] (imagine: [[Kepler (navă spațială)|Nava spațială Kepler]])<br>
| image2 = C_G-K_-_DSC_0421.jpg |width2=408 |height2=500
2. [[SETI|Ascultarea semnalelor din univers]] (imagine: [[Allen Telescope Array|Telescopul Allen]])<br>
| image3 = Mars_Science_Laboratory_Curiosity_rover.jpg |width3=2500 |height3=1406
3. [[Navă spațială robotică|Explorări robotice]] ale Sistemului Solar (imagine: rover-ul [[Curiosity]])]]
| image4 =
| footer = Câteva eforturi internaționale majore de căutare a vieții extraterestre. '''În sensul acelor de ceasornic din stânga sus''':
* Căutarea [[planetă extrasolară|planetelor extrasolare]] (imagine: [[Misiunea Kepler|telescopul ''Kepler'']])
* [[SETI|Ascultarea semnalelor extraterestre care indică inteligența]] (imagine: [[Telescopul Allen Array|seria de radiotelescoape Allen]])
* Explorarea robotică a [[Sistemului Solar]] (imagine: [[Curiosity (rover)|roverul ''Curiosity'']] pe [[Planeta Marte|Marte]])
}}
'''Viața extraterestră''' <ref group="n">Unde „extraterestră” derivă din latinescul ''extra'' („dincolo”) și ''terrestris'' („de [[Pământ]]”).</ref> este viața ipotetică care poate apărea în afara [[Pământ]]ului și care nu a avut originea pe Pământ. O astfel de viață ar putea varia de la simple [[procariote]] (sau forme de viață comparabile) la [[Inteligență extraterestră|ființe inteligente]] mult mai complexe decât [[om|oamenii]].<ref name="WP-20201231">{{cite news |last=Frank |first=Adam |title=A new frontier is opening in the search for extraterrestrial life - The reason we haven't found life elsewhere in the universe is simple: We haven't really looked until now. |url=https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/12/31/breakthrough-listen-seti-technosignatures/ |date=31 December 2020 |work=[[The Washington Post]] |access-date=1 January 2021 }}</ref><ref name="NYT-20131118">{{cite news |last=Davies |first=Paul |title=Are We Alone in the Universe? |url=https://www.nytimes.com/2013/11/19/opinion/are-we-alone-in-the-universe.html |date=18 November 2013 |work=[[The New York Times]] |access-date=20 November 2013}}</ref><ref>{{cite news |first=John |last=Pickrell |title=Top 10: Controversial pieces of evidence for extraterrestrial life |date=4 September 2006 |url=https://www.newscientist.com/article/dn9943-top-10-controversial-pieces-of-evidence-for-extraterrestrial-life.html |work=New Scientist |access-date=18 February 2011}}</ref> [[Ecuația Drake]] speculează despre existența vieții inteligente altundeva în [[univers]]. Știința vieții extraterestre în toate formele ei este cunoscută sub numele de [[astrobiologie]].


De la mijlocul secolului al XX-lea, au loc cercetări active în curs de desfășurare pentru a căuta semne de viață extraterestră. Conceptul de viață extraterestră, și în special inteligența extraterestră, a avut un impact cultural major, în special în operele de [[science fiction]]. De-a lungul anilor, science fiction a comunicat idei științifice, a imaginat o gamă largă de posibilități și a influențat interesul publicului și perspectivele vieții extraterestre. Un spațiu comun este dezbaterea asupra înțelepciunii încercării de a comunica cu inteligența extraterestră. Unii încurajează metodele agresive pentru a încerca contactul cu viața extraterestră inteligentă. Alții — invocând tendința societăților umane avansate din punct de vedere tehnologic de a înrobi sau distruge societățile mai puțin avansate — susțin că poate fi periculos să atragem atenția în mod activ asupra Pământului.<ref>{{cite news |url=http://www.bbc.com/news/science-environment-31442952 |title=Scientists in US are urged to seek contact with aliens |work=BBC News |first=Pallab |last=Ghosh |date=12 February 2015}}</ref><ref>{{cite journal |title=Would Contact with Extraterrestrials Benefit or Harm Humanity? A Scenario Analysis |journal=Acta Astronautica |first1=Seth |last1=Baum |first2=Jacob |last2=Haqq-Misra |first3=Shawn |last3=Domagal-Goldman |volume=68 |issue=11 |pages=2114–2129 |date=June 2011 |doi=10.1016/j.actaastro.2010.10.012 |bibcode=2011AcAau..68.2114B |arxiv=1104.4462|s2cid=16889489 }}</ref>
'''Viața extraterestră''' (sau '''viața din spațiul cosmic''') este o [[ipoteză]] conform căreia în [[Univers]] ar putea să existe și [[viață]] al cărei mediu natural nu este [[Pământ]]ul. Acest concept se referă la orice tip sau formă de viață, de la cele mai simple sisteme biologice (de ex. [[virus]]uri și [[procariot]]e) până la cele mai complexe forme de viață cu inteligență proprie și organizare socială.


Din cauza lipsei de dovezi pro sau contra, orice abordare științifică a subiectului ia întotdeauna forma unor presupuneri și estimări. Trebuie remarcat faptul că subiectul are și un număr mare de teorii informale și paraștiințifice, care depășesc cu ușurință criteriile oricărei epistemologii științifice, de exemplu, făcând afirmații [[Falsificabilitate|nefalsificabile]] conform criteriilor lui [[Karl Popper|Popper]] și, prin urmare, sunt considerate [[Pseudoștiință|pseudoștiințe]].
<!-- Cu toate acestea, existența vieții în afara Terrei ar fi fost dovedită în proporție de 95% în 2013 de către o echipă de cercetători britanici de la Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie al Universității din Sheffield.<ref>Richard Gray - [http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/10321227/Alien-life-found-living-in-Earths-atmosphere-claims-scientist.html ''Alien life found living in Earth's atmosphere, claims scientist''], The Telegraph, 19 Sep 2013</ref><ref>[http://jurnalul.ro/it/stiinta/ce-au-mai-descoperit-cercetatorii-britanici-viata-extraterestra-652044.html ''Ce au mai descoperit cercetătorii britanici? Viață extraterestră!'', 22 Sep 2013 , Jurnalul.ro]</ref>-->
[[Vârsta Universului]], uriașă, precum și numărul enorm de sisteme [[stea|stelare]] sugerează că dacă [[Pământ]]ul ar fi un model de [[corp ceresc|corpuri cerești]] cu [[viață]] general valabil, atunci viața extraterestră ar trebui să fie întâlnită în Univers destul de des <ref>Sagan, Carl. Cosmos, Ballantine Books 1985</ref>. De asemenea există o contradicție evidentă între probabilitatea de existență în Univers a unor civilizații extraterestre, probabilitate estimată a fi mică dar reală, și lipsa de contacte cu astfel de civilizații sau alte dovezi de existență a lor, contradicție denumită [[paradoxul lui Fermi]].


În 2021, a fost propusă o scară „Confidence of Life Detection” (CoLD) pentru raportarea dovezilor vieții dincolo de Pământ.<ref name="NAT-20211027">{{cite journal |author=Green, James |display-authors=et al. |title=Call for a framework for reporting evidence for life beyond Earth |url=https://www.nature.com/articles/s41586-021-03804-9 |date=27 October 2021 |journal=[[Nature (journal)|Nature]] |volume=598 |pages=575-579 |doi=10.1038/s41586-021-03804-9 |accessdate=1 November 2021 }}</ref><ref name="COS-20211030">{{cite news |last=Fuge |first=Lauren |title=NASA proposes playbook for communicating the discovery of alien life - Sensationalising aliens is so 20th century, according to NASA scientists. |url=https://cosmosmagazine.com/space/astrobiology/what-happens-when-we-find-aliens/ |date=30 October 2021 |work=Cosmos |accessdate=1 November 2021 }}</ref>
== Corpuri cerești pe care ar putea exista viață ==
[[Fișier:Mars Valles Marineris.jpeg|thumb|left|[[Marte (planetă)|Marte]], cea mai apropiată [[planetă]] de [[Pământ]] pe care se presupune și se cercetează existența unei posibile vieți extraterestre]]


==Cadru general==
[[Stea|Stelele]] sunt prea fierbinți pentru a adăposti fenomene de viață. Dar din cauză că numai Calea Lactee conține probabil miliarde de [[Planetă|planete]], oamenii de știință presupun că viața extraterestră există. La 1 august 2014 erau deja descoperite peste 1800 de [[exoplanetă|exoplanete]],<ref>[http://exoplanet.eu/catalog.php Catalog exoplanete], ''exoplanet.eu''</ref> dar toate acestea sunt prea îndepărtate de Pământ și de aceea prea greu de cercetat în privința existenței unor forme de viață.
[[File:Galactic Cntr full cropped.jpg|thumb|200px|Astronomii au descoperit în galaxia [[Calea Lactee]] stele care au aproape 13,6 miliarde de ani.<ref>{{cite news |title=How many alien civilizations are out there? A new galactic survey holds a clue |url=https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-many-alien-civilizations-are-out-there-new-galactic-survey-holds-clue |work=National Geographic |date=2 November 2020}}</ref>]]
S-a emis ipoteza că viața extraterestră, cum ar fi [[microorganism]]ele, există în [[Sistemul Solar]] și în tot [[Univers]]ul. Această ipoteză se bazează pe dimensiunea vastă și pe legile fizice consistente ale [[Univers observabil|Universului observabil]]. Conform acestui argument, adus de oamenii de știință, cum ar fi [[Carl Sagan]] și [[Stephen Hawking]],<ref>{{cite web |last=Weaver |first=Rheyanne |title=Ruminations on other worlds |url=http://www.statepress.com/archive/node/5745 |work=State Press |access-date=10 March 2014 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20131024035014/http://www.statepress.com/archive/node/5745 |archive-date=24 October 2013 }}</ref> precum și personalități notabile, cum ar fi [[Winston Churchill]],<ref name="NAT-20170216">{{cite journal |last=Livio |first=Mario |title=Winston Churchill's essay on alien life found |date=15 February 2017 |journal=[[Nature (journal)|Nature]] |volume=542 |issue=7641 |pages=289–291 |doi=10.1038/542289a |pmid=28202987 |bibcode=2017Natur.542..289L|s2cid=205092694 |doi-access=free }}</ref><ref name="NYT-20170215">{{cite news |last=De Freytas-Tamura |first=Kimiko |title=Winston Churchill Wrote of Alien Life in a Lost Essay |url=https://www.nytimes.com/2017/02/15/world/europe/winston-churchill-aliens.html |date=15 February 2017 |work=[[The New York Times]] |access-date=18 February 2017}}</ref> ar fi improbabil ca [[Viață|viața]] să ''nu'' existe și în altă parte decât pe Pământ.<ref>{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=vgQj5D524PYC&pg=PA3 |title=Other Worlds, Other Universes |publisher=Health Research Books |editor1-first=Brad |editor1-last=Steiger |editor2-first=John |editor2-last=White |page=3 |date=1986 |isbn=978-0-7873-1291-6}}</ref><ref>{{cite book |first1=David |last1=Filkin |first2=Stephen W. |last2=Hawking |title=Stephen Hawking's universe: the cosmos explained |page=[https://archive.org/details/stephenhawkingsu00filk/page/194 194] |series=Art of Mentoring Series |publisher=Basic Books |year=1998 |isbn=978-0-465-08198-1 |url=https://archive.org/details/stephenhawkingsu00filk|url-access=registration }}</ref> Acest argument este întruchipat în Principiul copernican, care afirmă că Pământul nu ocupă o poziție unică în Univers, și principiul mediocrității, care afirmă că nu există nimic special în viața de pe Pământ.<ref>{{Cite book |url=https://books.google.com/books?id=aRkvNoDYtvEC&pg=PA300 |title=Chemical Evolution and the Origin of Life |publisher=Springer |first=Horst |last=Rauchfuss |others=trans. Terence N. Mitchell |date=2008 |isbn=978-3-540-78822-5}}</ref> Chimia vieții poate a început la scurt timp după [[Big Bang]], acum 13,8 miliarde de ani, în timpul unei epoci locuibile când Universul avea doar 10-17 milioane de ani.<ref name="IJA-2014October">{{cite journal |last=Loeb |first=Abraham |title=The Habitable Epoch of the Early Universe |date=October 2014 |journal=International Journal of Astrobiology |volume=13 |issue=4 |pages=337–339 |doi=10.1017/S1473550414000196 |arxiv=1312.0613 |bibcode=2014IJAsB..13..337L|citeseerx=10.1.1.748.4820 |s2cid=2777386 }}</ref><ref name="NYT-20141202">{{cite news |last=Dreifus |first=Claudia |title=Much-Discussed Views That Go Way Back – Avi Loeb Ponders the Early Universe, Nature and Life |url=https://www.nytimes.com/2014/12/02/science/avi-loeb-ponders-the-early-universe-nature-and-life.html |date=2 December 2014 |work=[[The New York Times]] |access-date=3 December 2014}}</ref>


Viața poate să fi apărut independent în multe locuri din [[Univers]]. Alternativ, viața s-ar putea să se fi format mai rar, apoi să se fi răspândit — prin [[meteoriți]], de exemplu — între planetele locuibile într-un proces numit [[panspermie]].<ref name="USRA-2010">{{cite conference |url=http://www.lpi.usra.edu/meetings/abscicon2010/pdf/5224.pdf |title=Panspermia: A Promising Field of Research |conference=Astrobiology Science Conference 2010: Evolution and Life: Surviving Catastrophes and Extremes on Earth and Beyond. 20–26 April 2010. League City, Texas. |first=P. H. |last=Rampelotto |date=April 2010 |bibcode=2010LPICo1538.5224R}}</ref><ref>{{cite book |first1=Guillermo |last1=Gonzalez |first2=Jay Wesley |last2=Richards |title=The privileged planet: how our place in the cosmos is designed for discovery |pages=343–345 |publisher=Regnery Publishing |year=2004 |isbn=978-0-89526-065-9 |url=https://books.google.com/books?id=KFdu4CyQ1k0C&pg=PA343}}</ref> În orice caz, molecule organice complexe s-ar putea să se fi format în [[disc protoplanetar|discul protoplanetar]] de praf cosmic din jurul [[Soare]]lui înainte de formarea Pământului.<ref name="Space-20120329">{{cite web |last=Moskowitz |first=Clara |title=Life's Building Blocks May Have Formed in Dust Around Young Sun |url=http://www.space.com/15089-life-building-blocks-young-sun-dust.html |date=29 March 2012 |publisher=[[Space.com]] |access-date=30 March 2012}}</ref> Conform acestor studii, acest proces poate avea loc în afara Pământului, pe mai multe planete și luni ale Sistemului Solar și pe planetele altor stele.<ref name="Space-20120329" />
Condiții minime ale existenței vieții pe o planetă extraterestră sunt:
* [[energie]] (prezentă de exemplu prin fenomenele relativ calde de pe Enceladus),
* molecule conținând [[carbon]] (substanțe organice),
* [[apă]].


Din anii 1950, astronomii au propus că „[[Zonă locuibilă circumstelară|zonele locuibile]]” din jurul [[stele]]lor sunt cele mai probabile locuri unde ar exista viață. Numeroase descoperiri ale unor astfel de zone din 2007 au generat estimări numerice pentru multe miliarde de planete cu compoziții asemănătoare Pământului.<ref name="ChoiCQ">{{cite web |last1=Choi |first1=Charles Q. |url=http://www.space.com/11188-alien-earths-planets-sun-stars.html |title=New Estimate for Alien Earths: 2 Billion in Our Galaxy Alone |date=21 March 2011 |publisher=Space.com |access-date=24 April 2011}}</ref> La 4 noiembrie 2013, astronomii au raportat, pe baza datelor [[Misiunea Kepler|misiunii spațiale ''Kepler'']], că ar putea exista până la 40 de miliarde de planete de dimensiunea Pământului care orbitează în zonele locuibile ale stelelor asemănătoare [[Soare]]lui și ale [[pitică roșie|piticelor roșii]] din [[Calea Lactee]].<ref name="NYT-20131104">{{cite news |last=Overbye |first=Dennis |title=Far-Off Planets Like the Earth Dot the Galaxy |url=https://www.nytimes.com/2013/11/05/science/cosmic-census-finds-billions-of-planets-that-could-be-like-earth.html |date=4 November 2013 |work=[[The New York Times]] |access-date=5 November 2013}}</ref><ref name="PNAS-20131031">{{cite journal |last1=Petigura |first1=Eric A. |last2=Howard |first2=Andrew W. |last3=Marcy |first3=Geoffrey W. |title=Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars |date=31 October 2013 |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |doi=10.1073/pnas.1319909110 |arxiv=1311.6806 |bibcode=2013PNAS..11019273P |volume=110 |issue=48 |pages=19273–19278 |pmid=24191033 |pmc=3845182|doi-access=free }}</ref> Dintre acestea, 11 miliarde pot orbita stele asemănătoare Soarelui.<ref name="LATimes-20131104">{{cite news |last=Khan |first=Amina |title=Milky Way may host billions of Earth-size planets |url=https://www.latimes.com/science/la-sci-earth-like-planets-20131105,0,2673237.story |date=4 November 2013 |work=Los Angeles Times |access-date=5 November 2013}}</ref> Cea mai apropiată astfel de planetă poate fi la 12 [[ani-lumină]] distanță, potrivit oamenilor de știință.<ref name="NYT-20131104" /><ref name="PNAS-20131031" />
Multe din planetele deja descoperite sau bănuite orbitează în jurul unui sistem solar binar sau multiplu; în aceste cazuri traiectoriile lor sunt curbe geometrice foarte complicate, care se apropie și se depărtează de Sorii respectivi în mod amplu. De aceea pe aceste planete există variații mari de temperatură, care practic exclud existența vieții. Altfel spus, o condiție suplimentară este ca planeta respectivă să se rotească în jurul unei singure stele centrale (așa cum este cazul și cu Pământul în jurul Soarelui).


==Baze biochimice==
În interiorul [[Sistem solar|sistemului nostru solar]] se cunosc mai multe corpuri cerești care îndeplinesc condițiile minime necesare pentru apariția vieții:
{{AP|Biochimie}}
* [[Enceladus (satelit)|Enceladus]] - satelit al planetei [[Saturn]]
Viața pe Pământ necesită [[apă|apa]] ca solvent în care au loc reacții biochimice. Cantități suficiente de [[carbon]] și alte elemente, împreună cu apa, ar putea permite formarea de organisme vii pe planete telurice cu o compoziție chimică și un interval de temperatură similar cu cel al Pământului.<ref>{{cite journal |last1=Bond |first1=Jade C. |last2=O'Brien |first2=David P. |last3=Lauretta |first3=Dante S. |title=The Compositional Diversity of Extrasolar Terrestrial Planets. I. In Situ Simulations |journal=The Astrophysical Journal |volume=715 |issue=2 |pages=1050–1070 |date=June 2010 |doi=10.1088/0004-637X/715/2/1050 |bibcode=2010ApJ...715.1050B |arxiv=1004.0971|s2cid=118481496 }}</ref><ref>{{cite journal |first=Norman R. |last=Pace |date=20 January 2001 |title=The universal nature of biochemistry |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |volume=98 |issue=3 |pages=805–808 |doi=10.1073/pnas.98.3.805 |pmid=11158550 |bibcode=2001PNAS...98..805P |pmc=33372|doi-access=free }}</ref> Viața bazată pe [[amoniac]] (mai degrabă decât pe apă) a fost sugerată ca alternativă, deși acest solvent pare mai puțin potrivit decât apa. De asemenea, este de imaginat că există forme de viață al căror solvent este o hidrocarbură lichidă, cum ar fi [[metan]]ul, [[etan]]ul sau [[propan]]ul.<ref>{{cite book |chapter-url=http://www.nap.edu/read/11919/chapter/8#74 |chapter=6.2.2: Nonpolar Solvents |title=The Limits of Organic Life in Planetary Systems |publisher=The National Academies Press |author=National Research Council |page=74 |date=2007 |doi=10.17226/11919 |isbn=978-0-309-10484-5}}</ref>
* [[Marte (planetă)|Marte]]
* [[Europa (satelit)|Europa]] - satelit al planetei [[Jupiter]].
* [[Titan (satelit)|Titan]] - satelit al planetei [[Saturn]]<ref name=Grasset2000>
{{cite journal
|author=Grasset, O.; Sotin, C.; Deschamps, F.
|title=On the internal structure and dynamic of Titan
|year=2000
|journal=[[Planetary and Space Science]]
|volume=48 |issue=7–8 |pages=617–636
|doi=10.1016/S0032-0633(00)00039-8
|bibcode=2000P&SS...48..617G
}}</ref><ref name=Fortes2000>
{{cite journal
|author=Fortes, A. D.
|year=2000
|title=Exobiological implications of a possible ammonia-water ocean inside Titan
|journal=[[Icarus (journal)|Icarus]]
|volume=146 |issue=2 |pages=444–452
|doi=10.1006/icar.2000.6400
|bibcode=2000Icar..146..444F
}}</ref><ref name=life?>{{cite web|title= Have We Discovered Evidence For Life On Titan|author=Mckay, Chris |year=2010|url=http://www.spacedaily.com/reports/Have_We_Discovered_Evidence_For_Life_On_Titan_999.html|publisher=SpaceDaily|accessdate=2010-06-10}} Space.com. 23 martie 2010.</ref>
La 26 noiembrie 2011 agenția spațială [[SUA|americană]] [[NASA]] a lansat spre Marte misiunea spațială ''[[Mars Science Laboratory]]'' (MSL), care are drept scop principal să cerceteze amănunțit dacă acolo există sau a existat viață.


Aproximativ 29 de elemente chimice joacă roluri active în organismele vii de pe Pământ.<ref name="bare_url">{{cite book |chapter-url=http://naldc.nal.usda.gov/catalog/46493 |chapter=Ultratrace Minerals |title=Modern Nutrition in Health and Disease |publisher=Williams & Wilkins |first1=Forrest H. |last1=Nielsen |editor1-first=Maurice E. |editor1-last=Shils |editor2-first=Moshe |editor2-last=Shike |pages=283–303 |edition=9th |date=1999 |isbn=978-0-683-30769-6}}</ref> Aproximativ 95% din materia vie este construită doar pe șase elemente: [[carbon]], [[hidrogen]], [[azot]], [[oxigen]], [[fosfor]] și [[sulf]]. Aceste șase elemente formează blocurile de bază ale întregii vieți de pe Pământ.<ref>{{cite book |first1=Lucas John |last1=Mix |year=2009 |title=Life in space: astrobiology for everyone |page=76 |publisher=Harvard University Press |isbn=978-0-674-03321-4 |url=https://books.google.com/books?id=A60E-v4Sr-gC&pg=PA76 |access-date=8 August 2011}}</ref>
Pe [[Titan (satelit)|Titan]] se află mai multe lacuri de [[metan]]. Acesta este cel mai simplu [[compus organic]]. Metanul este produs artificial de către om (sau posibil de o altă ființă inteligentă) sau natural prin fermentarea resturilor vegetale sau animale - vezi și [[:en:methanogenesis|metanogeneza]].


Caracteristicile unice ale carbonului fac improbabil ca acesta să poată fi înlocuit, chiar și pe o altă planetă, pentru a genera biochimia necesară vieții. Atomul de carbon are capacitatea unică de a face patru legături chimice puternice cu alți atomi, inclusiv cu alți atomi de carbon. Aceste legături covalente au o direcție în spațiu, astfel încât atomii de carbon pot forma scheletele structurilor complexe tridimensionale cu arhitecturi definite, cum ar fi acizii nucleici și proteinele. Carbonul formează mai mulți compuși decât toate celelalte elemente combinate. Marea versatilitate a atomului de carbon și abundența lui în universul vizibil îl fac elementul cel mai probabil să furnizeze bazele — chiar și cele exotice — pentru compoziția chimică a vieții pe alte planete.<ref>{{cite book |title=To Utopia and Back: The Search for Life in the Solar System |url=https://archive.org/details/toutopiabacksear0000horo |url-access=registration |publisher=W. H. Freeman & Co. |first=Norman H. |last=Horowitz |date=1986 |isbn=978-0-7167-1765-2}}</ref>
== Primul contact ==
[[Fișier:Warrior Race.png|thumb|175px|Imagine pentru povestirea lui [[Robert Sheckley]] din 1952, "Warrior Race".]]
{{Articol principal|Primul contact|Impactul potențial al contactului cu o civilizație extraterestră}}
Primul contact dintre omenire și o civilizație extraterestră poate fi benefic, dar cel mai probabil va fi periculos, șocant și se va solda cu distrugerea noastră.<ref>[http://www.popsci.com/science/article/2010-04/hawking-aliens-are-out-there-and-want-our-resources Aliens Exist, and We Should Avoid Them At All Costs, Says Stephen Hawking]</ref>
Profesorul de [[astrobiologie]] [[Charles S. Cockell|Charles Cockell]] de la [[Universitatea din Edinburgh]] consideră că ființele [[autotrof]]e, în general, nu sunt [[inteligență|inteligente]]. Asta deoarece colectarea luminii soarelui (stelare) este o foarte bună modalitate pentru a aduna energie, totuși niciodată nu se adună suficientă energie pentru ca o creatură să devină inteligentă. Asta înseamnă că o ființă extraterestră care a atins tehnologia călătoriilor interstelare trebuie să fie neapărat un [[prădător]]: numai consumul altor ființe poate asigura energia necesară unui creier foarte dezvoltat.<ref>[[Prin Gaura de Vierme]], episodul 1 ''Will We Survive First Contact?'', sezonul 3</ref> Charles Cockell crede că nu este obligatoriu ca o civilizație, doar pentru că poate călători prin [[spațiul cosmic]], ar trebui să fie și [[Altruism|altruistă]]. Omenirea, de exemplu, a așezat cu succes [[Cassini-Huygens|nave spațiale]] pe satelitul înghețat [[Titan (satelit)|Titan]] și totuși avem războaie și crime zi de zi. Progresul tehnologic nu vine mână în mână cu altruismul și s-ar putea ca o presupusă civilizație extraterestră să fie destul de periculoasă. De aceeași părere este și [[Stephen Hawking]], care consideră că ar trebui să ne temem de extratereștri, care vor veni probabil pe Pământ în căutare de resurse și vor fi puși pe distrugerea noastră. După [[Cazul Mantell]] istoricul David Michael Jacobs concluzionează cu privire la fenomenul [[OZN]]: „Ei ar putea fi nu numai [[extratereștri]], dar și potențial ostili nouă.”<ref>David Michael Jacobs; The UFO Controversy In America; Indiana University Press, 1975; ISBN 0-253-19006-1, pag. 45</ref>


==Habitabilitatea planetară în Sistemul Solar==
Fizicianul [[Michio Kaku]] de la City College din New York consideră că [[Hollywood]]ul a „spălat” creierele oamenilor cu filme în care forțe superioare extraterestre sunt învinse de rezistența subdezvoltată a Pământului, un fel de luptă titanică între [[David (Iuda)|David]] și [[Goliat]]. El consideră mai mult decât probabil că o să izbucnească un fel de luptă între [[Bambi (personaj)|Bambi]] și [[Godzilla]].
[[File:Martian face viking cropped.jpg|thumb|right|200px|„[[Fața de pe Marte]]”. Punctele negre care dau imaginii un aspect pătat sunt erori de date.<ref name="pia01141">{{cite web | url=http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/pia01141 | title=PIA01141: Geologic 'Face on Mars' Formation | date=2 April 1998 | access-date=12 February 2011 | publisher=[[NASA]]}}</ref>]]


{{See also|Astrobiologie}}
Astronomul american [[Seth Shostak]] nu crede că aceste scenarii din filme sunt plauzibile, nu ar avea niciun rost ca o civilizație avansată să vină pe Terra în căutarea unor resurse sau ca să facă un experiment neautorizat de reproducere. Asta deoarece călătoria în spațiu este costisitoare și necesită o investiție enormă și ar folosi mașini robotizate foarte avansate în loc să vină ei înșiși. Resursele de care ar avea ei nevoie și le-ar produce singuri sau le-ar găsi mai aproape de planeta lor mamă.<ref>Karen Rowan - ''[http://www.lifeslittlemysteries.com/488-could-extraterrestrials-really-invade-earth-and-how.html Could Extraterrestrials Really Invade Earth, and How?]'', Life's Little Mysteries Managing Editor, 28 aprilie 2010</ref>
Unele corpuri din Sistemul Solar au potențialul pentru un mediu în care poate exista viață extraterestră, în special cele cu posibile oceane subterane.<ref name="NASA-20150407">{{cite web |last1=Dyches |first1=Preston |last2=Chou |first2=Felcia |title=The Solar System and Beyond is Awash in Water |url=http://www.nasa.gov/jpl/the-solar-system-and-beyond-is-awash-in-water/ |date=7 April 2015 |work=[[NASA]] |access-date=8 April 2015}}</ref> Dacă viața ar fi descoperită în altă parte a Sistemului Solar, astrobiologii sugerează că va fi mai probabil sub formă de microorganisme [[extremofil]]le. Conform Strategiei de astrobiologie a [[NASA]] din 2015, „Cel mai probabil, viața de pe alte lumi include microbi, iar orice sistem viu complex din altă parte este probabil să fi apărut și să se întemeieze pe viața microbiană. Informații importante despre limitele vieții microbiene pot fi obținute din studii ale microbilor de pe Pământul modern, precum și ubicuitatea și caracteristicile lor ancestrale”.<ref name="NASA strategy 2015">{{cite web |url=https://nai.nasa.gov/media/medialibrary/2015/10/NASA_Astrobiology_Strategy_2015_151008.pdf |title=NASA Astrobiology Strategy 2015 |publisher=NASA |editor1-first=Lindsay |editor1-last=Hays |page=65 |date=2015 |access-date=12 October 2017 |archive-url=https://web.archive.org/web/20161222190306/https://nai.nasa.gov/media/medialibrary/2015/10/NASA_Astrobiology_Strategy_2015_151008.pdf |archive-date=22 December 2016 |url-status=dead }}</ref>


Cercetătorii au descoperit o gamă uimitoare de organisme subterane, în mare parte microbiene, adânc subteran și estimează că aproximativ 70% din numărul total de [[bacteria|bacterii]] și organisme [[archaea]] de pe Pământ trăiesc în scoarța terestră.<ref>{{Cite web|url=https://www.the-scientist.com/features/life-thrives-within-the-earths-crust-64805|title=Life Thrives Within the Earth's Crust|website=The Scientist Magazine|language=en|access-date=2019-04-02 |first=Catherine |last=Offord |date=30 September 2018}}</ref> Rick Colwell, membru al echipei Deep Carbon Observatory de la Universitatea de Stat din Oregon, a declarat pentru BBC: „Cred că este probabil rezonabil să presupunem că subsuprafața altor planete este locuibilă, mai ales că am văzut aici, pe Pământ, că organismele pot funcționa departe de lumina solară folosind energia furnizată direct din rocile situate adânc sub pământ”.<ref>{{Cite web|url=https://www.the-scientist.com/news-opinion/life-deep-underground-is-twice-the-volume-of-the-oceans--study-65201|title=Life Deep Underground Is Twice the Volume of the Oceans: Study|website=The Scientist Magazine|language=en|access-date=2019-04-02 |first=Carolyn |last=Wilke |date=11 December 2018}}</ref>
Albert Harrison, profesor emerit de psihologie la Universitatea din California, Davis,<ref name=harrison-bio>{{cite web|title=UC Davis Psychology, Albert Harrison|url=http://psychology.ucdavis.edu/faculty/Harrison/|accessdate=13 July 2012|archivedate=24 December 2012|archiveurl=https://www.webcitation.org/6DA69trFQ}}</ref> a crezut că o civilizație foarte avansată ar putea să învețe omenirea lucruri precum o [[Teoria_M#Teoria_coardelor|teorie a tuturor lucrurilor]] în [[fizică]], cum să folosească energia punctului zero sau cum să călătorească [[mai repede ca lumina]].<ref name=harrison-dick-ff-2000>{{cite conference|url=http://www.futurefoundation.org/documents/hum_pro_wrk1.pdf|booktitle=When SETI Succeeds: The Impact of High-Information Contact|date=July 2000|editor=Tough, Allen|author=Harrison, Albert|author2=Steven Dick|last-author-amp=yes|title=Contact: Long-Term Implications for Humanity|pages=7–29|archivedate=24 December 2012|archiveurl=https://www.webcitation.org/6DA64QjzG}}</ref>


[[Planeta Marte|Marte]] poate avea medii subterane de nișă în care ar putea exista viață microbiană.<ref name="Biosignatures 2011">{{cite journal |doi=10.1089/ast.2010.0506 |quote=There is general consensus that extant microbial life on Mars would probably exist (if at all) in the subsurface and at low abundance. |title=Preservation of Martian Organic and Environmental Records: Final Report of the Mars Biosignature Working Group |date=2011 |last1=Summons |first1=Roger E. |last2=Amend |first2=Jan P. |last3=Bish |first3=David |last4=Buick |first4=Roger |last5=Cody |first5=George D. |last6=Des Marais |first6=David J. |last7=Dromart |first7=Gilles |last8=Eigenbrode |first8=Jennifer L. |last9=Knoll |first9=Andrew H. | last10=Sumner | first10=Dawn Y. |display-authors=8 |journal=Astrobiology |volume=11 |issue=2 |pages=157–81 |pmid=21417945 |bibcode=2011AsBio..11..157S|url=https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/13041033/66876195.pdf?sequence=2 }}</ref><ref>{{cite journal |doi=10.1038/ngeo1706 |title=Groundwater activity on Mars and implications for a deep biosphere |date=2013 |last1=Michalski |first1=Joseph R. |last2=Cuadros |first2=Javier |last3=Niles |first3=Paul B. |last4=Parnell |first4=John |last5=Deanne Rogers |first5=A. |last6=Wright |first6=Shawn P. |journal=Nature Geoscience |volume=6 |issue=2 |pages=133–8 |bibcode=2013NatGe...6..133M}}</ref><ref>{{cite web |url=http://phoenix.lpl.arizona.edu/mars143.php |title=Habitability and Biology: What are the Properties of Life? |access-date=6 June 2013 |work=Phoenix Mars Mission |publisher=The University of Arizona |quote=If any life exists on Mars today, scientists believe it is most likely to be in pockets of liquid water beneath the Martian surface.}}</ref> Un mediu marin subteran pe luna [[Europa (satelit)|Europa]] a lui [[Planeta Jupiter|Jupiter]] ar putea fi cel mai probabil habitat din Sistemul Solar, în afara Pământului, pentru microorganismele [[extremofil]]e.<ref name="Tritt2002">{{cite web |url=http://people.msoe.edu/~tritt/sf/europa.life.html |title=Possibility of Life on Europa |last=Tritt |first=Charles S. |access-date=10 August 2007 |publisher=Milwaukee School of Engineering |date=2002 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20070609150109/http://people.msoe.edu/~tritt/sf/europa.life.html |archive-date=9 June 2007}}</ref><ref name="Kargel2000">{{cite journal |title=Europa's Crust and Ocean: Origin, Composition, and the Prospects for Life |journal=Icarus |first1=Jeffrey S. |last1=Kargel |first2=Jonathan Z. |last2=Kaye |first3=James W. |last3=Head |first4=Giles M. |last4=Marion |first5=Roger |last5=Sassen |first6=James K. |last6=Crowley |first7=Olga Prieto |last7=Ballesteros |first8=Steven A. |last8=Grant |first9=David L. |last9=Hogenboom |display-authors=5 |volume=148 |issue=1 |pages=226–265 |date=November 2000 |doi=10.1006/icar.2000.6471 |bibcode=2000Icar..148..226K|url=https://zenodo.org/record/1229838 }}</ref><ref name="Schulze-Makuch2001">{{cite web |title=Alternative Energy Sources Could Support Life on Europa |url=http://www.geo.utep.edu/pub/dirksm/geobiowater/pdf/EOS27March2001.pdf |last1=Schulze-Makuch |first1=Dirk |last2=Irwin |first2=Louis N. |work=Departments of Geological and Biological Sciences, University of Texas at El Paso |date=2001 |access-date=21 December 2007 |archive-url=https://web.archive.org/web/20060703033956/http://www.geo.utep.edu/pub/dirksm/geobiowater/pdf/EOS27March2001.pdf |archive-date=3 July 2006}}</ref>
Chiar dacă o civilizație extraterestră străveche și avansată ar fi dorit să ajute omenirea, oamenii ar fi putut suferi o pierdere a identității și a încrederii datorită dezvoltării tehnologice și culturale a civilizației extraterestre.<ref name=tough-ff-2000>{{cite conference|url=http://www.futurefoundation.org/documents/hum_pro_wrk1.pdf|booktitle=When SETI Succeeds: The Impact of High-Information Contact|date=July 2000|editor=Tough, Allen|author=Tough, Allen|title=An Extraordinary Event|pages=1–6|archivedate=24 December 2012|archiveurl=https://www.webcitation.org/6DA64QjzG}}</ref> Cu toate acestea, o civilizație prietenoasă își poate calibra contactul cu omenirea astfel încât să reducă la minimum consecințele nedorite. Michael A. G. Michaud sugerează că o civilizație extraterestră prietenoasă și avansată poate chiar să evite orice contact cu o specie inteligentă emergentă, cum ar fi omenirea, pentru a se asigura că civilizația mai puțin avansată se poate dezvolta în mod natural în ritm propriu,<ref name=michaud-2006-1>{{cite book|title=Contact with Alien Civilizations: Our Hopes and Fears about Encountering Extraterrestrials |publisher=Copernicus Books |author=Michaud, Michael A. G. |date=2007|location=New York, New York, United States |chapter-url= http://www.radio-astronomy.org/library/Contact-With-Alien-Civilizations.pdf|isbn=978-0-387-28598-6|pages=181–184|chapter=Reformulating the Problem: Explanations Common to Both|archivedate=24 December 2012|archiveurl=https://www.webcitation.org/6DA6MEvc2}}</ref> acest lucru fiind cunoscut sub numele de [[ipoteza zoo]].


Ipoteza [[panspermie|panspermiei]] propune ca viața de oriunde din Sistemul Solar poate avea o origine comună. Dacă viața extraterestră ar fi fost găsită pe un alt corp din Sistemul Solar, ea ar fi putut să provină de pe Pământ, așa cum viața de pe Pământ ar fi putut fi însămânțată din altă parte (exogeneză).<ref>{{Cite web|url=https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/07/harvard-study-suggests-asteroids-might-play-key-role-in-spreading-life/|title=Harvard study suggests asteroids might play key role in spreading life|last=Reuell|first=Peter|date=2019-07-08|website=Harvard Gazette|language=en-US|access-date=2019-09-29}}</ref> Prima mențiune cunoscută a termenului „panspermie“ a fost în scrierile filosofului grec [[Anaxagora]] din secolului al V-lea î.Hr.<ref>{{cite book |title=Anaxagoras and the Origin of Panspermia Theory |publisher=iUniverse |first=Margaret R. |last=O'Leary |date=2008 |isbn=978-0-595-49596-2}}</ref> În secolul al XIX-lea, termenul a fost reînviat în formă modernă de mai mulți oameni de știință, printre care [[Jöns Jakob Berzelius]] (1834),<ref>{{Cite journal |title=Analysis of the Alais meteorite and implications about life in other worlds |journal=Annalen der Chemie und Pharmacie |first=Jöns Jacob |last=Berzelius |volume=10 |pages=134–135 |date=1834}}</ref> [[William Thomson|Kelvin]] (1871),<ref>{{Cite journal |title=The British Association Meeting at Edinburgh |journal=Nature |first=William |last=Thomson |volume=4 |issue=92 |pages=261–278 |date=August 1871 |doi=10.1038/004261a0 |bibcode=1871Natur...4..261. |quote=We must regard it as probably to the highest degree that there are countless seed-bearing meteoritic stones moving through space. |pmc=2070380}}</ref> [[Hermann von Helmholtz]](1879)<ref>{{cite journal |title=Darwin's Contribution to the Development of the Panspermia Theory |journal=Astrobiology |first=René |last=Demets |volume=12 |issue=10 |pages=946–950 |date=October 2012 |doi=10.1089/ast.2011.0790 |pmid=23078643 |bibcode=2012AsBio..12..946D}}</ref> și, ceva mai târziu, de [[Svante Arrhenius]] (1903).<ref>{{cite book |url=https://archive.org/details/worldsinmakingev00arrhrich |title=Worlds in the Making: The Evolution of the Universe |publisher=Harper & Brothers |first=Svante |last=Arrhenius |others=trans. H. Borns |date=March 1908 |oclc=1935295}}</ref> [[Fred Hoyle]] (1915–2001) și [[Chandra Wickramasinghe]] (n. 1939) sunt susținători importanți ai ipotezei care a susținut că formele de viață continuă să pătrundă în atmosfera Pământului și ar putea fi responsabile pentru izbucniri epidemice, noi boli și noutate genetică necesară macroevoluției.<ref>{{cite book |url=http://www.hoyle.org.uk/resources/virusesfromspacecompressed.pdf |title=Viruses from Space and Related Matters |publisher=University College Cardiff Press |first1=Fred |last1=Hoyle |first2=Chandra |last2=Wickramasinghe |first3=John |last3=Watson |date=1986 |isbn=978-0-906449-93-6 |bibcode=1986vfsr.book.....H}}</ref>
Fizicienii clasifică [[supercivilizație|civilizațiile extraterestre]] ipotetice în trei clase:
* tipul I - civilizațiile extraterestre care ar folosi toate resursele energetice ale planetei pe care au apărut. Aceste civilizații exploatează de exemplu vulcanii și uraganele.
* tipul II - care ar folosi de 10 miliarde de ori mai multă energie decât cele de tip I - prin captarea ei de la steaua mamă. Aceste civilizații exploatează stelele.
* tipul III - care ar folosi energia unor întregi galaxii.
Pe această scară omenirea rămâne încă multă vreme de tipul „zero”; de aceea ea va putea fi anihilată instantaneu la primul contact, conchide Michio Kaku.


Panspermia dirijată se referă la transportul deliberat de microorganisme în spațiu, trimise pe Pământ pentru a începe viața aici, sau trimise de pe Pământ pentru a însămânța noi sisteme stelare cu viață. Câștigătorul premiului Nobel [[Francis Crick]], împreună cu Leslie Orgel, au propus că semințele de viață ar fi putut fi răspândite intenționat de o civilizație extraterestră avansată,<ref name="Crick_Orgel">{{Cite journal |last1=Crick |first1=F. H. |last2=Orgel |first2=L. E. |title=Directed Panspermia |journal=Icarus |volume=19 |issue=3 |pages=341–348 |year=1973 |doi=10.1016/0019-1035(73)90110-3 |bibcode=1973Icar...19..341C}}</ref> dar luând în considerare o „[[Ipoteza lumii ARN|lume ARN]]” timpurie, Crick a remarcat mai târziu că viața ar fi putut avea originea pe Pământ. <ref>{{cite journal |url=https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20050000551 |title=Anticipating an RNA world. Some past speculations on the origin of life: Where are they today? |journal=FASEB Journal |first1=L. E. |last1=Orgel |first2=F. H. |last2=Crick |volume=7 |issue=1 |pages=238–239 |date=January 1993 |pmid=7678564|doi=10.1096/fasebj.7.1.7678564 |s2cid=11314345 }}</ref>
== Forme de viață excepționale ==
Viața extraterestră, dacă ar exista, ar putea fi total diferită de tot ce se cunoaște până acum. Drept dovadă folosesc descoperirile recente pe Pământ a câtorva forme de viață excepționale, deosebite de toate formele tradiționale:<ref>Revista [[germană]] [[Der Spiegel]] nr. 49/2010 ''Sind wir alle Marsmenschen?'' (Suntem cu toții marțieni?), p. 176</ref>. Așa de ex.:


===Mercur===
* Bacterii [[arsen]]ofage - în [[lac sărat|lacul sărat]] [[Mono Lake]] din [[California]], [[SUA]].
Nava spațială ''[[MESSENGER]]'' a găsit atât gheață de apă, cât și compuși organici în cratere permanent în umbră din polul nord al lui [[Planeta Mercur|Mercur]].<ref name=IceonMercury>{{cite news|url=http://uk.reuters.com/article/us-space-mercury-idUKBRE8AS17F20121129|title=NASA probe reveals organics, ice on Mercury|work=Reuters|date=November 29, 2012|access-date=November 29, 2012}}</ref><ref>{{cite web|url=https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20553879|title=Mercury's water ice at north pole finally proven|publisher=BBC|date=November 30, 2012|access-date=November 30, 2012}}</ref>
* Bacterii într-un [[lac]] de [[asfalt]] de pe insula [[caraibe]]ană [[Trinidad]].
* Bacterii [[procariot]]e mai exact domeniul [[archaea]], găsite (2011) în [[cristal]]ele de sare din [[Valea Morții]], [[California]], [[SUA]].
* Bacterii [[anaerob]]e descoperite în [[Văile seci McMurdo|valea McMurdo]] din estul [[Antarctida|Antarctidei]], acestea trăiesc într-o [[mare]] subterană foarte sărată, lichidă, la temperatura de -10&nbsp;°C, unde nu există [[oxigen]].


== SETI ==
===Venus===
La începutul secolului al XX-lea, [[Planeta Venus|Venus]] era considerată ca fiind asemănătoare cu Pământul din punct de vedere al habilitîții, dar observațiile de la începutul erei spațiale au arătat că temperatura la suprafața lui Venus este de aproximativ 467 °C, făcând-o inospitalieră pentru viața de pe Pământ.<ref>{{Cite web|url=https://www.space.com/18526-venus-temperature.html|title=How Hot is Venus?|last=Redd |first=Nola Taylor |date=2012-11-17 |website=Space.com|language=en|access-date=2020-01-28}}</ref> De asemenea, atmosfera lui Venus este aproape complet alcătuită din [[dioxid de carbon]], care poate fi toxic pentru viața asemănătoare cu cea de pe Pământ. La 50-60 km de suprafața planetei, presiunea și temperatura sunt asemănătoare Pământului și ar putea găzdui microorganisme extremofile termoacidofile în straturile superioare acide ale atmosferei venusiene.<ref>{{cite news |url=https://www.newscientist.com/article/dn2843-acidic-clouds-of-venus-could-harbour-life.html |title=Acidic clouds of Venus could harbour life |work=New Scientist |first=Stuart |last=Clark |date=26 September 2003 |access-date=30 December 2015}}</ref><ref>Redfern, Martin (25 May 2004). [http://news.bbc.co.uk/2/hi/3746583.stm "Venus clouds 'might harbour life'"]. ''BBC News''. Retrieved 30 December 2015.</ref><ref name="Dartnell2015">{{cite journal |title=Constraints on a potential aerial biosphere on Venus: I. Cosmic rays |journal=Icarus |date=September 2015 |last1=Dartnell |first1=Lewis R. |last2=Nordheim |first2=Tom Andre |last3=Patel |first3=Manish R. |last4=Mason |first4=Jonathon P. |volume=257 |pages=396–405 |doi=10.1016/j.icarus.2015.05.006 |display-authors=etal |bibcode=2015Icar..257..396D}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2012/06/did-the-early-venus-harbor-life-weekend-feature.html |title=Did the Early Venus Harbor Life? (Weekend Feature) |date=2 June 2012 |work=The Daily Galaxy |access-date=22 May 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171028012143/http://www.dailygalaxy.com/my_weblog/2012/06/did-the-early-venus-harbor-life-weekend-feature.html |archive-date=28 October 2017 |url-status=dead }}</ref>
{{Articol principal|SETI}}
„SETI” este un acronim de la expresia engleză „Search for Extraterrestrial Intelligence” (română: Căutarea vieții extraterestre inteligente).


În plus, Venus probabil a avut apă lichidă la suprafața sa timp de cel puțin câteva milioane de ani după formare.<ref>{{cite web |url=http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Venus_Express/Was_Venus_once_a_habitable_planet |title=Was Venus once a habitable planet? |date=24 June 2010 |publisher=European Space Agency |access-date=22 May 2016}}</ref><ref>{{cite news |url=http://www.universetoday.com/67240/was-venus-once-a-waterworld/ |title=Was Venus once a waterworld? |date=24 June 2010 |first=Nancy |last=Atkinson |work=Universe Today |access-date=22 May 2016}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.space.com/283-venus-alive-signs.html |title=Was Venus Alive? 'The Signs are Probably There' |date=26 August 2004 |first=Henry |last=Bortman |publisher=Space.com |access-date=22 May 2016}}</ref>
== Ecuația lui Drake ==
{{ARP|Ecuația lui Drake}}
Ecuația lui Drake a fost adesea folosită pentru a estima numărul cel mai probabil de civilizații extraterestre din propria noastră [[galaxie]].<ref>http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1112/1112.1506.pdf</ref>


=== Luna ===
Ecuația este rezultatul unui produs de factori, dintre care unii sunt numere supra-unitare (*''R''<sup>*</sup>, *''n''<sub>''e''</sub> și ''T''), iar alții sunt probabilități (deci numere sub-unitare, ''f''<sub>''p''</sub>, ''f''<sub>ℓ</sub>, ''f''<sub>''i''</sub> și ''f''<sub>''c''</sub>).
Oamenii au speculat despre viața pe [[Lună]] încă din antichitate.<ref>see Moon in fiction for many examples</ref> Una dintre primele cercetări științifice despre acest subiect a apărut într-un articol din 1878 de la ''Scientific American'' intitulat „Este Luna locuită?”<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=p4o9AQAAIAAJ|title=Scientific American, "Is The Moon Inhabited?"|date=1878-07-20|publisher=Munn & Company|pages=36|language=en}}</ref> Decenii mai târziu, un eseu din 1939 al lui [[Winston Churchill]] a concluzionat că Luna este puțin probabil să adăpostească viață, din cauza lipsei unei atmosfere.<ref>{{Cite journal|last=Livio|first=Mario|date=15 February 2017|title=Winston Churchill's essay on alien life found|journal=[[Nature (journal)|Nature]]|volume=542|issue=7641|pages=289–291|doi=10.1038/542289a|pmid=28202987|bibcode=2017Natur.542..289L|s2cid=205092694|doi-access=free}}</ref>


Acum 3,5 până la 4 miliarde de ani în urmă, Luna ar fi putut avea un câmp magnetic, o atmosferă și apă lichidă suficiente pentru a susține viața pe suprafața sa.<ref>{{cite web |url=https://news.wsu.edu/2018/07/23/possibility-of-moon-life/ |title=Mysteries from the moon's past |date=23 July 2018 |publisher=Washington State University |access-date=22 August 2020}}</ref><ref>{{Cite journal|url= |doi=10.1089/ast.2018.1844|title=Was There an Early Habitability Window for Earth's Moon?|year=2018|last1=Schulze-Makuch|first1=Dirk|last2=Crawford|first2=Ian A.|journal=Astrobiology|volume=18|issue=8|pages=985–988|pmid=30035616|pmc=6225594|bibcode=2018AsBio..18..985S}}</ref> Regiunile calde și presurizate din interiorul Lunii ar putea conține încă apă lichidă.<ref>{{Cite web|url=https://www.cfa.harvard.edu/news/2020-25|title=Could Life Exist Deep Underground on Mars?|access-date=2021-01-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20210128094320/https://www.cfa.harvard.edu/news/2020-25|archive-date=2021-01-28|url-status=dead|publisher=Center for Astrophysics (Harvard & Smithsonian)}}</ref>
<div style="text-align:center"><math>N = R^{\ast} \times f_p \times n_e \times f_{\ell} \times f_i \times f_c \times T \!</math></div>


Mai multe specii de [[viață]] terestră au fost aduse pentru scurt timp pe Luna, inclusiv [[om|oameni]],<ref>{{Cite web|last=Loff|first=Sarah|date=1 February 2019|title=The Apollo Missions|url=https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/missions/index.html|url-status=live|access-date=26 March 2021|website=nasa.gov|publisher=[[NASA]]}}</ref> plante de bumbac,<ref>{{Cite news|last=Wong|first=Sam|date=15 January 2019|title=First moon plants sprout in China's Chang'e 4 biosphere experiment|work=New Scientist|url=https://www.newscientist.com/article/2190704-first-moon-plants-sprout-in-chinas-change-4-biosphere-experiment/|url-status=live|access-date=26 March 2021}}</ref> și [[Tardigrada|tardigrade]].<ref>{{Cite news|last=Virk|first=Kameron|date=7 August 2019|title=Tardigrades: 'Water bears' stuck on the moon after crash|work=[[BBC]]|url=https://www.bbc.com/news/newsbeat-49265125|url-status=live|access-date=26 March 2021}}</ref>
Ecuația sintetizează concepte științifice esențiale folosite în studierea vieții extra-terestre și comunicarea prin unde electromagnetice.<ref name='December 2002'/> Criticarea cea mai frecventă a ecuației lui Drake se referă la acei factori ai săi care sunt conjuncturali. Ca atare, eroarea asociată cu acești factori, amplificată de produsul lor, conduce la un interval de valori care este foarte larg și, în concluzie, ecuația nu poate fi folosită pentru a trage concluzii ferme.<ref name='December 2002'>{{cite web | url = http://www.setileague.org/askdr/drake.htm | title = Chapter 3 — Philosophy: "Solving the Drake Equation | accessdate = 2013-04-10 | date = December 2002 | publisher = SETI League}}</ref>


Până în {{CURRENTYEAR}}, nu s-a găsit viață lunară nativă, nici semne de viață în mostrele de roci și sol de pe Lună.<ref>{{Cite web|last1=Smith|first1=Kimberly|last2=Anderson|first2=James|date=15 July 2019|title=NASA Searches for Life from the Moon in Recently Rediscovered Historic Footage|url=https://www.nasa.gov/ames/lunar-biology-lab/|url-status=live|access-date=26 March 2021|website=nasa.gov|publisher=[[NASA]]}}</ref>
== Previziuni și afirmații despre descoperirea vieții extraterestre ==
În 2012 celebrul astrofizician [[Stephen Hawking]] a afirmat<ref>[https://cersipamantromanesc.wordpress.com/?s=hawking Celebrul astrofizician Stephen Hawking declara ca omenirea este amenințată de un război nuclear devastator] (cersipamantromanesc.wordpress.com)</ref> că dacă vor întâlni în cale civilizații extraterestre, oamenii ar putea avea de suferit. {{Citatgh|Descoperirea unor forme de viață inteligente extraterestre ar reprezenta cea mai importantă descoperire științifică din istoria omenirii. Cu toate astea, ar fi extrem de riscant să încercăm să comunicăm cu o civilizație extraterestră.}}


===Marte===
{{Citatgh|Dacă extratereștrii se vor decide să ne viziteze, s-ar putea repeta scenariul cu europenii care au sosit pe continentele americane. Lucrurile nu s-au sfârșit prea bine pentru nativii americani.}}
[[File:TerraformedMarsGlobeRealistic.jpg|thumb|Concept artistic al [[Terraformare|terraformării]] planetei Marte]]


Viața pe Marte a fost mult timp speculată. Se crede pe scară largă că apa lichidă a existat pe Marte în trecut și acum poate fi găsită ocazional sub formă de saramură lichidă de volum redus în solul marțian de mică adâncime.<ref name='Ojhaetal2015'>{{cite journal |last1=Ojha |first1=L. |last2=Wilhelm |first2=M. B. |last3=Murchie |first3=S. L. |last4=McEwen |first4=A. S. |last5=Wray |first5=J. J. |last6=Hanley |first6=J. |last7=Massé |first7=M. |last8=Chojnacki |first8=M. |date=2015 |title=Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars |journal=Nature Geoscience |doi=10.1038/ngeo2546 |volume=8 |issue=11 |pages=829–832 |bibcode=2015NatGe...8..829O}}</ref> Originea biosemnăturii metanului observată în atmosfera lui Marte este inexplicabilă, deși au fost propuse ipoteze care nu implică viața.<ref name="news.discovery">{{cite web |url=http://news.discovery.com/space/top-10-places-to-find-alien-life.html |title=Top 10 Places To Find Alien Life : Discovery News |publisher=News.discovery.com |date=8 June 2010 |access-date=13 June 2012}}</ref>
Într-o discuție publică, organizată pe 15 iulie 2014 la Washington, oamenii de știință de la [[NASA]] au declarat că, în următorii 20 de ani, oamenii vor descoperi forme de viață extraterestră, aflate, cel mai probabil, în afara Sistemului Solar.<ref name="PrevNASAevz2014-07-16">[http://www.evz.ro/nasa-in-urmatoarele-doua-decenii-oamenii-vor-descoperi-forme-de-viata-extraterestra.html NASA: În următoarele două decenii, oamenii vor descoperi forme de viață extraterestră], 15 iulie 2014, Ana-Maria Adamoae, ''Evenimentul zilei'', accesat la 16 iulie 2014</ref>


Există dovezi că Marte a avut un trecut mai cald și mai umed: au fost găsite albii uscate, calote polare, vulcani și minerale care se formează în prezența apei. Cu toate acestea, condițiile actuale de pe sub suprafața lui Marte pot susține viața.<ref name="Skymania-20120426">{{cite web |last=Baldwin |first=Emily |title=Lichen survives harsh Mars environment |url=http://www.skymania.com/wp/2012/04/lichen-survives-harsh-martian-setting.html |date=26 April 2012 |publisher=Skymania News |access-date=27 April 2012}}</ref><ref name="EGU-20120426">{{cite web |last1=de Vera |first1=J.-P. |last2=Kohler |first2=Ulrich |title=The adaptation potential of extremophiles to Martian surface conditions and its implication for the habitability of Mars |url=http://media.egu2012.eu/media/filer_public/2012/04/05/10_solarsystem_devera.pdf |date=26 April 2012 |publisher=European Geosciences Union |access-date=27 April 2012 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20120504224706/http://media.egu2012.eu/media/filer_public/2012/04/05/10_solarsystem_devera.pdf |archive-date=4 May 2012 }}</ref>
== Politicienii și extratereștrii ==
[[Dimitri Medvedev]] a recunoscut existența extratereștrilor, la finalul unui interviu din 30 noiembrie 2012 acordat unor canale de televiziune din Rusia. Acest lucru s-a întâmplat când microfoanele erau închise și i s-a pus o întrebare suplimentară.<ref>Paul Ciocoiu - [http://www.evz.ro/detalii/stiri/dimitri-medvedev-1015206.html ''Afirmație surprinzătoare a lui Dimitri Medvedev: extratereștrii sunt printre noi''], EVZ.ro, 10 dec. 2012</ref> Medvedev a afirmat că la predarea puterii la [[Kremlin]] alături de valiza cu coduri nucleare se predau și două dosare secrete, unul cu informații despre vizitele extraterestre pe Terra, informații adunate de servicii secrete care oficial nu există.<ref>[http://video.corriere.it/russia-medvedev-gli-alieni-sono-noi/ad8db07e-410c-11e2-b1cb-f72c456506f7 ''Gli alieni sono tra noi''], 8 dec 2012, Corriere della Sera</ref>


Dovezile obținute de roverul [[Curiosity (rover)|''Curiosity'']] care a studiat Aeolis Palus în [[Gale (crater)|Craterul Gale]] în 2013 sugerează cu tărie un lac străvechi de apă dulce care ar fi putut fi un mediu primitor pentru viața microbiană.<ref name="NYT-20131209">{{cite news |last=Chang |first=Kenneth |title=On Mars, an Ancient Lake and Perhaps Life |url=https://www.nytimes.com/2013/12/10/science/space/on-mars-an-ancient-lake-and-perhaps-life.html |date=9 December 2013 |work=[[The New York Times]] |access-date=9 December 2013}}</ref><ref name="SCI-20131209">{{cite journal |title=Science – Special Collection – Curiosity Rover on Mars |url=http://www.sciencemag.org/site/extra/curiosity/ |date=9 December 2013 |journal=[[Science (journal)|Science]] |access-date=9 December 2013}}</ref>
[[Harry Truman]] a trimis o notă, ce se găsește astăzi la un muzeu din New Mexico, în care făcea referire la prăbușirea unui aparat de zbor, posibil, de origine extraterestră.<ref>http://www.presidentialufo.com/harry-s-truman/64-president-harry-s-truman</ref>


Studiile actuale pe Marte de către roverele ''Curiosity'' și ''[[Perseverance (rover)|Perseverance]]'' caută dovezi ale vieții antice, inclusiv o [[biosferă]] bazată pe microorganisme [[autotrof]]e, chimotrofe și/sau chimolitoautotrofe, precum și de apă străveche, inclusiv medii fluvio-lacustre (campii legate de râuri străvechi sau lacuri) care pot fi locuite.<ref name="SCI-20140124a">{{cite journal |last=Grotzinger |first=John P. |title=Introduction to Special Issue – Habitability, Taphonomy, and the Search for Organic Carbon on Mars |journal=[[Science (journal)|Science]] |date=24 January 2014 |volume=343 |number=6169 |pages=386–387 |doi=10.1126/science.1249944 |bibcode=2014Sci...343..386G |pmid=24458635|doi-access=free }}</ref><ref name="SCI-20140124special">{{cite journal |title=Special Issue – Table of Contents – Exploring Martian Habitability |url=http://www.sciencemag.org/content/343/6169.toc#SpecialIssue |date=24 January 2014 |journal=[[Science (journal)|Science]] |volume=343 |number=6169 |pages=345–452 |access-date=24 January 2014}}</ref><ref name="SCI-20140124">{{cite journal |title=Special Collection – Curiosity – Exploring Martian Habitability |url=http://www.sciencemag.org/site/extra/curiosity/ |date=24 January 2014 |journal=[[Science (journal)|Science]] |access-date=24 January 2014}}</ref><ref name="SCI-20140124c">{{cite journal |last=Grotzinger |first=J. P. |display-authors=etal |title=A Habitable Fluvio-Lacustrine Environment at Yellowknife Bay, Gale Crater, Mars |date=24 January 2014 |journal=[[Science (journal)|Science]] |volume=343 |number=6169 |doi=10.1126/science.1242777 |bibcode=2014Sci...343A.386G |pmid=24324272 |pages=1242777|citeseerx=10.1.1.455.3973 |s2cid=52836398 }}</ref> Căutarea dovezilor de locuibilitate, tafonomia (legată de fosile) și carbonul organic de pe Marte sunt acum un obiectiv principal al [[NASA]].<ref name="SCI-20140124a" />
La 21 septembrie 1987, într-o reuniune a Adunării Generale a ONU, [[Ronald Reagan]] a vorbit în discursul său despre amenințarea unei invazii extraterestre și despre faptul că oamenii ar trebui să acționeze împreună pentru a se apăra de o eventuală agresiune.<ref>[http://www.reagan.utexas.edu/archives/speeches/1987/092187b.htm Address to the 42d Session of the United Nations General Assembly in New York, New York<!-- Titlu generat de robot -->]</ref>


== Note ==
===Ceres===
[[Ceres (planetă pitică)|Ceres]], singura planetă pitică din [[centura de asteroizi]], are o atmosferă subțire de vapori de apă.<ref name="Kuppers2014">{{cite journal |last1=Küppers |first1=M. |last2=O'Rourke |first2=L. |last3=Bockelée-Morvan |first3=D. |last4=Zakharov |first4=V. |last5=Lee |first5=S. |last6=Von Allmen |first6=P. |last7=Carry |first7=B. |last8=Teyssier |first8=D. |last9=Marston |first9=A. |last10=Müller |first10=T. |last11=Crovisier |first11=J. |last12=Barucci |first12=M. A. |last13=Moreno |first13=R. |title=Localized sources of water vapour on the dwarf planet (1) Ceres |journal=Nature |volume=505 |issue=7484 |date=23 January 2014 |pages=525–527 |issn=0028-0836 |doi=10.1038/nature12918 |pmid=24451541 |bibcode=2014Natur.505..525K|s2cid=4448395 }}</ref><ref name="Campins2014">{{Cite journal |last1=Campins |first1=H. |last2=Comfort |first2=C. M. |doi=10.1038/505487a |title=Solar system: Evaporating asteroid |journal=Nature |volume=505 |issue=7484 |pages=487–488 |date=23 January 2014 |pmid=24451536 |bibcode=2014Natur.505..487C|s2cid=4396841 |doi-access=free }}</ref> Vaporii ar fi putut fi produși de vulcanii de gheață sau de sublimarea (transformarea din solid în gaz) gheții de lângă suprafață.<ref name="In Depth {{!}} Ceres">{{Cite web|url=https://solarsystem.nasa.gov/planets/dwarf-planets/ceres/in-depth|title=In Depth {{!}} Ceres|website=NASA Solar System Exploration|access-date=2020-01-29}}</ref> Prezența apei pe Ceres a dus la speculații că viața ar putea fi posibilă acolo.<ref>{{cite web|url=http://www.universetoday.com/26587/life-on-ceres-could-the-dwarf-planet-be-the-root-of-panspermia/|title=Life on Ceres: Could the Dwarf Planet be the Root of Panspermia|last=O'Neill|first=Ian|date=5 March 2009|work=Universe Today|access-date=30 January 2012}}</ref><ref>{{cite book|title=Astrobiology: A Very Short Introduction|last=Catling|first=David C.|publisher=Oxford University Press|year=2013|isbn=978-0-19-958645-5|location=Oxford|page=99}}</ref><ref>{{cite news|url=http://www.nbcnews.com/science/space/there-life-ceres-dwarf-planet-spews-water-vapor-n14506|title=Is There Life on Ceres? Dwarf Planet Spews Water Vapor|last=Boyle|first=Alan|date=22 January 2014|access-date=10 February 2015|publisher=[[NBC]]}}</ref> Este unul dintre puținele locuri din Sistemul Solar unde oamenii de știință ar dori să caute posibile semne de viață.<ref name="In Depth {{!}} Ceres"/> Deși planeta pitică ar putea să nu aibă viețuitoare astăzi, ar putea exista semne că a adăpostit viață în trecut.<ref name="In Depth {{!}} Ceres"/>
{{listănote|2}}

===Sistemul Jupiter===

====Jupiter====

[[Carl Sagan]] și alții în anii 1960 și 1970 au calculat condițiile pentru microorganismele ipotetice care trăiesc în atmosfera lui [[Planeta Jupiter|Jupiter]].<ref>{{cite journal |last1=Ponnamperuma |first1=Cyril |last2=Molton |first2=Peter |title=The prospect of life on Jupiter |journal=Space Life Sciences |volume=4 |issue=1 |pages=32–44 |date=January 1973 |doi=10.1007/BF02626340 |pmid=4197410 |bibcode=1973SLSci...4...32P|s2cid=12491394 }}</ref> Radiația intensă și alte condiții, totuși, nu par să permită încapsularea și biochimia moleculară, așa că viața acolo este puțin probabilă.<ref>{{cite journal |last1=Irwin |first1=Louis Neal |last2=Schulze-Makuch |first2=Dirk |title=Assessing the Plausibility of Life on Other Worlds |journal=Astrobiology |volume=1 |issue=2 |pages=143–160 |date=June 2001 |doi=10.1089/153110701753198918 |bibcode=2001AsBio...1..143I |pmid=12467118}}</ref> În schimb, unele dintre lunile lui Jupiter pot avea habitate capabile să susțină viața.

Oamenii de știință au indicii că oceane subterane încălzite de apă lichidă ar putea exista adânc sub scoarțele celor trei luni exterioare galileene — [[Europa (satelit)|Europa]],<ref name="Tritt2002"/><ref name="Kargel2000" /><ref name="NASA-20150512">{{cite web |last1=Dyches |first1=Preston |last2=Brown |first2=Dwayne |title=NASA Research Reveals Europa's Mystery Dark Material Could Be Sea Salt |url=http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4586 |date=12 May 2015 |work=[[NASA]] |access-date=12 May 2015}}</ref> [[Ganymede (satelit)|Ganymede]],<ref name="Ocean Hubble">{{cite news |url=http://www.nasa.gov/press/2015/march/nasa-s-hubble-observations-suggest-underground-ocean-on-jupiters-largest-moon/ |title=NASA's Hubble Observations Suggest Underground Ocean on Jupiter's Largest Moon |work=NASA News |date=12 March 2015 |access-date=15 March 2015}}</ref><ref name="clubsandwich 2014">{{cite news |last=Clavin |first=Whitney |url=http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2014-138 |title=Ganymede May Harbor 'Club Sandwich' of Oceans and Ice |work=NASA |publisher=Jet Propulsion Laboratory |date=1 May 2014 |access-date=1 May 2014}}</ref><ref name="Vance">{{cite journal |title=Ganymede's internal structure including thermodynamics of magnesium sulfate oceans in contact with ice |journal=Planetary and Space Science |date=12 April 2014 |last1=Vance |first1=Steve |last2=Bouffard |first2=Mathieu |last3=Choukroun |first3=Mathieu |last4=Sotina |first4=Christophe |doi=10.1016/j.pss.2014.03.011 |bibcode=2014P&SS...96...62V |volume=96 |pages=62–70}}</ref><ref name="NASA-20140501c">{{cite web |title=Video (00:51) – Jupiter's 'Club Sandwich' Moon |url=https://www.youtube.com/watch?v=oBbWjlkuw5U | archive-url=https://ghostarchive.org/varchive/youtube/20211028/oBbWjlkuw5U| archive-date=2021-10-28|date=1 May 2014 |work=[[NASA]] |access-date=2 May 2014}}{{cbignore}}</ref> și [[Callisto (satelit)|Callisto]].<ref name="NYT-20150315">{{cite news |last=Chang |first=Kenneth |title=Suddenly, It Seems, Water Is Everywhere in Solar System |url=https://www.nytimes.com/2015/03/13/science/space/suddenly-it-seems-water-is-everywhere-in-solar-system.html |date=12 March 2015 |work=[[The New York Times]] |access-date=12 March 2015}}</ref><ref name=Kuskov2005>{{cite journal |last1=Kuskov |first1=O. L. |last2=Kronrod |first2=V. A. |title=Internal structure of Europa and Callisto |year=2005 |volume=177 |issue=2 |pages=550–569 |doi=10.1016/j.icarus.2005.04.014 |bibcode=2005Icar..177..550K |journal=Icarus}}</ref><ref name=Showman1999>{{cite journal |last1=Showman |first1=Adam P. |last2=Malhotra |first2=Renu |title=The Galilean Satellites |year=1999 |journal=Science |volume=286 |pages=77–84 |doi=10.1126/science.286.5437.77 |url=http://www.lpl.arizona.edu/~showman/publications/showman-malhotra-1999.pdf |pmid=10506564 |issue=5437}}</ref> Misiunea EJSM/Laplace a fost planificată pentru a determina locuibilitatea acestor medii; cu toate acestea, din cauza lipsei de finanțare, programul nu a fost continuat. Misiuni similare, cum ar fi ''[[Jupiter Icy Moons Explorer|JUICE]]'' a [[ESA]] și ''[[Europa Clipper]]'' a [[NASA]] sunt în prezent în dezvoltare și sunt programate pentru lansare în 2022 și respectiv, 2024.

====Europa====
[[File:PIA01130 Interior of Europa.jpg|thumb|Structura internă a Europei. Albastrul reprezintă un ocean subteran. Astfel de oceane subterane ar putea adăposti viața.<ref>{{cite web |url=http://orca.phys.uvic.ca/~hsiao/talks/hsiao_europa.pdf |title=Possibility of Life on Europa |publisher=University of Victoria |first=Eric |last=Hsiao |date=2004}}</ref>]]

Luna [[Europa (satelit)|Europa]] a planetei Jupiter a făcut obiectul unor speculații cu privire la existența vieții, din cauza posibilității puternice a unui ocean cu apă lichidă sub suprafața sa de gheață.<ref name="Tritt2002"/><ref name="Schulze-Makuch2001"/> Gurile hidrotermale de pe fundul oceanului, dacă există, pot încălzi apa și ar putea fi capabile să furnizeze nutrienți și energie microorganismelor.<ref>[http://www.bbc.com/earth/story/20150326-europa-may-be-home-to-alien-life Europa may be home to alien life]. Melissa Hogenboom, ''BBC News''. 26 March 2015.</ref> Este, de asemenea, posibil ca Europa să susțină macrofauna aerobă folosind oxigenul creat de razele cosmice care afectează gheața de la suprafață.<ref>{{cite news |title=Europa Capable of Supporting Life, Scientist Says |first=Nancy |last=Atkinson |year=2009 |work=Universe Today |url=http://www.universetoday.com/2009/10/08/europa-capable-of-supporting-life-scientist-says/ |access-date=18 August 2011}}</ref>

În 2011, s-a descoperit că în crusta groasă și înghețată a Europei există lacuri vaste. Oamenii de știință au descoperit că straturile de gheață din jurul lacurilor par să se prăbușească în ele, oferind astfel un mecanism prin care substanțele chimice care formează viața creată în zonele luminate de Soare de pe suprafața Europei ar putea fi transferate în interiorul acesteia.<ref>{{cite web |url=http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2011/11/17/huge-lakes-of-water-may-exist-under-europas-ice/ |title=Huge lakes of water may exist under Europa's ice |series=Bad Astronomy Blog |work=Discover |first=Phil |last=Plait |date=17 November 2011}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.jsg.utexas.edu/news/2011/11/scientists-find-evidence-for-great-lake-on-europa/ |title=Scientists Find Evidence for "Great Lake" on Europa and Potential New Habitat for Life |publisher=The University of Texas at Austin |date=16 November 2011}}</ref>

La 11 decembrie 2013, NASA a raportat detectarea de „minerale asemănătoare argilei” (în special, filosilicați), adesea asociate cu materiale organice, pe crusta înghețată a Europei.<ref name="NASA-20131211">{{cite web |last=Cook |first=Jia-Rui C. |title=Clay-Like Minerals Found on Icy Crust of Europa |url=http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2013-362 |date=11 December 2013 |work=[[NASA]] |access-date=11 December 2013}}</ref> Prezența mineralelor poate fi rezultatul unei coliziuni cu un [[asteroid]] sau cu o [[cometă]], potrivit oamenilor de știință.<ref name="NASA-20131211" /> Misiunea ''[[Europa Clipper]]'', care va evalua locuibilitatea Europei, este planificată pentru lansare în 2024.<ref name="March 2014">{{cite news |last=Wall |first=Mike |url=http://www.space.com/24926-nasa-europa-mission-2015-budget.html |title=NASA hopes to launch ambitious mission to icy Jupiter moon |work=Space.com |date=5 March 2014 |access-date=15 April 2014}}</ref><ref name="Clark 2014">{{cite news |last=Clark |first=Stephen |url=http://spaceflightnow.com/news/n1403/14europa/ |title=Economics, water plumes to drive Europa mission study |work=Spaceflight Now |date=14 March 2014 |access-date=15 April 2014}}</ref> Oceanul subteran al Europei este considerat cel mai bun obiectiv pentru descoperirea vieții.<ref name="Tritt2002"/><ref name="Schulze-Makuch2001"/>

===Sistemul Saturn===
La fel ca Jupiter, este puțin probabil ca [[Planeta Saturn|Saturn]] să găzduiască viață. Cu toate acestea, s-a speculat că Titan și Enceladus au posibile habitate care susțin viața.<ref name="news.discovery" /><ref name=":0" /><ref name=":1" /><ref name=":2" />

====Enceladus====
[[File:Diatom2.jpg|thumb|[[Diatomee]] marine – organisme pe bază de [[carbon]] care extrag siliciul din apa de mare, sub formă de oxid al acestuia și îl încorporează în pereții celulari.]]
[[Enceladus]], o lună a lui Saturn, are unele dintre condițiile vieții, inclusiv activitatea geotermală și vaporii de apă, precum și posibile oceane sub gheață încălzite de efectele mareelor.<ref>{{cite journal |display-authors=1 |title=TandEM: Titan and Enceladus mission |last1=Coustenis |first1=A. |last2=Atreya |first2=S. K. |last3=Balint |first3=T. |last4=Brown |first4=R. H. |last5=Dougherty |first5=M. K. |last6=Ferri |first6=F. |last7=Fulchignoni |first7=M. |last8=Gautier |first8=D. |last9=Gowen |first9=R. A. |journal=Experimental Astronomy |volume=23 |issue=3 |pages=893–946 |date=March 2009 |doi=10.1007/s10686-008-9103-z |bibcode=2009ExA....23..893C|doi-access=free }}</ref><ref>{{cite journal |last1=Lovett |first1=Richard A. |title=Enceladus named sweetest spot for alien life |url=http://www.nature.com/news/2011/110531/full/news.2011.337.html |date=31 May 2011 |doi=10.1038/news.2011.337 |access-date=3 June 2011 |journal=Nature}}</ref> Pe parcursul survolului din 2005, pintr-unul din gheizerele de pe Enceladus care împrăștie gheață și gaz, sonda ''[[Cassini–Huygens]]'' a detectat [[carbon]], [[hidrogen]], [[azot]] și [[oxigen]] — toate elementele esențiale pentru susținerea vieții. Temperatura și densitatea gheizerelor indică o sursă mai caldă și apoasă sub suprafață.<ref name="news.discovery"/>

====Titan====
[[Titan (satelit)|Titan]], cea mai mare lună a lui [[Planeta Saturn|Saturn]], este singura lună cunoscută din Sistemul Solar cu o atmosferă semnificativă. Datele misiunii ''[[Cassini–Huygens]]'' au respins ipoteza unui ocean global de hidrocarburi, dar mai târziu au demonstrat existența lacurilor de hidrocarburi lichide în regiunile polare — primele corpuri stabile de lichid de suprafață descoperite în afara [[Pământ]]ului.<ref name=":0">{{cite news |url=http://www.space.com/1544-scientists-reconsider-habitability-saturn-moon.html |title=Scientists Reconsider Habitability of Saturn's Moon |work=Space.com |first=Ker |last=Than |date=13 September 2005}}</ref><ref name=":1">{{cite news |url=http://www.space.com/2681-lakes-saturn-moon-titan.html |title=Lakes Found on Saturn's Moon Titan |work=Space.com |first=Robert Roy |last=Britt |date=28 July 2006}}</ref><ref name=":2">{{cite web |url=http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2214 |title=Lakes on Titan, Full-Res: PIA08630 |date=24 July 2006 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20060929000841/http://saturn.jpl.nasa.gov/multimedia/images/image-details.cfm?imageID=2214 |archive-date=29 September 2006 }}</ref> Analiza datelor din misiune a descoperit aspecte ale chimiei atmosferice în apropierea suprafeței care sunt în concordanță cu — dar nu dovedesc — ipoteza că organismele de acolo, dacă sunt prezente, ar putea consuma hidrogen, acetilenă și etan și ar produce metan.<ref name=methlife>{{cite web |title=What is Consuming Hydrogen and Acetylene on Titan? |publisher=NASA/JPL |year=2010 |access-date=6 June 2010 |url=http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-190 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20110629185640/http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2010-190 |archive-date=29 June 2011}}</ref><ref>{{cite journal |title=Molecular hydrogen in Titan's atmosphere: Implications of the measured tropospheric and thermospheric mole fractions |first=Darrell F. |last=Strobel |journal=Icarus |volume=208 |pages=878–886 |year=2010 |doi=10.1016/j.icarus.2010.03.003 |bibcode=2010Icar..208..878S |issue=2}}</ref><ref name=mckay>{{cite journal |journal=Icarus |volume=178 |issue=1 |pages=274–276 |year=2005 |doi=10.1016/j.icarus.2005.05.018 |title=Possibilities for methanogenic life in liquid methane on the surface of Titan |first1=C. P. |last1=McKay |first2=H. D. |last2=Smith |bibcode=2005Icar..178..274M|url=https://zenodo.org/record/1259025 }}</ref> Misiunea [[Dragonfly (navă spațială)|Dragonfly]] a NASA este programată să aterizeze pe Titan la mijlocul anilor 2030 cu o dată de lansare stabilită pentru 2026.

===Corpuri mici ale Sistemului Solar===
S-a speculat, de asemenea, că unele corpuri mici ale Sistemului Solar găzduiesc habitate pentru [[extremofil]]i. Astronomii britanici [[Fred Hoyle]] și Chandra Wickramasinghe au propus că viața microbiană ar putea exista pe [[comete]] și [[asteroizi]].<ref>{{cite book |title=Evolution from Space (The Omni Lecture) and Other Papers on the Origin of Life |publisher=Enslow |first=Fred |last=Hoyle |author-link=Fred Hoyle |date=1982 |pages=27–28 |isbn=978-0-89490-083-9}} <br /> {{cite book |title=Evolution from Space: A Theory of Cosmic Creationism |publisher=Simon & Schuster |first1=Fred |last1=Hoyle |first2=Chandra |last2=Wickramasinghe |date=1984 |isbn=978-0-671-49263-2}}</ref><ref name=Living>{{cite book |last=Hoyle |first=Fred |title=Living Comets |year=1985 |publisher=University College, Cardiff Press |location=Cardiff}}</ref><ref name=Viva>{{cite news |last=Wickramasinghe |first=Chandra |title=Viva Panspermia |newspaper=The Observatory |date=June 2011 |bibcode=2011Obs...131..130W}}</ref><ref name=Past>{{cite journal |last=Wesson |first=P |title=Panspermia, Past and Present: Astrophysical and Biophysical Conditions for the Dissemination of Life in Space |journal=Sp. Sci.Rev. |year=2010 |volume=156 |issue=1–4 |series=1–4 |pages=239–252 |doi=10.1007/s11214-010-9671-x |arxiv=1011.0101 |bibcode=2010SSRv..156..239W|s2cid=119236576 }}</ref>

===Alte corpuri===
Modelele care rețin căldura prin dezintegrare radioactivă în corpuri mai mici de gheață ale Sistemului Solar sugerează că [[Rhea (satelit)|Rhea]], [[Titania (satelit)|Titania]], [[Oberon (satelit)|Oberon]], [[Triton (satelit)|Triton]], [[Pluto (planetă pitică)|Pluto]], [[Eris (planetă pitică)|Eris]], [[90377 Sedna|Sedna]] și [[90482 Orcus|Orcus]] pot avea oceane sub cruste solide de gheață de aproximativ 100 km grosime.<ref name="Hussmann Sohl et al. 2006">{{cite journal| doi = 10.1016/j.icarus.2006.06.005| last1 = Hussmann| first1 = Hauke| last2 = Sohl| first2 = Frank| last3 = Spohn| first3 = Tilman| date = November 2006| title = Subsurface oceans and deep interiors of medium-sized outer planet satellites and large trans-neptunian objects| journal = Icarus| volume = 185| issue = 1| pages = 258–273| url = https://www.researchgate.net/publication/225019299| bibcode = 2006Icar..185..258H| ref = {{sfnRef|Hussmann Sohl et al.|2006}}}}</ref> Un interes deosebit în aceste cazuri este faptul că straturile lichide sunt în contact direct cu miezul stâncos, ceea ce permite amestecarea eficientă a mineralelor și a sărurilor în apă. Acest lucru este în contrast cu oceanele care se pot afla în interiorul sateliților de gheață mai mari, cum ar fi Ganimede, Callisto sau Titan, unde se crede că straturile de gheață de înaltă presiune stau la baza stratului de apă lichidă.<ref name="Hussmann Sohl et al. 2006" />

Se crede că solventul ipotetic pentru viață (apa pentru Terra) este [[Hidrogen sulfurat|hidrogenul sulfurat]], care este destul de abundent pe luna [[Io (satelit)|Io]] a lui Jupiter și poate fi găsit sub formă lichidă la mică adâncime sub suprafață.<ref>{{cite web |url=http://www.astrobio.net/exclusive/3518/the-chance-for-life-on-io |title=The Chance for Life on Io |access-date=25 May 2013 |last=Choi |first=Charles Q.|date=10 June 2010 |work=Astrobiology Magazine}}</ref>

==Cercetări științifice==
Cercetarea științifică a vieții extraterestre se desfășoară atât direct, cât și indirect. La sfârșitul anului 2021 erau identificate 4.864 de [[exoplanete]] în 3.595 de sisteme planetare, dintre care 803 sisteme au mai mult decât o planetă,<ref name="Encyclopaedia"/> iar alte [[planete]] și luni din [[Sistemul Solar]] dețin potențialul de a găzdui viața primitivă, cum ar fi [[microorganism]]ele. La 8 februarie 2021, s-a raportat un status actualizat al studiilor care iau în considerare posibila detectare a formelor de viață pe Venus (prin [[fosfină]]) și Marte (prin [[metan]]).<ref name="NYT-20210208">{{cite news |last1=Chang |first1=Kenneth |last2=Stirone |first2=Shannon |title=Life on Venus? The Picture Gets Cloudier - Despite doubts from many scientists, a team of researchers who said they had detected an unusual gas in the planet's atmosphere were still confident of their findings. |url=https://www.nytimes.com/2021/02/08/science/venus-life-phosphine.html |date=8 February 2021 |work=[[The New York Times]] |access-date=8 February 2021 }}</ref>

===Cercetări directe===
[[File:NASA-WhatBiosignaturesDoesLifeProduce-20180625.jpg|thumb|upright|Formele de viață produc o varietate de semnături biologice care pot fi detectate de telescoape.<ref name="NASA-20180625">{{cite web |url=https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7171 |title=NASA Asks: Will We Know Life When We See It? |publisher=[[NASA]] |last1=Cofield |first1=Calla |last2=Chou |first2=Felicia |date=25 June 2018 |access-date=26 June 2018}}</ref><ref name="EA-20180625">{{cite news |url=https://ucrtoday.ucr.edu/54211 |title=UCR Team Among Scientists Developing Guidebook for Finding Life Beyond Earth |work=UCR Today |publisher=University of California, Riverside |first=Sarah |last=Nightingale |date=25 June 2018 |access-date=26 June 2018}}</ref>]]

Oamenii de știință caută biosemnături în Sistemul Solar studiind suprafețele planetare și examinând meteoriți.<ref name="IJA-2014October"/><ref name="NYT-20141202"/> Unii susțin că au identificat dovezi că viața microbiană a existat pe Marte.<ref name=disbelief>{{cite web |title=Experts: Little Evidence of Life on Mars |url=http://dsc.discovery.com/news/2006/08/08/marslife_spa.html?category=space&guid=20060808100030 |last=Crenson |first=Matt |publisher=Associated Press |date=6 August 2006 |access-date=8 March 2011 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110416094930/http://dsc.discovery.com/news/2006/08/08/marslife_spa.html?category=space&guid=20060808100030 |archive-date=16 April 2011 |url-status=dead }}</ref><ref name="life">{{cite journal |title=Search for Past Life on Mars: Possible Relic Biogenic Activity in Martian Meteorite ALH84001 |journal=Science |first1=David S. |last1=McKay |first2=Everett K., Jr. |last2=Gibson |first3=Kathie L. |last3=Thomas-Keprta |first4=Hojatollah |last4=Vali |first5=Christopher S. |last5=Romanek |first6=Simon J. |last6=Clemett |first7=Xavier D. F. |last7=Chillier |first8=Claude R. |last8=Maechling |first9=Richard N. |last9=Zare |s2cid=40690489 |display-authors=5 |volume=273 |issue=5277 |pages=924–930 |date=August 1996 |doi=10.1126/science.273.5277.924 |bibcode=1996Sci...273..924M |pmid=8688069}}</ref><ref name="NASA-20140227">{{cite web |last=Webster |first=Guy |title=NASA Scientists Find Evidence of Water in Meteorite, Reviving Debate Over Life on Mars |url=http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2014-065&1 |date=27 February 2014 |work=[[NASA]] |access-date=27 February 2014}}</ref><ref name="SP-20140228">{{cite web |last=Gannon |first=Megan |title=Mars Meteorite with Odd 'Tunnels' & 'Spheres' Revives Debate Over Ancient Martian Life |url=http://www.space.com/24834-strange-mars-meteorite-life-evidence-debate.html |date=28 February 2014 |work=Space.com |access-date=28 February 2014}}</ref> Un experiment pe cele două [[lander]]e ''Viking'' pe Marte a raportat emisii de gaze din probele de sol marțian încălzite despre care unii oameni de știință susțin că sunt în concordanță cu prezența microorganismelor vii.<ref name="Chambers">{{cite book |first=Paul |last=Chambers |title=Life on Mars; The Complete Story |place=London |publisher=Blandford |date=1999 |isbn=978-0-7137-2747-0 |url=https://archive.org/details/lifeonmarscomple00cham }}</ref> Lipsa dovezilor de coroborare din alte experimente pe aceleași probe sugerează că o reacție non-biologică este o ipoteză mai probabilă.<ref name="Chambers"/><ref>{{cite journal |title=The Viking Biological Investigation: Preliminary Results |journal=Science |date=1 October 1976 |first1=Harold P. |last1=Klein |last2=Levin |first2=Gilbert V. |last3=Levin |first3=Gilbert V. |last4=Oyama |first4=Vance I. |last5=Lederberg |first5=Joshua |last6=Rich |first6=Alexander |last7=Hubbard |first7=Jerry S. |last8=Hobby |first8=George L. |last9=Straat |first9=Patricia A. |last10=Berdahl |first10=Bonnie J. |last11=Carle |first11=Glenn C. |last12=Brown |first12=Frederick S. |last13=Johnson |first13=Richard D. |volume=194 |issue=4260 |pages=99–105 |doi=10.1126/science.194.4260.99 |pmid=17793090 |bibcode=1976Sci...194...99K |s2cid=24957458 }}</ref><ref name="Beegle">{{cite journal |title=A Concept for NASA's Mars 2016 Astrobiology Field Laboratory |journal=Astrobiology |date=August 2007 |last1=Beegle |first1=Luther W. |last2=Wilson |first2=Michael G. |volume=7 |issue=4 |pmid=17723090 |pages=545–577 |doi=10.1089/ast.2007.0153 |bibcode=2007AsBio...7..545B |last3=Abilleira |first3=Fernando |last4=Jordan |first4=James F. |last5=Wilson |first5=Gregory R.}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.esa.int/SPECIALS/ExoMars/SEMK39JJX7F_0.html |title=ExoMars rover |publisher=ESA |access-date=14 April 2014}}</ref> În 1996, un raport controversat a afirmat că au fost descoperite structuri asemănătoare cu nanobacterii într-un meteorit, ALH84001, format din rocă ejectată de pe Marte.<ref name=disbelief/><ref name="life"/>

[[File:ALH84001 structures.jpg|thumb|left|Micrografie electronică a meteoritului marțian [[ALH84001]] care arată structuri despre care unii oameni de știință cred că ar putea fi forme de viață asemănătoare bacteriilor fosilizate]]

În februarie 2005, oamenii de știință de la NASA au raportat că ar fi putut găsi unele dovezi ale vieții extraterestre pe Marte.<ref>{{cite news |url=http://www.space.com/scienceastronomy/mars_life_050216.html |title=Exclusive: NASA Researchers Claim Evidence of Present Life on Mars |last=Berger |first=Brian |date=2005-02-16 |work=Space.com}}</ref> Cei doi oameni de știință, Carol Stoker și Larry Lemke de la Centrul de Cercetare Ames al NASA, și-au bazat afirmația pe semnăturile metanului găsite în atmosfera lui Marte, care seamănă cu producția de metan a unor forme de viață primitivă de pe Pământ, precum și pe propriul lor studiu asupra vieții primitive lângă râul Rio Tinto din Spania. Oficialii [[NASA]] s-au distanțat de afirmațiile oamenilor de știință, iar Stoker însăși și-a retras afirmațiile inițiale.<ref>{{cite news |url=http://www.spacetoday.net/Summary/2804 |title=NASA denies Mars life reports |publisher=spacetoday.net |date=2005-02-19}}</ref> Deși astfel de descoperiri de metan sunt încă dezbătute, există sprijin în rândul unor oameni de știință pentru existența vieții pe Marte.<ref name="Spotts">{{cite news |last=Spotts |first=Peter N. |title=Sea boosts hope of finding signs of life on Mars |newspaper=The Christian Science Monitor |date=28 February 2005 |url=http://www.csmonitor.com/2005/0228/p02s02-usgn.html |access-date=18 December 2006}}</ref>

În noiembrie 2011, NASA a lansat [[Mars Science Laboratory]] care a aterizat roverul [[Curiosity (rover)|''Curiosity'']] pe Marte, în craterul Gale. Roverul a fost conceput pentru a evalua locuibilitatea trecută și prezentă pe Marte folosind o varietate de instrumente științifice.<ref name="Gale Crater2">{{cite web |last1=Chow |first1=Dennis |title=NASA's Next Mars Rover to Land at Huge Gale Crater |url=http://www.space.com/12394-nasa-mars-rover-landing-site-unveiled.html |date=22 July 2011 |publisher=[[Space.com]] |access-date=22 July 2011}}</ref><ref name="Gale Crater3">{{cite news |last1=Amos |first1=Jonathan |title=Mars rover aims for deep crater |date=22 July 2011 |url=https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-14249524 |work=[[BBC News]] |access-date=22 July 2011}}</ref>

[[Ipoteza Gaia]] stipulează că orice planetă cu o populație robustă de viață va avea o atmosferă în dezechilibru chimic, care este relativ ușor de determinat de la distanță prin [[spectroscopie]]. Cu toate acestea, sunt necesare progrese semnificative în capacitatea de a găsi lumina din lumi stâncoase mai mici din apropierea stelelor lor înainte ca astfel de metode spectroscopice să poată fi utilizate pentru a analiza planetele extrasolare. În acest sens, Institutul Carl Sagan a fost fondat în 2014 și este dedicat caracterizării atmosferice a exoplanetelor din zonele circumstelare locuibile.<ref>{{cite web |url=http://instituteforpalebluedots.com/2015/01/what-is-the-institute-for-pale-blue-dots/ |title=Introducing: The Carl Sagan Institute |last=Glaser |first=Linda |date=27 January 2015 |access-date=11 May 2015 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20150227012302/http://instituteforpalebluedots.com/2015/01/what-is-the-institute-for-pale-blue-dots/ |archive-date=27 February 2015 }}</ref><ref name='CSI-Research'>{{cite web |url=http://instituteforpalebluedots.com/research/ |title=Carl Sagan Institute – Research |date=May 2015 |access-date=11 May 2015}}</ref> Datele spectroscopice planetare vor fi obținute de la telescoape precum WFIRST și [[Extremely Large Telescope|ELT]].<ref name="ColorCatalog">{{cite news |last=Cofield |first=Calla |url=http://www.space.com/28906-alien-life-earth-microbe-catalog.html |title=Catalog of Earth Microbes Could Help Find Alien Life |work=Space.com |date=30 March 2015 |access-date=11 May 2015}}</ref>

În august 2011, descoperirile NASA, bazate pe studiile meteoriților găsiți pe Pământ, sugerează că componentele ADN și ARN (adenină, guanină și molecule organice înrudite), blocuri pentru viața așa cum o cunoaștem, ar putea fi formate extraterestru în [[spațiul cosmic]].<ref name="Callahan">{{cite journal |last1=Callahan |first1=M.P. |last2=Smith |first2=K.E. |last3=Cleaves |first3=H.J. |last4=Ruzica |first4=J. |last5=Stern |first5=J.C. |last6=Glavin |first6=D.P. |last7=House |first7=C.H. |last8=Dworkin |first8=J.P. |date=11 August 2011 |title=Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases |doi=10.1073/pnas.1106493108 |volume=108 |issue=34 |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |pages=13995–13998 |bibcode=2011PNAS..10813995C |pmid=21836052 |pmc=3161613|doi-access=free }}</ref><ref name="Steigerwald">{{cite web |last=Steigerwald |first=John |title=NASA Researchers: DNA Building Blocks Can Be Made in Space |url=http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/features/dna-meteorites.html |publisher=[[NASA]] |date=8 August 2011 |access-date=10 August 2011}}</ref><ref name="DNA">{{cite web |title=DNA Building Blocks Can Be Made in Space, NASA Evidence Suggests |url=https://www.sciencedaily.com/releases/2011/08/110808220659.htm |date=9 August 2011 |website=ScienceDaily |access-date=9 August 2011}}</ref> În octombrie 2011, oamenii de știință au raportat că praful cosmic conține materie organică complexă („solide organice amorfe cu o structură mixtă [[Aromaticitate|aromatic]]-[[Compus alifatic|alifatic]]”) care ar putea fi creată în mod natural și rapid de [[stele]].<ref name="Space-20111026">{{cite web |last=Chow |first=Denise |title=Discovery: Cosmic Dust Contains Organic Matter from Stars |url=http://www.space.com/13401-cosmic-star-dust-complex-organic-compounds.html |date=26 October 2011 |publisher=[[Space.com]] |access-date=26 October 2011}}</ref><ref name="ScienceDaily-20111026">{{cite web |title=Astronomers Discover Complex Organic Matter Exists Throughout the Universe |url=https://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111026143721.htm |date=26 October 2011 |website=ScienceDaily |access-date=27 October 2011}}</ref><ref name="Nature-20111026">{{cite journal |last1=Kwok |first1=Sun |last2=Zhang |first2=Yong |title=Mixed aromatic–aliphatic organic nanoparticles as carriers of unidentified infrared emission features |date=26 October 2011 |journal=[[Nature (journal)|Nature]] |doi=10.1038/nature10542 |volume=479 |issue=7371 |pages=80–3 |bibcode=2011Natur.479...80K |pmid=22031328|s2cid=4419859 }}</ref> Unul dintre oamenii de știință a sugerat că acești compuși ar fi putut fi legați de dezvoltarea [[viață|vieții]] pe [[Pământ]] și a spus că, „ar fi fost mai ușor ca viața pe Pământ să înceapă, deoarece aceste substanțe organice pot servi drept ingrediente de bază pentru viață”.<ref name="Space-20111026"/>

În august 2012, în premieră mondială, astronomii de la Universitatea din Copenhaga au raportat detectarea unei anumite molecule de zahăr, [[Glicolaldehidă|glicolaldehida]], într-un sistem stelar îndepărtat. Molecula a fost găsită în jurul [[Protostea|protostelei]] binare ''IRAS 16293-2422'', care este situată la 400 de [[ani-lumină]] de Pământ.<ref name="NG-20120829">{{cite journal |title=Sugar Found in Space |journal=National Geographic |last=Than |first=Ker |date=29 August 2012 |url=http://news.nationalgeographic.com/news/2012/08/120829-sugar-space-planets-science-life/ |access-date=31 August 2012}}</ref><ref name="AP-20120829">{{cite news |title=Sweet! Astronomers spot sugar molecule near star |url=http://apnews.excite.com/article/20120829/DA0V31D80.html |date=29 August 2012 |agency=Associated Press |access-date=31 August 2012}}</ref> Glicolaldehida este necesară pentru a forma [[acid ribonucleic|acidul ribonucleic]] sau ARN, care are o funcție similară cu ADN-ul. Această descoperire sugerează că molecule organice complexe se pot forma în sistemele stelare înainte de formarea planetelor, ajungând în cele din urmă pe planetele tinere la începutul formării lor.<ref>{{cite journal |url=http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1234/eso1234a.pdf |title=Detection of the simplest sugar, glycolaldehyde, in a solar-type protostar with ALMA |journal=The Astrophysical Journal Letters |first1=Jes K. |last1=Jørgensen |first2=Cécile |last2=Favre |first3=Suzanne E. |last3=Bisschop |first4=Tyler L. |last4=Bourke |first5=Ewine F. |last5=van Dishoeck |first6=Markus |last6=Schmalzl |volume=757 |issue=1 |at=L4 |date=September 2012 |doi=10.1088/2041-8205/757/1/L4 |bibcode=2012ApJ...757L...4J |arxiv=1208.5498|s2cid=14205612 }}</ref>

===Cercetări indirecte===

Proiecte precum [[SETI]] monitorizează galaxia pentru comunicații electromagnetice interstelare de la civilizații din alte lumi.<ref name="Schenkel_2006">{{cite web |title=SETI Requires a Skeptical Reappraisal |last=Schenkel |first=Peter |publisher=Skeptical Inquirer |date=May–June 2006 |volume=30 |number=3 |access-date=28 June 2009 |url=http://www.csicop.org/si/show/seti_requires_a_skeptical_reappraisal/}}</ref><ref>{{cite web |title=Why SETI is science and UFOlogy is not |last=Moldwin |first=Mark |publisher=Skeptical Inquirer |date=November 2004 |url=http://www.csicop.org/si/2004-11/ |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20090313001822/http://www.csicop.org/si/2004-11/ |archive-date=13 March 2009 }}</ref> Dacă există o civilizație extraterestră avansată, nu există nici o garanție că aceasta transmite comunicații radio în direcția Pământului sau că această informație ar putea fi interpretată ca atare de către oameni. Durata de timp necesară pentru ca un semnal să traverseze vastitatea spațiului înseamnă că orice semnal detectat în prezent ar veni dintr-un trecut îndepărtat.<ref>{{cite web |url=http://www.coseti.org/ |publisher=The Columbus Optical SETI Observatory |title=The Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) in the Optical Spectrum}}</ref>

Prezența elementelor grele în spectrul de lumină al unei stele este o altă biosemnătură potențială; astfel de elemente ar fi găsite (teoretic) dacă steaua ar fi folosită ca incinerator/depozitar pentru deșeurile nucleare.<ref>{{cite journal |last1=Whitmire |first1=Daniel P. |last2=Wright |first2=David P. |title=Nuclear waste spectrum as evidence of technological extraterrestrial civilizations |journal=Icarus |date=April 1980 |volume=42 |issue=1 |pages=149–156 |doi=10.1016/0019-1035(80)90253-5 |bibcode=1980Icar...42..149W}}</ref>

===Planete extrasolare===
{{AP|Exoplanetă}}
[[File:Gliese 667 Cc sunset.jpg|thumb|right|Concept artist a GJ 667 Cc, o planetă potențial locuibilă care orbitează în jurul unei pitice roșii într-un sistem stelar trinar]]
[[File:TRAPPIST-1f artist impression 2018.png|thumb|Concept artistic a exoplanetei TRAPPIST-1f situată la 40 de [[ani-lumină]] de Terra.]]

Unii astronomi caută [[exoplanetă|planete extrasolare]] care pot fi propice vieții, restrângând căutarea la planete telurice din zonele locuibile ale stelelor lor.<ref name="Earth-likeplanet1">{{cite web |url=http://planet.iap.fr/OB05390.news.html |date=25 January 2006 |title=Discovery of OGLE 2005-BLG-390Lb, the first cool rocky/icy exoplanet |work=IAP.fr}}</ref><ref name="GlieseSpace">{{cite news |url=http://www.space.com/3728-major-discovery-planet-harbor-water-life.html |title=Major Discovery: New Planet Could Harbor Water and Life |work=Space.com |first=Ker |last=Than |date=24 April 2007}}</ref> Din 1992 au fost descoperite peste patru mii de exoplanete (4.864 de planete în 3.595 de sisteme planetare, inclusiv 803 de sisteme planetare multiple la 1 noiembrie 2021).<ref name="Encyclopaedia"/> Planetele extrasolare descoperite până acum variază în dimensiune de la cea a planetelor telurice similare cu dimensiunea Pământului până la cea a giganților gazos mai mari decât [[Planeta Jupiter|Jupiter]].<ref name="Encyclopaedia">{{cite encyclopedia |title=Interactive Extra-solar Planets Catalog |encyclopedia=The Extrasolar Planets Encyclopaedia |url=http://exoplanet.eu/catalog.php |last=Schneider |first=Jean |date=10 September 2011 |access-date=30 January 2012}}</ref> Numărul de exoplanete observate este de așteptat să crească foarte mult în următorii ani.<ref>{{cite news |url=http://www.space.com/15160-alien-planet-kepler-mission-2016.html |title=NASA Extends Planet-Hunting Kepler Mission Through 2016 |work=Space.com |first=Mike |last=Wall |date=4 April 2012}}</ref>

Telescopul apațial [[Misiunea Kepler|''Kepler'']] a detectat câteva mii de planete candidate,<ref name=keplersite>{{cite web |title=NASA – Kepler |url=http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html |access-date=4 November 2013 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20131105082102/http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html |archive-date=5 November 2013 }}</ref><ref name="usher">{{cite web |last1=Harrington |first1=J. D. |last2=Johnson |first2=M. |date=4 November 2013 |title=NASA Kepler Results Usher in a New Era of Astronomy |url=http://www.nasa.gov/press/2013/november/nasa-kepler-results-usher-in-a-new-era-of-astronomy/}}</ref><ref>{{Cite journal |doi=10.1088/0067-0049/206/1/5 |arxiv=1212.2915 |title=Detection of Potential Transit Signals in the First 12 Quarters of ''Kepler'' Mission Data |journal=The Astrophysical Journal Supplement Series |volume=206 |issue=1 |pages=5 |year=2013 |last1=Tenenbaum |first1=P. |last2=Jenkins |first2=J. M. |last3=Seader |first3=S. |last4=Burke |first4=C. J. |last5=Christiansen |first5=J. L. |last6=Rowe |first6=J. F. |last7=Caldwell |first7=D. A. |last8=Clarke |first8=B. D. |last9=Li |first9=J. | last10 = Quintana | first10 = E. V. |last11=Smith |first11=J. C. |last12=Thompson |first12=S. E. |last13=Twicken |first13=J. D. |last14=Borucki |first14=W. J. |last15=Batalha |first15=N. M. |last16=Cote |first16=M. T. |last17=Haas |first17=M. R. |last18=Hunter |first18=R. C. |last19=Sanderfer |first19=D. T. | last20 = Girouard | first20 = F. R. |last21=Hall |first21=J. R. |last22=Ibrahim |first22=K. |last23=Klaus |first23=T. C. |last24=McCauliff |first24=S. D. |last25=Middour |first25=C. K. |last26=Sabale |first26=A. |last27=Uddin |first27=A. K. |last28=Wohler |first28=B. |last29=Barclay |first29=T. | last30 = Still | first30 = M. |bibcode=2013ApJS..206....5T}}</ref><ref name=mygoditsfullofplanets>{{cite press release | url=http://phl.upr.edu/press-releases/mygoditsfullofplanetstheyshouldhavesentapoet | title=My God, it's full of planets! They should have sent a poet. | publisher=Planetary Habitability Laboratory, University of Puerto Rico at Arecibo | date=3 January 2012}}</ref> din care aproximativ 11% pot fi fals pozitive.<ref>O eroare fals pozitivă este un rezultat care indică existența unei anumite condiții atunci când nu există. De exemplu, un test de sarcină care indică că o femeie este însărcinată atunci când nu este însărcinată sau condamnarea unei persoane nevinovate.</ref><ref>{{cite journal |arxiv=1310.2133 |last1=Santerne |first1=A. |last2=Díaz |first2=R. F. |last3=Almenara |first3=J.-M. |last4=Lethuillier |first4=A. |last5=Deleuil |first5=M. |last6=Moutou |first6=C. |title=Astrophysical false positives in exoplanet transit surveys: Why do we need bright stars? |journal=Sf2A-2013: Proceedings of the Annual Meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics |date=2013|pages=555 |bibcode=2013sf2a.conf..555S }}</ref>

Există cel puțin o planetă în medie per stea.<ref name="Nature-20120111">{{Cite journal |display-authors=1 |last1=Cassan |first1=A. |last2=Kubas |first2=D. |last3=Beaulieu |first3=J. -P. |last4=Dominik |first4=M. |last5=Horne |first5=K. |last6=Greenhill |first6=J. |last7=Wambsganss |first7=J. |last8=Menzies |first8=J. |last9=Williams |first9=A. | last10 = Jørgensen |doi=10.1038/nature10684 | first10 = U. G. |last11=Udalski |first11=A. |last12=Bennett |first12=D. P. |last13=Albrow |first13=M. D. |last14=Batista |first14=V. |last15=Brillant |first15=S. |last16=Caldwell |first16=J. A. R. |last17=Cole |first17=A. |last18=Coutures |first18=C. |last19=Cook |first19=K. H. | last20 = Dieters | first20 = S. |last21=Prester |first21=D. D. |last22=Donatowicz |first22=J. |last23=Fouqué |first23=P. |last24=Hill |first24=K. |last25=Kains |first25=N. |last26=Kane |first26=S. |last27=Marquette |first27=J. -B. |last28=Martin |first28=R. |last29=Pollard |first29=K. R. | last30 = Sahu | first30 = K. C. |title=One or more bound planets per Milky Way star from microlensing observations |journal=Nature |volume=481 |issue=7380 |pages=167–169 |date=11 January 2012 |pmid=22237108 |bibcode=2012Natur.481..167C |arxiv=1202.0903|s2cid=2614136 }}</ref> Aproximativ 1 din 5 stele asemănătoare Soarelui <ref group=lower-alpha name=footnoteA>For the purpose of this 1 in 5 statistic, "Sun-like" means G-type star. Data for Sun-like stars wasn't available so this statistic is an extrapolation from data about K-type stars</ref> au o planetă „de dimensiunea Pământului”<ref group=lower-alpha name=footnoteB>For the purpose of this 1 in 5 statistic, Earth-sized means 1–2 Earth radii</ref> în zona locuibilă,<ref group=lower-alpha name=footnoteC>For the purpose of this 1 in 5 statistic, "habitable zone" means the region with 0.25 to 4 times Earth's stellar flux (corresponding to 0.5–2 AU for the Sun).</ref> fiind de așteptat ca cea mai apropiată să fie la o distanță de 12 ani-lumină de Pământ.<ref name="ucb1in5">{{cite web |last=Sanders |first=R. |date=4 November 2013 |title=Astronomers answer key question: How common are habitable planets? |url=http://newscenter.berkeley.edu/2013/11/04/astronomers-answer-key-question-how-common-are-habitable-planets/ |work=newscenter.berkeley.edu}}</ref><ref name="earthsunhzprev">{{cite journal |last1=Petigura |first1=E. A. |last2=Howard |first2=A. W. |last3=Marcy |first3=G. W. |date=2013 |title=Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars |journal=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=110 |issue=48 |pages=19273–19278 |arxiv=1311.6806 |bibcode=2013PNAS..11019273P |doi=10.1073/pnas.1319909110 |pmid=24191033 |pmc=3845182|doi-access=free }}</ref> Presupunând că există 200 de miliarde de stele în Calea Lactee,<ref group=lower-alpha name=footnoteD>About 1/4 of stars are GK Sun-like stars. The number of stars in the galaxy is not accurately known, but assuming 200 billion stars in total, the Milky Way would have about 50 billion Sun-like (GK) stars, of which about 1 in 5 (22%) or 11 billion would be Earth-sized in the habitable zone. Including red dwarfs would increase this to 40 billion.</ref> ar fi 11 miliarde de planete potențial locuibile de dimensiunea Pământului în Calea Lactee, crescând la 40 de miliarde dacă sunt incluse [[pitică roșie|piticele roșii]].<ref name="LATimes-20131104"/> [[Planetă interstelară|Planetele interstelare]] din Calea Lactee s-ar putea număra în trilioane.<ref>{{cite journal |last1=Strigari |first1=L. E. |last2=Barnabè |first2=M. |last3=Marshall |first3=P. J. |last4=Blandford |first4=R. D. |title=Nomads of the Galaxy |date=2012 |volume=423 |issue=2 |pages=1856–1865 |journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |arxiv=1201.2687 |bibcode=2012MNRAS.423.1856S |doi=10.1111/j.1365-2966.2012.21009.x|s2cid=119185094 }} </ref>

Cea mai apropiată exoplanetă cunoscută este [[Proxima Centauri b]], situată la 4,2 ani-lumină (1,3 pc) de Pământ, în constelația sudică a lui Centaurus.<ref name="nyt20160824">{{cite news |url=https://www.nytimes.com/2016/08/25/science/earth-planet-proxima-centauri.html |title=One Star Over, a Planet That Might Be Another Earth |work=The New York Times |first=Kenneth |last=Chang |date=24 August 2016 |access-date=4 September 2016}}</ref>

Cea mai mare exoplanetă descoperită, clasificată de NASA Exoplanet Archive, este HD 100546 b, cu o dimensiune a planetei și a discului înconjurător] de aproximativ 6,9 raze Jupiter.<ref name="quanz13">{{cite journal|author=Quanz, Sasch P.|display-authors=4|author2=Amara, Adam|author3=Meyer, Michael P.|author4=Kenworthy, Matthew P.|author5=Kasper, Markus|author6=Girard, Julien H.|date=2013|title=A young protoplanet candidate embedded in the circumstellar disk of HD 100546|journal= Astrophysical Journal|volume=766|issue=1|at=L1|doi=10.1088/2041-8205/766/1/l1|arxiv = 1302.7122 |bibcode = 2013ApJ...766L...1Q |s2cid=56140977}}</ref> Dimensiunea planetei o pune aproape de granița dintre o planetă mare și o [[pitică cenușie]].<ref name="quanz2014">{{cite journal|author=Quanz, Sasch P.|display-authors=4|author2=Amara, Adam|author3=Meyer, Michael P.|author4=Kenworthy, Matthew P.|author5=Kasper, Markus|author6=Girard, Julien H.|date=2014|title=Confirmation and characterization of the protoplanet HD100546 b - Direct evidence for gas giant planet formation at 50 au|journal= Astrophysical Journal|volume=807|issue=1|at=64|arxiv = 1412.5173 |bibcode = 2015ApJ...807...64Q |doi = 10.1088/0004-637X/807/1/64 |s2cid=119119314}}</ref> Aproape toate planetele detectate până acum se află în [[Calea Lactee]], dar au existat și câteva posibile detectări de planete extragalactice. Studiul despre habitabilitatea planetară ia în considerare și o gamă largă de alți factori în determinarea caracterului adecvat al unei planete pentru a găzdui viață.

Un semn că o planetă probabil conține deja viață este prezența unei atmosfere cu cantități semnificative de [[oxigen]], deoarece acest gaz este foarte reactiv și, în general, nu ar dura mult fără reumplere constantă. Această reaprovizionare are loc pe Pământ prin intermediul organismelor fotosintetice. O modalitate de a analiza atmosfera unei exoplanete este prin spectrografie atunci când aceasta își tranzitează steaua, deși acest lucru ar putea fi fezabil doar cu stele slabe precum [[pitică albă|piticele albe]].<ref name="hscfa20130225">{{cite web |url=https://www.cfa.harvard.edu/news/2013-06 |title=Future Evidence for Extraterrestrial Life Might Come from Dying Stars |publisher=Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics |first1=David A. |last1=Aguilar |first2=Christine |last2=Pulliam |date=25 February 2013 |access-date=9 June 2017 |id=Release 2013-06}}</ref>

==Ecuația lui Drake==
{{AP|Ecuația lui Drake|Inteligență extraterestră}}

În 1961, astronomul și astrofizicianul american [[Frank Drake]] de la Universitatea din California, Santa Cruz, a conceput [[ecuația Drake]] ca o modalitate de a stimula dialogul științific la o întâlnire privind [[SETI|căutarea inteligenței extraterestre]] (SETI).<ref name='December 2002'>{{cite web |url=http://www.setileague.org/askdr/drake.htm |title=Chapter 3 – Philosophy: "Solving the Drake Equation |access-date=24 July 2015 |date=December 2002 |publisher=SETI League}}</ref> Ecuația Drake este un argument probabilistic folosit pentru a estima numărul de civilizații extraterestre active, comunicative din galaxia [[Calea Lactee]].

Ecuația este cel mai bine înțeleasă nu ca o ecuație în sens strict matematic, ci pentru a rezuma toate conceptele diferite pe care oamenii de știință trebuie să le considere atunci când iau în considerare problema vieții în altă parte.<ref name='Burchell'>{{cite journal |title=W(h)ither the Drake equation? |last=Burchell |first=M. J. |journal=International Journal of Astrobiology |volume=5 |issue=3 |pages=243–250 |date=2006 |doi=10.1017/S1473550406003107 |bibcode=2006IJAsB...5..243B|s2cid=121060763 }}</ref> Ecuația lui Drake este:

:<math>N = R_{\ast} \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_{\ell} \cdot f_i \cdot f_c \cdot L</math>
unde:
:''N'' = numărul de civilizații ale galaxiilor din Calea Lactee care sunt deja capabile să comunice în [[spațiul interplanetar]]

și
:''R''<sub>*</sub> = rata medie de [[stea#Formare și evoluție|formare a stelelor]] în [[Calea Lactee|galaxia noastră]]
:''f''<sub>''p''</sub> = fracțiunea acelor stele care au planete
:''n''<sub>''e''</sub> = numărul mediu de planete care pot susține viața
:''f''<sub>''l''</sub> = fracțiunea de planete care susțin de fapt viața
:''f''<sub>''i''</sub> = fracțiunea de planete cu viață care evoluează pentru a deveni viață inteligentă (civilizații)
:''f''<sub>''c''</sub> = fracțiunea de civilizații care dezvoltă o tehnologie pentru a difuza în spațiu semne detectabile ale existenței lor
:''L'' = perioada de timp în care astfel de civilizații transmit semnale detectabile în spațiu

Estimările propuse de Drake sunt după cum urmează, dar s-a agreat că numerele din partea dreaptă a ecuației sunt speculative și deschise înlocuirii:

<math>10{.}000 = 5 \cdot 0.5 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0.2 \cdot 1 \cdot 10{.}000</math><ref name="NOVA">{{cite web |last=Aguirre |first=L. |date=1 July 2008 |title=The Drake Equation |url=https://www.pbs.org/wgbh/nova/origins/drake.html |work=Nova ScienceNow |publisher=PBS |access-date=7 March 2010}}</ref>

Ecuația Drake s-a dovedit controversată, deoarece mulți dintre factorii săi sunt nesiguri și se bazează pe presupuneri, nepermițând să se tragă concluzii.<ref>{{cite book |chapter=Chapter 6: What does a Martian look like? |title=Evolving the Alien: The Science of Extraterrestrial Life |publisher=John Wiley and Sons |location=Hoboken, NJ |first1=Jack |last1=Cohen |first2=Ian |last2=Stewart |date=2002 |isbn=978-0-09-187927-3}}</ref> Acest lucru i-a determinat pe critici să eticheteze ecuația ca ''guesstimate'' ([[cuvânt telescopat]] englezesc de la a ghici și a estima), sau chiar fiind fără sens.

Pe baza observațiilor de la [[Telescopul Spațial Hubble]], există între 125 și 250 de miliarde de [[galaxii]] în [[Universul observabil]].<ref>{{cite web |url=http://www.skyandtelescope.com/astronomy-resources/how-many-galaxies/ |title=How many galaxies are there in the universe? |last=Temming |first=M. |work=Sky & Telescope |date=18 July 2014 |access-date=17 December 2015}}</ref> Se estimează că cel puțin zece la sută din toate stelele asemănătoare [[Soare]]lui au un sistem de planete,<ref name="marcyprogth05">{{cite journal |first1=G. |last1=Marcy |first2=R. |last2=Butler |first3=D. |last3=Fischer |display-authors=etal |title=Observed Properties of Exoplanets: Masses, Orbits and Metallicities |journal=Progress of Theoretical Physics Supplement |year=2005 |volume=158 |pages=24–42 |url=http://ptp.ipap.jp/link?PTPS/158/24 |doi=10.1143/PTPS.158.24 |arxiv=astro-ph/0505003 |bibcode=2005PThPS.158...24M |s2cid=16349463 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20081002085400/http://ptp.ipap.jp/link?PTPS%2F158%2F24 |archive-date=2 October 2008 }}</ref> adică există 6,25×10<sup>18</sup> stele cu planete care le orbitează în Universul observabil. Chiar dacă se presupune că doar una dintr-un miliard dintre aceste stele are planete care susțin viață, ar exista aproximativ 6,25 miliarde de sisteme planetare care susțin viața în Universul observabil.

Un studiu din 2013 bazat pe rezultatele telescopului ''[[Misiunea Kepler|Kepler]]'' a estimat că în Calea Lactee există cel puțin la fel de multe planete câte stele, rezultând 100-400 de miliarde de exoplanete.<ref name="Swift2013">{{cite journal |title=Characterizing the Cool KOIs. IV. Kepler-32 as a Prototype for the Formation of Compact Planetary Systems throughout the Galaxy |journal=The Astrophysical Journal |first1=Jonathan J. |last1=Swift |first2=John Asher |last2=Johnson |first3=Timothy D. |last3=Morton |first4=Justin R. |last4=Crepp |first5=Benjamin T. |last5=Montet |first6=Daniel C. |last6=Fabrycky |first7=Philip S. |last7=Muirhead |display-authors=5 |volume=764 |issue=1 |at=105 |date=January 2013 |doi=10.1088/0004-637X/764/1/105 |bibcode=2013ApJ...764..105S |arxiv=1301.0023|s2cid=43750666 }}</ref><ref name="space20130102">{{cite news |url=http://www.space.com/19103-milky-way-100-billion-planets.html |title=100 Billion Alien Planets Fill Our Milky Way Galaxy: Study |work=Space.com |date=2 January 2013 |access-date=10 March 2016 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20130103060601/http://www.space.com/19103-milky-way-100-billion-planets.html |archive-date=3 January 2013 }}</ref> De asemenea, pe baza datelor ''Kepler'', oamenii de știință estimează că cel puțin una din șase stele are o planetă de dimensiunea Pământului.<ref name="nova-alien">{{cite episode |url=https://www.pbs.org/wgbh/nova/space/alien-planets-revealed.html |title=Alien Planets Revealed |series=Nova |season=41 |number=10 |time=50:56 |date=8 January 2014}}</ref>

Aparenta contradicție dintre estimările ridicate ale probabilității existenței civilizațiilor extraterestre și lipsa dovezilor pentru astfel de civilizații este cunoscută sub numele de [[paradoxul Fermi]].<ref name="NYT-20150803">{{cite news |last=Overbye |first=Dennis |title=The Flip Side of Optimism About Life on Other Planets |url=https://www.nytimes.com/2015/08/04/science/space/the-flip-side-of-optimism-about-life-on-other-planets.html |date=3 August 2015 |work=[[The New York Times]] |access-date=29 October 2015}}</ref>

==Impactul cultural==
====Pluralism cosmic====
{{AP|Pluralism cosmic}}
[[File:Shri Simandhar Swami.jpg|thumb|200px|Statuia lui [[Simandhara]], un iluminat în mitologia jainistă, despre care se credea că locuiește pe o altă planetă]]

Pluralismul cosmic, pluralitatea lumilor, sau pur și simplu pluralismul, descrie credința filosofică în numeroase „lumi” în afară de Pământ, care ar putea adăposti viață extraterestră. Înainte de dezvoltarea teoriei [[Heliocentrism|heliocentrice]] și de recunoașterea faptului că [[Soare]]le este doar una dintre multe [[stea|stele]],<ref>{{cite web |url=http://solar-center.stanford.edu/FAQ/Qsunasstar.html |title=Who discovered that the Sun was a Star? |publisher=Stanford Solar Center}}</ref> noțiunea de pluralism era în mare parte [[mitologie|mitologică]] și filosofică.

Cea mai veche afirmație consemnată despre viața umană extraterestră se găsește în scripturile antice ale [[jainism]]ului. Există mai multe „lumi” menționate în scripturile jainiste care susțin viața umană. Printre acestea se numără: ''Bharat Kshetra'', ''Mahavideh Kshetra'', ''Airavat Kshetra'', ''Hari kshetra'', etc.<ref>{{cite book|author=Mukundchandra G. Raval|title=Meru: The Center of our Earth|url=https://books.google.com/books?id=tgRTDAAAQBAJ|year=2016|publisher=Notion Press|isbn=978-1-945400-10-0}}</ref><ref name=crowe1999>{{cite book |url=https://books.google.com/books?id=J4TZPlihVUoC |title=The Extraterrestrial Life Debate, 1750–1900 |first=Michael J. |last=Crowe |publisher=Courier Dover Publications |date=1999 |isbn=978-0-486-40675-6}}</ref><ref>{{cite web |first=Benjamin D. |last=Wiker |date=4 November 2002 |title=Alien Ideas: Christianity and the Search for Extraterrestrial Life |url=http://www.crisismagazine.com/november2002/feature7.htm |work=Crisis Magazine |archive-url=https://web.archive.org/web/20030210140752/http://www.crisismagazine.com/november2002/feature7.htm |archive-date=10 February 2003}}</ref><ref name=Irwin>{{Cite book |title=The Arabian Nights: A Companion |first=Robert |last=Irwin |publisher=Tauris Parke Paperbacks |year=2003 |isbn=978-1-86064-983-7 |page=204 & 209}}</ref> Scriitori musulmani medievali precum Fakhr al-Din al-Razi și Muhammad al-Baqir au susținut pluralismul cosmic pe baza [[Coran]]ului.<ref name =Weintraub>David A. Weintraub (2014). "Islam," ''Religions and Extraterrestrial Life'' (pp 161–168). Springer International Publishing.</ref>

Odată cu [[Revoluția științifică|revoluția științifică]] și revoluția copernicană, și mai târziu, în timpul [[Iluminism]]ului, pluralismul cosmic a devenit o noțiune dominantă, susținută de oameni ca [[Bernard le Bovier de Fontenelle]] în lucrarea sa din 1686 ''Entretiens sur la pluralité des mondes''.<ref>{{cite book |title=Conversations on the Plurality of Worlds |publisher=University of California Press |first=Bernard le Bovier |last=de Fontenelle |others=trans. H. A. Hargreaves |date=1990 |isbn=978-0-520-91058-4}}</ref> Astronomul [[Camille Flammarion]] a promovat noțiunea de pluralism cosmic în cartea sa din 1862 ''La pluralité des mondes habités''.<ref>{{cite web |url=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/F/Flammarion.html |title=Flammarion, (Nicolas) Camille (1842–1925) |publisher=The Internet Encyclopedia of Science}}</ref> Nici una dintre aceste noțiuni de pluralism nu s-a bazat pe vreo observație specifică sau pe informații științifice.

====Perioada modernă timpurie====
[[Imagine:Giordano Bruno.jpg|thumb|left|[[Giordano Bruno]], creatorul lucrării ''De l'Infinito Universo et Mondi, 1584'']]
A existat o schimbare dramatică în gândire inițiată de invenția [[telescop]]ului și de deconstrucția de către [[Copernic]] a cosmologiei [[geocentrism|geocentrice]]. Odată ce a devenit clar că Pământul este doar o planetă printre nenumărate corpuri din [[Univers]], teoria vieții extraterestre a început să devină un subiect în comunitatea științifică. Cel mai cunoscut susținător modern timpuriu al unor astfel de idei a fost filosoful italian [[Giordano Bruno]], care în secolul al XVI-lea a susținut ideea unui Univers infinit în care fiecare stea este înconjurată de propriul sistem planetar. Bruno a scris că alte lumi „nu au o putere mai mică, nici o natură diferită de pământul nostru” și, la fel ca Pământul, „conțin animale și locuitori”.<ref>{{Cite web |url=http://www.positiveatheism.org/hist/brunoiuw0.htm#IUW0III |title=Giordano Bruno: On the Infinite Universe and Worlds (De l'Infinito Universo et Mondi) Introductory Epistle: Argument of the Third Dialogue}}</ref>

La începutul secolului al XVII-lea, astronomul ceh Anton Maria Schyrleus din Rheita a gândit că „dacă Jupiter are (...) locuitori (...) trebuie să fie mai mari și mai frumoși decât locuitorii Pământului, proporțional cu [caracteristicile”. ] din cele două sfere”.<ref>{{cite web |url=http://cosmovisions.com/Rheita.htm |publisher=cosmovisions.com |title=Rheita.htm}}</ref>

În literatura barocă, precum ''The Other World: The Societies and Governments of the Moon'' de [[Cyrano de Bergerac]], societățile extraterestre sunt prezentate ca parodii umoristice sau ironice ale societății pământești. Poetul didactic [[Henry More]] a preluat tema clasică a grecului [[Democrit]] în „Democritus Platonissans, or an Essay On the Infinity of Worlds” (1647). În „The Creation: a Philosophical Poem in Seven Books” (1712), Sir [[Richard Blackmore]] a observat: „Putem spune că fiecare sferă susține o rasă / De viețuitoare adaptate locului”. Cu noul punct de vedere relativ pe care l-a produs revoluția copernicană, el a scris că „soarele lumii noastre / devine o stea altundeva”.„Conversațiile despre pluralitatea lumilor” ale lui Fontanelle au oferit excursii similare asupra posibilității vieții extraterestre, extinzând, mai degrabă decât negând, sfera unui Creator.

Posibilitatea extratereștrilor a rămas o speculație larg răspândită pe măsură ce descoperirea științifică s-a accelerat. [[William Herschel]], descoperitorul planetei [[Planeta Uranus|Uranus]], a fost unul dintre mulți astronomi din secolele XVIII-XIX care credeau că [[Sistemul Solar]] este populat de viață extraterestră. Printre alți savanți ai perioadei care au susținut „pluralismul cosmic” s-au numărat [[Immanuel Kant]] și [[Benjamin Franklin]]. La apogeul [[Iluminism]]ului, chiar și [[Soare]]le și [[Luna]] erau considerate candidați pentru locuitori extratereștri.

====Secolul XIX====
[[File:Lowell Mars channels.jpg|thumb|Canale marțiane artificiale, descrise de [[Percival Lowell]]]]

Speculațiile despre viața de pe [[Planeta Marte|Marte]] au crescut la sfârșitul secolului al XIX-lea, în urma observației telescopice a canalelor marțiane – care, totuși, în curând s-au dovedit a fi iluzii optice.<ref>{{cite journal |title=Experiments as to the actuality of the "Canals" observed on Mars |journal=Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |first1=J. E. |last1=Evans |first2=E. W. |last2=Maunder |volume=63 |issue=8 |pages=488–499 |date=June 1903 |doi=10.1093/mnras/63.8.488 |bibcode=1903MNRAS..63..488E|url=https://zenodo.org/record/1431867 |doi-access=free }}</ref> În ciuda acestui fapt, în 1895, astronomul american [[Percival Lowell]] și-a publicat cartea ''Marte'', urmată de ''Marte și canalele sale'' în 1906, o propunere conform căreia canalele ar fi fost opera unei civilizații antice marțiane care dispăruse de mult.<ref name="Wallace1907">{{cite book |url=http://people.wku.edu/charles.smith/wallace/S730.htm |title=Is Mars Habitable? A Critical Examination of Professor Lowell's Book "Mars and Its Canals," With an Alternative Explanation |publisher=Macmillan |location=London |first=Alfred Russel |last=Wallace |date=1907 |oclc=8257449}}</ref> Ideea vieții pe Marte l-a determinat pe scriitorul britanic [[H. G. Wells]] să scrie romanul ''[[Războiul lumilor]]'' publicat în 1898, o idee populară a „invaziei marțiane” a Pământului. Difuzarea radiofonică a romanului lui Wells, realizată în 1938 de [[Orson Welles]] pe rețeaua CBS Radio, a condus la isterie, deoarece ar fi sugerat multor ascultători că o invazie marțiană era într-adevăr în curs.

Analiza [[spectroscopie|spectroscopică]] a atmosferei lui Marte a început în mod serios în 1894, când astronomul american [[William Wallace Campbell]] a arătat că nici apă, nici oxigen nu erau prezente în atmosfera marțiană.<ref name="chambers">{{Cite book |first=Paul |last=Chambers |title=Life on Mars; The Complete Story |place=London |publisher=Blandford |year=1999 |isbn=978-0-7137-2747-0 |url=https://archive.org/details/lifeonmarscomple00cham }}</ref> Până în 1909, telescoapele mai bune și cea mai bună opoziție perihelică a lui Marte din 1877 au pus capăt definitiv ipotezei canalelor.

Genul [[science fiction]], deși nu se numea așa la acea vreme, s-a dezvoltat la sfârșitul secolului al XIX-lea. [[Jules Verne]], în ''[[De la Pământ la Lună]]'' (1865) și continuarea sa, ''În jurul Lunii'' (1869), prezintă o discuție despre posibilitatea vieții pe [[Lună]],<ref>[http://correio.rac.com.br/_conteudo/2014/02/entretenimento/157355-da-terra-a-lua--de-julio-verne-ganha-edicao-bilingue.html 'Da Terra à Lua', de Jules Verne, ediție bilingvă]</ref> dar cu concluzia că obiectul ceresc este arid.

====Secolul XX====
{{see also|Explorarea spațiului}}
[[File:Ufo museum, diyarbakir2.jpg|thumb|200px|Percepția populară a unui „extraterestru”, aici expusă la Muzeul OZN.]]

Cele mai multe obiecte zburătoare neidentificate sau observări OZN <ref>{{cite journal |first=Anne |last=Cross |title=The Flexibility of Scientific Rhetoric: A Case Study of UFO Researchers |journal=Qualitative Sociology |volume=27 |issue=1 |pages=3–34 |doi=10.1023/B:QUAS.0000015542.28438.41 |year=2004|s2cid=144197172 }}</ref> pot fi explicate cu ușurință ca observări de aeronave de pe Pământ, obiecte astronomice cunoscute sau drept farse.<ref>{{cite journal |first=Philippe |last=Ailleris |date=January–February 2011 |title=The lure of local SETI: Fifty years of field experiments |journal=Acta Astronautica |volume=68 |issue=1–2 |pages=2–15 |doi=10.1016/j.actaastro.2009.12.011 |bibcode=2011AcAau..68....2A}}</ref> O anumită fracțiune a publicului crede că OZN-urile ar putea fi de fapt de origine extraterestră, iar noțiunea a avut influență asupra culturii populare.

Posibilitatea vieții extraterestre pe Lună a fost exclusă în anii 1960, iar în anii 1970 a devenit clar că majoritatea celorlalte corpuri ale [[Sistemului Solar]] nu adăpostesc viață foarte dezvoltată, deși problema vieții primitive pe corpurile din Sistemul Solar rămâne deschisă.

====Istoria recentă====
Eșecul de până acum al programului [[SETI]] de a detecta un semnal radio inteligent după decenii de efort a estompat cel puțin parțial optimismul predominant al începutului erei spațiale. Credința în ființe extraterestre continuă să fie exprimată în [[pseudoștiință]], teorii ale conspirației și folclor popular, în special „[[Zona 51]]” și [[Obiecte planetare propuse în religie, astrologie, ufologie și pseudoștiință|legende]]. A devenit o figură de stil de cultură pop, tratată mai puțin decât serios în divertismentul popular.

Cu cuvintele lui Frank Drake de la SETI, „Tot ce știm cu siguranță este că cerul nu este plin de emițătoare puternice de microunde”.<ref>{{cite web |url=http://antarcticaedu.com/bio2024.htm |title=LECTURE 4: MODERN THOUGHTS ON EXTRATERRESTRIAL LIFE |work=The University of Antarctica |access-date=25 July 2015}}</ref> Drake a remarcat că este absolut posibil ca tehnologia avansată să conducă la comunicarea într-un alt mod decât transmisia radio convențională. În același timp, datele returnate de sondele spațiale și pașii uriași în metodele de detectare au permis [[știință|științei]] să înceapă să delimiteze criteriile de locuibilitate pe alte lumi și să confirme că cel puțin există multe alte planete, deși extratereștrii rămân un semn de întrebare. [[Semnalul Wow!]] detectat în 1977 de un proiect SETI, rămâne un subiect de dezbatere speculativă.

[[File:Wow signal.jpg|thumb|upright=1.3|Semnalul Wow! reprezentat ca „6EQUJ5”. Imprimarea originală cu exclamația scrisă de mână a lui Ehman este păstrată de Ohio History Connection. Era îndreptat către sistemul Proxima Centauri. Semnalul a fost folosit pentru a sprijini căutarea inteligenței extraterestre.<ref>{{cite web|last=Wood|first=Lisa|title=WOW!|url=https://www.ohiohistory.org/learn/collections/history/history-blog/2010-(1)/july-2010/wow|website=Ohio History Connection Collections Blog|date=July 3, 2010|access-date=2016-07-02}}</ref>]]

În 2000, geologul și paleontologul Peter Ward și astrobiologul Donald Brownlee au publicat o carte intitulată ''Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe''.<ref>{{cite book |title=Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe |publisher=Copernicus |first1=Peter |last1=Ward |first2=Donald |last2=Brownlee |date=2000 |bibcode=2000rewc.book.....W |isbn=978-0-387-98701-9}}</ref> În ea, au discutat ipoteza Pământului Rar, în care susțin că viața asemănătoare Pământului este rară în Univers, în timp ce viața microbiană este comună. Ward și Brownlee sunt deschiși la ideea de evoluție pe alte planete care nu se bazează pe caracteristici esențiale asemănătoare Pământului (cum ar fi ADN-ul și carbonul).

Fizicianul teoretician [[Stephen Hawking]] a avertizat în 2010 că oamenii nu ar trebui să încerce să contacteze forme de viață extraterestre. El a avertizat că extratereștrii ar putea jefui Pământul pentru resurse. „Dacă extratereștrii ne vizitează, rezultatul ar fi ca atunci când Columb a aterizat în America, ceea ce nu a ieșit bine pentru nativii americani”, a spus el.<ref>{{cite news |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8642558.stm |work=BBC News |title=Hawking warns over alien beings |date=25 April 2010 |access-date=2 May 2010}}</ref> [[Jared Diamond]] a exprimat anterior îngrijorări similare.<ref>{{cite book |chapter=Chapter 12 |title=The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal |publisher=Harper Perennial |first=Jared M. |last=Diamond |date=2006 |isbn=978-0-06-084550-6}}</ref>

În 2013, a fost descoperită exoplaneta [[Kepler-62f]], împreună cu [[Kepler-62e]] și [[Kepler-62c]]. Un număr special conex al revistei ''[[Science (journal)|Science]]'', publicat mai devreme, a descris descoperirea exoplanetelor.<ref name="SCI-20130503">{{cite journal |title=Special Issue: Exoplanets |url=http://www.sciencemag.org/site/special/exoplanets/ |journal=[[Science (journal)|Science]] |date=3 May 2013 |access-date=18 May 2013}}</ref>

La 17 aprilie 2014, a fost anunțată public descoperirea exoplanetei [[Kepler-186f]] de dimensiunea Pământului, situată la 500 de [[ani-lumină]] de Pământ;<ref name="NYT-20140417">{{cite news |last=Chang |first=Kenneth |title=Scientists Find an 'Earth Twin', or Maybe a Cousin |url=https://www.nytimes.com/2014/04/18/science/space/scientists-find-an-earth-twin-or-maybe-a-cousin.html |date=17 April 2014 |work=[[The New York Times]]}}</ref> este prima planetă de dimensiunea Pământului care a fost descoperită în zona locuibilă și s-a emis ipoteza că ar putea exista apă lichidă pe suprafața sa.

La 13 februarie 2015, oamenii de știință (inclusiv Geoffrey Marcy, Seth Shostak, Frank Drake și David Brin) la o convenție a Asociației Americane pentru Progresul Științei, au discutat despre [[Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence|SETI activ]] și dacă transmiterea unui mesaj către posibili extratereștri inteligenți din Cosmos a fost o idee bună;<ref name="NYT-20150213">{{cite news |url=https://www.nytimes.com/aponline/2015/02/13/science/ap-us-sci-calling-the-cosmos.html |title=Should We Call the Cosmos Seeking ET? Or Is That Risky? |work=[[The New York Times]] |agency=Associated Press |first=Seth |last=Borenstein |date=13 February 2015 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150214152940/http://www.nytimes.com/aponline/2015/02/13/science/ap-us-sci-calling-the-cosmos.html |archive-date=14 February 2015 |url-status=dead }}</ref><ref name="BBC-20150212">{{cite news |last=Ghosh |first=Pallab |title=Scientist: 'Try to contact aliens' |url=https://www.bbc.com/news/science-environment-31442952 |date=12 February 2015 |work=[[BBC News]] |access-date=12 February 2015}}</ref> rezultatul a fost o declarație, semnată de mulți, conform căreia „o discuție științifică, politică și umanitară la nivel mondial trebuie să aibă loc înainte de trimiterea oricărui mesaj”.<ref name="UCB-20150213">{{cite web |url=http://setiathome.berkeley.edu/meti_statement_0.html |title=Regarding Messaging To Extraterrestrial Intelligence (METI) / Active Searches For Extraterrestrial Intelligence (Active SETI) |publisher=University of California, Berkeley |date=13 February 2015 |access-date=14 February 2015}}</ref>

La 20 iulie 2015, fizicianul britanic [[Stephen Hawking]] și miliardarul rus Yuri Milner, împreună cu Institutul SETI, au anunțat un efort bine finanțat, numit Breakthrough Initiatives, pentru a extinde eforturile de căutare a vieții extraterestre. Grupul a contractat serviciile telescopului Robert C. Byrd Green Bank de 100 de metri din Virginia de Vest, în Statele Unite, și telescopului Parkes de 64 de metri din New South Wales, Australia.<ref name="AP-20150720">{{cite news |url=http://apnews.excite.com/article/20150720/eu--britain-extraterrestrials-e52c157915.html |title=Searching for ET: Hawking to look for extraterrestrial life |work=Excite! |agency=Associated Press |last=Katz |first=Gregory |date=20 July 2015 |access-date=20 July 2015}}</ref>

Sondajele recente realizate de compania Gallop au descoperit că convingerile americanilor cu privire la [[OZN]] s-au schimbat semnificativ în scurt timp, un sondaj din 2021 constatând că 41% dintre respondenți cred că cel puțin „unele [observări raportate] au fost nave spațiale extraterestre”, în timp ce 50% cred că „totul se explică prin activitatea umană/fenomen natural”. Același sondaj realizat în 2019 a constatat că doar 33% au atribuit unele observări OZN ca fiind extraterestre, în timp ce 60% credeau că toate observările ar putea fi explicate de fenomene umane sau naturale. Pe scurt, într-un interval de mai puțin de doi ani, procentul de americani estimat că ei cred în vizitele navelor spațiale extraterestre pe Pământ a crescut cu 8 puncte procentuale (41% la 50%), în timp ce procentul americanilor care atribuie toate fenomenele OZN „fenomenelor umane sau naturale” a scăzut cu 10 puncte (60% până la 50%), cu o ușoară creștere la americanii care au „nici o părere” (7% până la 9%).<ref>{{cite web |last1=Saad |first1=Lydia |title=Do Americans Believe in UFOs? |url=https://news.gallup.com/poll/350096/americans-believe-ufos.aspx |website=Gallop |date=20 May 2021 |publisher=Gallop, Inc. |access-date=24 August 2021}}</ref>

Creșterea credinței și a interesului pentru fenomenele extraterestre este o urmare a creșterii acoperirii OZN în publicațiile de știri și media, ca urmare a „înregistrărilor scurse” din 2019 cu obiecte zburătoare misterioase, realizate de piloții marinei americane, cunoscute acum colocvial ca „videoclipuri cu OZN-uri ale Pentagonului”, deși Departamentul Apărării nu a indicat în mod explicit aceste OZN-uri sau orice implică extratereștri. În 2020, Marina a comandat un grup operativ pentru a studia „fenomenele aeriene neidentificate”.<ref>{{cite web |last1=Saad |first1=Lydia |title=Larger Minority in U.S. Says Some UFOs Are Alien Spacecraft |url=https://news.gallup.com/poll/353420/larger-minority-says-ufos-alien-spacecraft.aspx |website=Gallup |date=20 August 2021 |publisher=Gallup, Inc. |access-date=24 August 2021}}</ref>

==Vezi și==
* [[Astrobiologie]] – Știință preocupată de viața în univers
* [[Comunicarea cu inteligența extraterestră]]
* [[ExoMars]] – program de astrobiologie care studiază Marte
* [[Mars 2020]] – misiune de astrobiologie cu rover pe Marte
* [[Impactul potențial al contactului cu o civilizație extraterestră]]
* [[Panspermie|Panspermia]] – Ipoteză privind răspândirea interstelară a vieții primordiale
* [[Paradoxul lui Fermi]]
* [[Pluralism cosmic]]
* [[Primul contact (antropologie)]]
* [[Primul contact (științifico-fantastic)]]
* [[Specisism]]
* [[Teoria astronautului antic]]
* [[Viață]]

==Note==
{{reflist|group="n"}}
{{reflist|group=lower-alpha}}

==Referințe==
{{reflist|30em}}


== Legături externe ==
== Legături externe ==
Linia 113: Linia 277:
* [http://stiintasitehnica.com/civilizatii-extraterestre/ În căutarea civilizațiilor extraterestre], 13 decembrie 2016, Cristian Român, stiintasitehnica
* [http://stiintasitehnica.com/civilizatii-extraterestre/ În căutarea civilizațiilor extraterestre], 13 decembrie 2016, Cristian Român, stiintasitehnica


== Vezi și ==
* [[Impactul potențial al contactului cu o civilizație extraterestră]]
* [[Comunicarea cu inteligența extraterestră]]
* [[Pluralism cosmic]]
* [[Viață]]
* [[E.T. Extraterestrul]] - film de cinema renumit
* [[Invazie extraterestră]] - temă pentru romane și filme [[Science-fiction|științifico-fantastice]]
* [[Paradoxul lui Fermi]]
* [[Exobiologie]]
* [[Contaminare extraterestră]]
* [[Supercivilizație]]
* [[Teoria astronautului antic]]
* [[Men in Black]]
{{ET}}
{{ET}}
{{Mesaje interstelare}}
{{Mesaje interstelare}}

Versiunea de la 14 noiembrie 2021 14:31

Pagina „Viață extraterestră” trimite aici. Pentru alte subiecte cu nume similare vedeți Viață (dezambiguizare).
Câteva eforturi internaționale majore de căutare a vieții extraterestre. În sensul acelor de ceasornic din stânga sus:

Viața extraterestră [n 1] este viața ipotetică care poate apărea în afara Pământului și care nu a avut originea pe Pământ. O astfel de viață ar putea varia de la simple procariote (sau forme de viață comparabile) la ființe inteligente mult mai complexe decât oamenii.[1][2][3] Ecuația Drake speculează despre existența vieții inteligente altundeva în univers. Știința vieții extraterestre în toate formele ei este cunoscută sub numele de astrobiologie.

De la mijlocul secolului al XX-lea, au loc cercetări active în curs de desfășurare pentru a căuta semne de viață extraterestră. Conceptul de viață extraterestră, și în special inteligența extraterestră, a avut un impact cultural major, în special în operele de science fiction. De-a lungul anilor, science fiction a comunicat idei științifice, a imaginat o gamă largă de posibilități și a influențat interesul publicului și perspectivele vieții extraterestre. Un spațiu comun este dezbaterea asupra înțelepciunii încercării de a comunica cu inteligența extraterestră. Unii încurajează metodele agresive pentru a încerca contactul cu viața extraterestră inteligentă. Alții — invocând tendința societăților umane avansate din punct de vedere tehnologic de a înrobi sau distruge societățile mai puțin avansate — susțin că poate fi periculos să atragem atenția în mod activ asupra Pământului.[4][5]

Din cauza lipsei de dovezi pro sau contra, orice abordare științifică a subiectului ia întotdeauna forma unor presupuneri și estimări. Trebuie remarcat faptul că subiectul are și un număr mare de teorii informale și paraștiințifice, care depășesc cu ușurință criteriile oricărei epistemologii științifice, de exemplu, făcând afirmații nefalsificabile conform criteriilor lui Popper și, prin urmare, sunt considerate pseudoștiințe.

În 2021, a fost propusă o scară „Confidence of Life Detection” (CoLD) pentru raportarea dovezilor vieții dincolo de Pământ.[6][7]

Cadru general

Astronomii au descoperit în galaxia Calea Lactee stele care au aproape 13,6 miliarde de ani.[8]

S-a emis ipoteza că viața extraterestră, cum ar fi microorganismele, există în Sistemul Solar și în tot Universul. Această ipoteză se bazează pe dimensiunea vastă și pe legile fizice consistente ale Universului observabil. Conform acestui argument, adus de oamenii de știință, cum ar fi Carl Sagan și Stephen Hawking,[9] precum și personalități notabile, cum ar fi Winston Churchill,[10][11] ar fi improbabil ca viațanu existe și în altă parte decât pe Pământ.[12][13] Acest argument este întruchipat în Principiul copernican, care afirmă că Pământul nu ocupă o poziție unică în Univers, și principiul mediocrității, care afirmă că nu există nimic special în viața de pe Pământ.[14] Chimia vieții poate a început la scurt timp după Big Bang, acum 13,8 miliarde de ani, în timpul unei epoci locuibile când Universul avea doar 10-17 milioane de ani.[15][16]

Viața poate să fi apărut independent în multe locuri din Univers. Alternativ, viața s-ar putea să se fi format mai rar, apoi să se fi răspândit — prin meteoriți, de exemplu — între planetele locuibile într-un proces numit panspermie.[17][18] În orice caz, molecule organice complexe s-ar putea să se fi format în discul protoplanetar de praf cosmic din jurul Soarelui înainte de formarea Pământului.[19] Conform acestor studii, acest proces poate avea loc în afara Pământului, pe mai multe planete și luni ale Sistemului Solar și pe planetele altor stele.[19]

Din anii 1950, astronomii au propus că „zonele locuibile” din jurul stelelor sunt cele mai probabile locuri unde ar exista viață. Numeroase descoperiri ale unor astfel de zone din 2007 au generat estimări numerice pentru multe miliarde de planete cu compoziții asemănătoare Pământului.[20] La 4 noiembrie 2013, astronomii au raportat, pe baza datelor misiunii spațiale Kepler, că ar putea exista până la 40 de miliarde de planete de dimensiunea Pământului care orbitează în zonele locuibile ale stelelor asemănătoare Soarelui și ale piticelor roșii din Calea Lactee.[21][22] Dintre acestea, 11 miliarde pot orbita stele asemănătoare Soarelui.[23] Cea mai apropiată astfel de planetă poate fi la 12 ani-lumină distanță, potrivit oamenilor de știință.[21][22]

Baze biochimice

Viața pe Pământ necesită apa ca solvent în care au loc reacții biochimice. Cantități suficiente de carbon și alte elemente, împreună cu apa, ar putea permite formarea de organisme vii pe planete telurice cu o compoziție chimică și un interval de temperatură similar cu cel al Pământului.[24][25] Viața bazată pe amoniac (mai degrabă decât pe apă) a fost sugerată ca alternativă, deși acest solvent pare mai puțin potrivit decât apa. De asemenea, este de imaginat că există forme de viață al căror solvent este o hidrocarbură lichidă, cum ar fi metanul, etanul sau propanul.[26]

Aproximativ 29 de elemente chimice joacă roluri active în organismele vii de pe Pământ.[27] Aproximativ 95% din materia vie este construită doar pe șase elemente: carbon, hidrogen, azot, oxigen, fosfor și sulf. Aceste șase elemente formează blocurile de bază ale întregii vieți de pe Pământ.[28]

Caracteristicile unice ale carbonului fac improbabil ca acesta să poată fi înlocuit, chiar și pe o altă planetă, pentru a genera biochimia necesară vieții. Atomul de carbon are capacitatea unică de a face patru legături chimice puternice cu alți atomi, inclusiv cu alți atomi de carbon. Aceste legături covalente au o direcție în spațiu, astfel încât atomii de carbon pot forma scheletele structurilor complexe tridimensionale cu arhitecturi definite, cum ar fi acizii nucleici și proteinele. Carbonul formează mai mulți compuși decât toate celelalte elemente combinate. Marea versatilitate a atomului de carbon și abundența lui în universul vizibil îl fac elementul cel mai probabil să furnizeze bazele — chiar și cele exotice — pentru compoziția chimică a vieții pe alte planete.[29]

Habitabilitatea planetară în Sistemul Solar

Fața de pe Marte”. Punctele negre care dau imaginii un aspect pătat sunt erori de date.[30]
Vezi și: Astrobiologie.

Unele corpuri din Sistemul Solar au potențialul pentru un mediu în care poate exista viață extraterestră, în special cele cu posibile oceane subterane.[31] Dacă viața ar fi descoperită în altă parte a Sistemului Solar, astrobiologii sugerează că va fi mai probabil sub formă de microorganisme extremofille. Conform Strategiei de astrobiologie a NASA din 2015, „Cel mai probabil, viața de pe alte lumi include microbi, iar orice sistem viu complex din altă parte este probabil să fi apărut și să se întemeieze pe viața microbiană. Informații importante despre limitele vieții microbiene pot fi obținute din studii ale microbilor de pe Pământul modern, precum și ubicuitatea și caracteristicile lor ancestrale”.[32]

Cercetătorii au descoperit o gamă uimitoare de organisme subterane, în mare parte microbiene, adânc subteran și estimează că aproximativ 70% din numărul total de bacterii și organisme archaea de pe Pământ trăiesc în scoarța terestră.[33] Rick Colwell, membru al echipei Deep Carbon Observatory de la Universitatea de Stat din Oregon, a declarat pentru BBC: „Cred că este probabil rezonabil să presupunem că subsuprafața altor planete este locuibilă, mai ales că am văzut aici, pe Pământ, că organismele pot funcționa departe de lumina solară folosind energia furnizată direct din rocile situate adânc sub pământ”.[34]

Marte poate avea medii subterane de nișă în care ar putea exista viață microbiană.[35][36][37] Un mediu marin subteran pe luna Europa a lui Jupiter ar putea fi cel mai probabil habitat din Sistemul Solar, în afara Pământului, pentru microorganismele extremofile.[38][39][40]

Ipoteza panspermiei propune ca viața de oriunde din Sistemul Solar poate avea o origine comună. Dacă viața extraterestră ar fi fost găsită pe un alt corp din Sistemul Solar, ea ar fi putut să provină de pe Pământ, așa cum viața de pe Pământ ar fi putut fi însămânțată din altă parte (exogeneză).[41] Prima mențiune cunoscută a termenului „panspermie“ a fost în scrierile filosofului grec Anaxagora din secolului al V-lea î.Hr.[42] În secolul al XIX-lea, termenul a fost reînviat în formă modernă de mai mulți oameni de știință, printre care Jöns Jakob Berzelius (1834),[43] Kelvin (1871),[44] Hermann von Helmholtz(1879)[45] și, ceva mai târziu, de Svante Arrhenius (1903).[46] Fred Hoyle (1915–2001) și Chandra Wickramasinghe (n. 1939) sunt susținători importanți ai ipotezei care a susținut că formele de viață continuă să pătrundă în atmosfera Pământului și ar putea fi responsabile pentru izbucniri epidemice, noi boli și noutate genetică necesară macroevoluției.[47]

Panspermia dirijată se referă la transportul deliberat de microorganisme în spațiu, trimise pe Pământ pentru a începe viața aici, sau trimise de pe Pământ pentru a însămânța noi sisteme stelare cu viață. Câștigătorul premiului Nobel Francis Crick, împreună cu Leslie Orgel, au propus că semințele de viață ar fi putut fi răspândite intenționat de o civilizație extraterestră avansată,[48] dar luând în considerare o „lume ARN” timpurie, Crick a remarcat mai târziu că viața ar fi putut avea originea pe Pământ. [49]

Mercur

Nava spațială MESSENGER a găsit atât gheață de apă, cât și compuși organici în cratere permanent în umbră din polul nord al lui Mercur.[50][51]

Venus

La începutul secolului al XX-lea, Venus era considerată ca fiind asemănătoare cu Pământul din punct de vedere al habilitîții, dar observațiile de la începutul erei spațiale au arătat că temperatura la suprafața lui Venus este de aproximativ 467 °C, făcând-o inospitalieră pentru viața de pe Pământ.[52] De asemenea, atmosfera lui Venus este aproape complet alcătuită din dioxid de carbon, care poate fi toxic pentru viața asemănătoare cu cea de pe Pământ. La 50-60 km de suprafața planetei, presiunea și temperatura sunt asemănătoare Pământului și ar putea găzdui microorganisme extremofile termoacidofile în straturile superioare acide ale atmosferei venusiene.[53][54][55][56]

În plus, Venus probabil a avut apă lichidă la suprafața sa timp de cel puțin câteva milioane de ani după formare.[57][58][59]

Luna

Oamenii au speculat despre viața pe Lună încă din antichitate.[60] Una dintre primele cercetări științifice despre acest subiect a apărut într-un articol din 1878 de la Scientific American intitulat „Este Luna locuită?”[61] Decenii mai târziu, un eseu din 1939 al lui Winston Churchill a concluzionat că Luna este puțin probabil să adăpostească viață, din cauza lipsei unei atmosfere.[62]

Acum 3,5 până la 4 miliarde de ani în urmă, Luna ar fi putut avea un câmp magnetic, o atmosferă și apă lichidă suficiente pentru a susține viața pe suprafața sa.[63][64] Regiunile calde și presurizate din interiorul Lunii ar putea conține încă apă lichidă.[65]

Mai multe specii de viață terestră au fost aduse pentru scurt timp pe Luna, inclusiv oameni,[66] plante de bumbac,[67] și tardigrade.[68]

Până în 2024, nu s-a găsit viață lunară nativă, nici semne de viață în mostrele de roci și sol de pe Lună.[69]

Marte

Concept artistic al terraformării planetei Marte

Viața pe Marte a fost mult timp speculată. Se crede pe scară largă că apa lichidă a existat pe Marte în trecut și acum poate fi găsită ocazional sub formă de saramură lichidă de volum redus în solul marțian de mică adâncime.[70] Originea biosemnăturii metanului observată în atmosfera lui Marte este inexplicabilă, deși au fost propuse ipoteze care nu implică viața.[71]

Există dovezi că Marte a avut un trecut mai cald și mai umed: au fost găsite albii uscate, calote polare, vulcani și minerale care se formează în prezența apei. Cu toate acestea, condițiile actuale de pe sub suprafața lui Marte pot susține viața.[72][73]

Dovezile obținute de roverul Curiosity care a studiat Aeolis Palus în Craterul Gale în 2013 sugerează cu tărie un lac străvechi de apă dulce care ar fi putut fi un mediu primitor pentru viața microbiană.[74][75]

Studiile actuale pe Marte de către roverele Curiosity și Perseverance caută dovezi ale vieții antice, inclusiv o biosferă bazată pe microorganisme autotrofe, chimotrofe și/sau chimolitoautotrofe, precum și de apă străveche, inclusiv medii fluvio-lacustre (campii legate de râuri străvechi sau lacuri) care pot fi locuite.[76][77][78][79] Căutarea dovezilor de locuibilitate, tafonomia (legată de fosile) și carbonul organic de pe Marte sunt acum un obiectiv principal al NASA.[76]

Ceres

Ceres, singura planetă pitică din centura de asteroizi, are o atmosferă subțire de vapori de apă.[80][81] Vaporii ar fi putut fi produși de vulcanii de gheață sau de sublimarea (transformarea din solid în gaz) gheții de lângă suprafață.[82] Prezența apei pe Ceres a dus la speculații că viața ar putea fi posibilă acolo.[83][84][85] Este unul dintre puținele locuri din Sistemul Solar unde oamenii de știință ar dori să caute posibile semne de viață.[82] Deși planeta pitică ar putea să nu aibă viețuitoare astăzi, ar putea exista semne că a adăpostit viață în trecut.[82]

Sistemul Jupiter

Jupiter

Carl Sagan și alții în anii 1960 și 1970 au calculat condițiile pentru microorganismele ipotetice care trăiesc în atmosfera lui Jupiter.[86] Radiația intensă și alte condiții, totuși, nu par să permită încapsularea și biochimia moleculară, așa că viața acolo este puțin probabilă.[87] În schimb, unele dintre lunile lui Jupiter pot avea habitate capabile să susțină viața.

Oamenii de știință au indicii că oceane subterane încălzite de apă lichidă ar putea exista adânc sub scoarțele celor trei luni exterioare galileene — Europa,[38][39][88] Ganymede,[89][90][91][92] și Callisto.[93][94][95] Misiunea EJSM/Laplace a fost planificată pentru a determina locuibilitatea acestor medii; cu toate acestea, din cauza lipsei de finanțare, programul nu a fost continuat. Misiuni similare, cum ar fi JUICE a ESA și Europa Clipper a NASA sunt în prezent în dezvoltare și sunt programate pentru lansare în 2022 și respectiv, 2024.

Europa

Structura internă a Europei. Albastrul reprezintă un ocean subteran. Astfel de oceane subterane ar putea adăposti viața.[96]

Luna Europa a planetei Jupiter a făcut obiectul unor speculații cu privire la existența vieții, din cauza posibilității puternice a unui ocean cu apă lichidă sub suprafața sa de gheață.[38][40] Gurile hidrotermale de pe fundul oceanului, dacă există, pot încălzi apa și ar putea fi capabile să furnizeze nutrienți și energie microorganismelor.[97] Este, de asemenea, posibil ca Europa să susțină macrofauna aerobă folosind oxigenul creat de razele cosmice care afectează gheața de la suprafață.[98]

În 2011, s-a descoperit că în crusta groasă și înghețată a Europei există lacuri vaste. Oamenii de știință au descoperit că straturile de gheață din jurul lacurilor par să se prăbușească în ele, oferind astfel un mecanism prin care substanțele chimice care formează viața creată în zonele luminate de Soare de pe suprafața Europei ar putea fi transferate în interiorul acesteia.[99][100]

La 11 decembrie 2013, NASA a raportat detectarea de „minerale asemănătoare argilei” (în special, filosilicați), adesea asociate cu materiale organice, pe crusta înghețată a Europei.[101] Prezența mineralelor poate fi rezultatul unei coliziuni cu un asteroid sau cu o cometă, potrivit oamenilor de știință.[101] Misiunea Europa Clipper, care va evalua locuibilitatea Europei, este planificată pentru lansare în 2024.[102][103] Oceanul subteran al Europei este considerat cel mai bun obiectiv pentru descoperirea vieții.[38][40]

Sistemul Saturn

La fel ca Jupiter, este puțin probabil ca Saturn să găzduiască viață. Cu toate acestea, s-a speculat că Titan și Enceladus au posibile habitate care susțin viața.[71][104][105][106]

Enceladus

Diatomee marine – organisme pe bază de carbon care extrag siliciul din apa de mare, sub formă de oxid al acestuia și îl încorporează în pereții celulari.

Enceladus, o lună a lui Saturn, are unele dintre condițiile vieții, inclusiv activitatea geotermală și vaporii de apă, precum și posibile oceane sub gheață încălzite de efectele mareelor.[107][108] Pe parcursul survolului din 2005, pintr-unul din gheizerele de pe Enceladus care împrăștie gheață și gaz, sonda Cassini–Huygens a detectat carbon, hidrogen, azot și oxigen — toate elementele esențiale pentru susținerea vieții. Temperatura și densitatea gheizerelor indică o sursă mai caldă și apoasă sub suprafață.[71]

Titan

Titan, cea mai mare lună a lui Saturn, este singura lună cunoscută din Sistemul Solar cu o atmosferă semnificativă. Datele misiunii Cassini–Huygens au respins ipoteza unui ocean global de hidrocarburi, dar mai târziu au demonstrat existența lacurilor de hidrocarburi lichide în regiunile polare — primele corpuri stabile de lichid de suprafață descoperite în afara Pământului.[104][105][106] Analiza datelor din misiune a descoperit aspecte ale chimiei atmosferice în apropierea suprafeței care sunt în concordanță cu — dar nu dovedesc — ipoteza că organismele de acolo, dacă sunt prezente, ar putea consuma hidrogen, acetilenă și etan și ar produce metan.[109][110][111] Misiunea Dragonfly a NASA este programată să aterizeze pe Titan la mijlocul anilor 2030 cu o dată de lansare stabilită pentru 2026.

Corpuri mici ale Sistemului Solar

S-a speculat, de asemenea, că unele corpuri mici ale Sistemului Solar găzduiesc habitate pentru extremofili. Astronomii britanici Fred Hoyle și Chandra Wickramasinghe au propus că viața microbiană ar putea exista pe comete și asteroizi.[112][113][114][115]

Alte corpuri

Modelele care rețin căldura prin dezintegrare radioactivă în corpuri mai mici de gheață ale Sistemului Solar sugerează că Rhea, Titania, Oberon, Triton, Pluto, Eris, Sedna și Orcus pot avea oceane sub cruste solide de gheață de aproximativ 100 km grosime.[116] Un interes deosebit în aceste cazuri este faptul că straturile lichide sunt în contact direct cu miezul stâncos, ceea ce permite amestecarea eficientă a mineralelor și a sărurilor în apă. Acest lucru este în contrast cu oceanele care se pot afla în interiorul sateliților de gheață mai mari, cum ar fi Ganimede, Callisto sau Titan, unde se crede că straturile de gheață de înaltă presiune stau la baza stratului de apă lichidă.[116]

Se crede că solventul ipotetic pentru viață (apa pentru Terra) este hidrogenul sulfurat, care este destul de abundent pe luna Io a lui Jupiter și poate fi găsit sub formă lichidă la mică adâncime sub suprafață.[117]

Cercetări științifice

Cercetarea științifică a vieții extraterestre se desfășoară atât direct, cât și indirect. La sfârșitul anului 2021 erau identificate 4.864 de exoplanete în 3.595 de sisteme planetare, dintre care 803 sisteme au mai mult decât o planetă,[118] iar alte planete și luni din Sistemul Solar dețin potențialul de a găzdui viața primitivă, cum ar fi microorganismele. La 8 februarie 2021, s-a raportat un status actualizat al studiilor care iau în considerare posibila detectare a formelor de viață pe Venus (prin fosfină) și Marte (prin metan).[119]

Cercetări directe

Formele de viață produc o varietate de semnături biologice care pot fi detectate de telescoape.[120][121]

Oamenii de știință caută biosemnături în Sistemul Solar studiind suprafețele planetare și examinând meteoriți.[15][16] Unii susțin că au identificat dovezi că viața microbiană a existat pe Marte.[122][123][124][125] Un experiment pe cele două landere Viking pe Marte a raportat emisii de gaze din probele de sol marțian încălzite despre care unii oameni de știință susțin că sunt în concordanță cu prezența microorganismelor vii.[126] Lipsa dovezilor de coroborare din alte experimente pe aceleași probe sugerează că o reacție non-biologică este o ipoteză mai probabilă.[126][127][128][129] În 1996, un raport controversat a afirmat că au fost descoperite structuri asemănătoare cu nanobacterii într-un meteorit, ALH84001, format din rocă ejectată de pe Marte.[122][123]

Micrografie electronică a meteoritului marțian ALH84001 care arată structuri despre care unii oameni de știință cred că ar putea fi forme de viață asemănătoare bacteriilor fosilizate

În februarie 2005, oamenii de știință de la NASA au raportat că ar fi putut găsi unele dovezi ale vieții extraterestre pe Marte.[130] Cei doi oameni de știință, Carol Stoker și Larry Lemke de la Centrul de Cercetare Ames al NASA, și-au bazat afirmația pe semnăturile metanului găsite în atmosfera lui Marte, care seamănă cu producția de metan a unor forme de viață primitivă de pe Pământ, precum și pe propriul lor studiu asupra vieții primitive lângă râul Rio Tinto din Spania. Oficialii NASA s-au distanțat de afirmațiile oamenilor de știință, iar Stoker însăși și-a retras afirmațiile inițiale.[131] Deși astfel de descoperiri de metan sunt încă dezbătute, există sprijin în rândul unor oameni de știință pentru existența vieții pe Marte.[132]

În noiembrie 2011, NASA a lansat Mars Science Laboratory care a aterizat roverul Curiosity pe Marte, în craterul Gale. Roverul a fost conceput pentru a evalua locuibilitatea trecută și prezentă pe Marte folosind o varietate de instrumente științifice.[133][134]

Ipoteza Gaia stipulează că orice planetă cu o populație robustă de viață va avea o atmosferă în dezechilibru chimic, care este relativ ușor de determinat de la distanță prin spectroscopie. Cu toate acestea, sunt necesare progrese semnificative în capacitatea de a găsi lumina din lumi stâncoase mai mici din apropierea stelelor lor înainte ca astfel de metode spectroscopice să poată fi utilizate pentru a analiza planetele extrasolare. În acest sens, Institutul Carl Sagan a fost fondat în 2014 și este dedicat caracterizării atmosferice a exoplanetelor din zonele circumstelare locuibile.[135][136] Datele spectroscopice planetare vor fi obținute de la telescoape precum WFIRST și ELT.[137]

În august 2011, descoperirile NASA, bazate pe studiile meteoriților găsiți pe Pământ, sugerează că componentele ADN și ARN (adenină, guanină și molecule organice înrudite), blocuri pentru viața așa cum o cunoaștem, ar putea fi formate extraterestru în spațiul cosmic.[138][139][140] În octombrie 2011, oamenii de știință au raportat că praful cosmic conține materie organică complexă („solide organice amorfe cu o structură mixtă aromatic-alifatic”) care ar putea fi creată în mod natural și rapid de stele.[141][142][143] Unul dintre oamenii de știință a sugerat că acești compuși ar fi putut fi legați de dezvoltarea vieții pe Pământ și a spus că, „ar fi fost mai ușor ca viața pe Pământ să înceapă, deoarece aceste substanțe organice pot servi drept ingrediente de bază pentru viață”.[141]

În august 2012, în premieră mondială, astronomii de la Universitatea din Copenhaga au raportat detectarea unei anumite molecule de zahăr, glicolaldehida, într-un sistem stelar îndepărtat. Molecula a fost găsită în jurul protostelei binare IRAS 16293-2422, care este situată la 400 de ani-lumină de Pământ.[144][145] Glicolaldehida este necesară pentru a forma acidul ribonucleic sau ARN, care are o funcție similară cu ADN-ul. Această descoperire sugerează că molecule organice complexe se pot forma în sistemele stelare înainte de formarea planetelor, ajungând în cele din urmă pe planetele tinere la începutul formării lor.[146]

Cercetări indirecte

Proiecte precum SETI monitorizează galaxia pentru comunicații electromagnetice interstelare de la civilizații din alte lumi.[147][148] Dacă există o civilizație extraterestră avansată, nu există nici o garanție că aceasta transmite comunicații radio în direcția Pământului sau că această informație ar putea fi interpretată ca atare de către oameni. Durata de timp necesară pentru ca un semnal să traverseze vastitatea spațiului înseamnă că orice semnal detectat în prezent ar veni dintr-un trecut îndepărtat.[149]

Prezența elementelor grele în spectrul de lumină al unei stele este o altă biosemnătură potențială; astfel de elemente ar fi găsite (teoretic) dacă steaua ar fi folosită ca incinerator/depozitar pentru deșeurile nucleare.[150]

Planete extrasolare

Concept artist a GJ 667 Cc, o planetă potențial locuibilă care orbitează în jurul unei pitice roșii într-un sistem stelar trinar
Concept artistic a exoplanetei TRAPPIST-1f situată la 40 de ani-lumină de Terra.

Unii astronomi caută planete extrasolare care pot fi propice vieții, restrângând căutarea la planete telurice din zonele locuibile ale stelelor lor.[151][152] Din 1992 au fost descoperite peste patru mii de exoplanete (4.864 de planete în 3.595 de sisteme planetare, inclusiv 803 de sisteme planetare multiple la 1 noiembrie 2021).[118] Planetele extrasolare descoperite până acum variază în dimensiune de la cea a planetelor telurice similare cu dimensiunea Pământului până la cea a giganților gazos mai mari decât Jupiter.[118] Numărul de exoplanete observate este de așteptat să crească foarte mult în următorii ani.[153]

Telescopul apațial Kepler a detectat câteva mii de planete candidate,[154][155][156][157] din care aproximativ 11% pot fi fals pozitive.[158][159]

Există cel puțin o planetă în medie per stea.[160] Aproximativ 1 din 5 stele asemănătoare Soarelui [a] au o planetă „de dimensiunea Pământului”[b] în zona locuibilă,[c] fiind de așteptat ca cea mai apropiată să fie la o distanță de 12 ani-lumină de Pământ.[161][162] Presupunând că există 200 de miliarde de stele în Calea Lactee,[d] ar fi 11 miliarde de planete potențial locuibile de dimensiunea Pământului în Calea Lactee, crescând la 40 de miliarde dacă sunt incluse piticele roșii.[23] Planetele interstelare din Calea Lactee s-ar putea număra în trilioane.[163]

Cea mai apropiată exoplanetă cunoscută este Proxima Centauri b, situată la 4,2 ani-lumină (1,3 pc) de Pământ, în constelația sudică a lui Centaurus.[164]

Cea mai mare exoplanetă descoperită, clasificată de NASA Exoplanet Archive, este HD 100546 b, cu o dimensiune a planetei și a discului înconjurător] de aproximativ 6,9 raze Jupiter.[165] Dimensiunea planetei o pune aproape de granița dintre o planetă mare și o pitică cenușie.[166] Aproape toate planetele detectate până acum se află în Calea Lactee, dar au existat și câteva posibile detectări de planete extragalactice. Studiul despre habitabilitatea planetară ia în considerare și o gamă largă de alți factori în determinarea caracterului adecvat al unei planete pentru a găzdui viață.

Un semn că o planetă probabil conține deja viață este prezența unei atmosfere cu cantități semnificative de oxigen, deoarece acest gaz este foarte reactiv și, în general, nu ar dura mult fără reumplere constantă. Această reaprovizionare are loc pe Pământ prin intermediul organismelor fotosintetice. O modalitate de a analiza atmosfera unei exoplanete este prin spectrografie atunci când aceasta își tranzitează steaua, deși acest lucru ar putea fi fezabil doar cu stele slabe precum piticele albe.[167]

Ecuația lui Drake

În 1961, astronomul și astrofizicianul american Frank Drake de la Universitatea din California, Santa Cruz, a conceput ecuația Drake ca o modalitate de a stimula dialogul științific la o întâlnire privind căutarea inteligenței extraterestre (SETI).[168] Ecuația Drake este un argument probabilistic folosit pentru a estima numărul de civilizații extraterestre active, comunicative din galaxia Calea Lactee.

Ecuația este cel mai bine înțeleasă nu ca o ecuație în sens strict matematic, ci pentru a rezuma toate conceptele diferite pe care oamenii de știință trebuie să le considere atunci când iau în considerare problema vieții în altă parte.[169] Ecuația lui Drake este:

unde:

N = numărul de civilizații ale galaxiilor din Calea Lactee care sunt deja capabile să comunice în spațiul interplanetar

și

R* = rata medie de formare a stelelor în galaxia noastră
fp = fracțiunea acelor stele care au planete
ne = numărul mediu de planete care pot susține viața
fl = fracțiunea de planete care susțin de fapt viața
fi = fracțiunea de planete cu viață care evoluează pentru a deveni viață inteligentă (civilizații)
fc = fracțiunea de civilizații care dezvoltă o tehnologie pentru a difuza în spațiu semne detectabile ale existenței lor
L = perioada de timp în care astfel de civilizații transmit semnale detectabile în spațiu

Estimările propuse de Drake sunt după cum urmează, dar s-a agreat că numerele din partea dreaptă a ecuației sunt speculative și deschise înlocuirii:

[170]

Ecuația Drake s-a dovedit controversată, deoarece mulți dintre factorii săi sunt nesiguri și se bazează pe presupuneri, nepermițând să se tragă concluzii.[171] Acest lucru i-a determinat pe critici să eticheteze ecuația ca guesstimate (cuvânt telescopat englezesc de la a ghici și a estima), sau chiar fiind fără sens.

Pe baza observațiilor de la Telescopul Spațial Hubble, există între 125 și 250 de miliarde de galaxii în Universul observabil.[172] Se estimează că cel puțin zece la sută din toate stelele asemănătoare Soarelui au un sistem de planete,[173] adică există 6,25×1018 stele cu planete care le orbitează în Universul observabil. Chiar dacă se presupune că doar una dintr-un miliard dintre aceste stele are planete care susțin viață, ar exista aproximativ 6,25 miliarde de sisteme planetare care susțin viața în Universul observabil.

Un studiu din 2013 bazat pe rezultatele telescopului Kepler a estimat că în Calea Lactee există cel puțin la fel de multe planete câte stele, rezultând 100-400 de miliarde de exoplanete.[174][175] De asemenea, pe baza datelor Kepler, oamenii de știință estimează că cel puțin una din șase stele are o planetă de dimensiunea Pământului.[176]

Aparenta contradicție dintre estimările ridicate ale probabilității existenței civilizațiilor extraterestre și lipsa dovezilor pentru astfel de civilizații este cunoscută sub numele de paradoxul Fermi.[177]

Impactul cultural

Pluralism cosmic

Statuia lui Simandhara, un iluminat în mitologia jainistă, despre care se credea că locuiește pe o altă planetă

Pluralismul cosmic, pluralitatea lumilor, sau pur și simplu pluralismul, descrie credința filosofică în numeroase „lumi” în afară de Pământ, care ar putea adăposti viață extraterestră. Înainte de dezvoltarea teoriei heliocentrice și de recunoașterea faptului că Soarele este doar una dintre multe stele,[178] noțiunea de pluralism era în mare parte mitologică și filosofică.

Cea mai veche afirmație consemnată despre viața umană extraterestră se găsește în scripturile antice ale jainismului. Există mai multe „lumi” menționate în scripturile jainiste care susțin viața umană. Printre acestea se numără: Bharat Kshetra, Mahavideh Kshetra, Airavat Kshetra, Hari kshetra, etc.[179][180][181][182] Scriitori musulmani medievali precum Fakhr al-Din al-Razi și Muhammad al-Baqir au susținut pluralismul cosmic pe baza Coranului.[183]

Odată cu revoluția științifică și revoluția copernicană, și mai târziu, în timpul Iluminismului, pluralismul cosmic a devenit o noțiune dominantă, susținută de oameni ca Bernard le Bovier de Fontenelle în lucrarea sa din 1686 Entretiens sur la pluralité des mondes.[184] Astronomul Camille Flammarion a promovat noțiunea de pluralism cosmic în cartea sa din 1862 La pluralité des mondes habités.[185] Nici una dintre aceste noțiuni de pluralism nu s-a bazat pe vreo observație specifică sau pe informații științifice.

Perioada modernă timpurie

Giordano Bruno, creatorul lucrării De l'Infinito Universo et Mondi, 1584

A existat o schimbare dramatică în gândire inițiată de invenția telescopului și de deconstrucția de către Copernic a cosmologiei geocentrice. Odată ce a devenit clar că Pământul este doar o planetă printre nenumărate corpuri din Univers, teoria vieții extraterestre a început să devină un subiect în comunitatea științifică. Cel mai cunoscut susținător modern timpuriu al unor astfel de idei a fost filosoful italian Giordano Bruno, care în secolul al XVI-lea a susținut ideea unui Univers infinit în care fiecare stea este înconjurată de propriul sistem planetar. Bruno a scris că alte lumi „nu au o putere mai mică, nici o natură diferită de pământul nostru” și, la fel ca Pământul, „conțin animale și locuitori”.[186]

La începutul secolului al XVII-lea, astronomul ceh Anton Maria Schyrleus din Rheita a gândit că „dacă Jupiter are (...) locuitori (...) trebuie să fie mai mari și mai frumoși decât locuitorii Pământului, proporțional cu [caracteristicile”. ] din cele două sfere”.[187]

În literatura barocă, precum The Other World: The Societies and Governments of the Moon de Cyrano de Bergerac, societățile extraterestre sunt prezentate ca parodii umoristice sau ironice ale societății pământești. Poetul didactic Henry More a preluat tema clasică a grecului Democrit în „Democritus Platonissans, or an Essay On the Infinity of Worlds” (1647). În „The Creation: a Philosophical Poem in Seven Books” (1712), Sir Richard Blackmore a observat: „Putem spune că fiecare sferă susține o rasă / De viețuitoare adaptate locului”. Cu noul punct de vedere relativ pe care l-a produs revoluția copernicană, el a scris că „soarele lumii noastre / devine o stea altundeva”.„Conversațiile despre pluralitatea lumilor” ale lui Fontanelle au oferit excursii similare asupra posibilității vieții extraterestre, extinzând, mai degrabă decât negând, sfera unui Creator.

Posibilitatea extratereștrilor a rămas o speculație larg răspândită pe măsură ce descoperirea științifică s-a accelerat. William Herschel, descoperitorul planetei Uranus, a fost unul dintre mulți astronomi din secolele XVIII-XIX care credeau că Sistemul Solar este populat de viață extraterestră. Printre alți savanți ai perioadei care au susținut „pluralismul cosmic” s-au numărat Immanuel Kant și Benjamin Franklin. La apogeul Iluminismului, chiar și Soarele și Luna erau considerate candidați pentru locuitori extratereștri.

Secolul XIX

Canale marțiane artificiale, descrise de Percival Lowell

Speculațiile despre viața de pe Marte au crescut la sfârșitul secolului al XIX-lea, în urma observației telescopice a canalelor marțiane – care, totuși, în curând s-au dovedit a fi iluzii optice.[188] În ciuda acestui fapt, în 1895, astronomul american Percival Lowell și-a publicat cartea Marte, urmată de Marte și canalele sale în 1906, o propunere conform căreia canalele ar fi fost opera unei civilizații antice marțiane care dispăruse de mult.[189] Ideea vieții pe Marte l-a determinat pe scriitorul britanic H. G. Wells să scrie romanul Războiul lumilor publicat în 1898, o idee populară a „invaziei marțiane” a Pământului. Difuzarea radiofonică a romanului lui Wells, realizată în 1938 de Orson Welles pe rețeaua CBS Radio, a condus la isterie, deoarece ar fi sugerat multor ascultători că o invazie marțiană era într-adevăr în curs.

Analiza spectroscopică a atmosferei lui Marte a început în mod serios în 1894, când astronomul american William Wallace Campbell a arătat că nici apă, nici oxigen nu erau prezente în atmosfera marțiană.[190] Până în 1909, telescoapele mai bune și cea mai bună opoziție perihelică a lui Marte din 1877 au pus capăt definitiv ipotezei canalelor.

Genul science fiction, deși nu se numea așa la acea vreme, s-a dezvoltat la sfârșitul secolului al XIX-lea. Jules Verne, în De la Pământ la Lună (1865) și continuarea sa, În jurul Lunii (1869), prezintă o discuție despre posibilitatea vieții pe Lună,[191] dar cu concluzia că obiectul ceresc este arid.

Secolul XX

Percepția populară a unui „extraterestru”, aici expusă la Muzeul OZN.

Cele mai multe obiecte zburătoare neidentificate sau observări OZN [192] pot fi explicate cu ușurință ca observări de aeronave de pe Pământ, obiecte astronomice cunoscute sau drept farse.[193] O anumită fracțiune a publicului crede că OZN-urile ar putea fi de fapt de origine extraterestră, iar noțiunea a avut influență asupra culturii populare.

Posibilitatea vieții extraterestre pe Lună a fost exclusă în anii 1960, iar în anii 1970 a devenit clar că majoritatea celorlalte corpuri ale Sistemului Solar nu adăpostesc viață foarte dezvoltată, deși problema vieții primitive pe corpurile din Sistemul Solar rămâne deschisă.

Istoria recentă

Eșecul de până acum al programului SETI de a detecta un semnal radio inteligent după decenii de efort a estompat cel puțin parțial optimismul predominant al începutului erei spațiale. Credința în ființe extraterestre continuă să fie exprimată în pseudoștiință, teorii ale conspirației și folclor popular, în special „Zona 51” și legende. A devenit o figură de stil de cultură pop, tratată mai puțin decât serios în divertismentul popular.

Cu cuvintele lui Frank Drake de la SETI, „Tot ce știm cu siguranță este că cerul nu este plin de emițătoare puternice de microunde”.[194] Drake a remarcat că este absolut posibil ca tehnologia avansată să conducă la comunicarea într-un alt mod decât transmisia radio convențională. În același timp, datele returnate de sondele spațiale și pașii uriași în metodele de detectare au permis științei să înceapă să delimiteze criteriile de locuibilitate pe alte lumi și să confirme că cel puțin există multe alte planete, deși extratereștrii rămân un semn de întrebare. Semnalul Wow! detectat în 1977 de un proiect SETI, rămâne un subiect de dezbatere speculativă.

Semnalul Wow! reprezentat ca „6EQUJ5”. Imprimarea originală cu exclamația scrisă de mână a lui Ehman este păstrată de Ohio History Connection. Era îndreptat către sistemul Proxima Centauri. Semnalul a fost folosit pentru a sprijini căutarea inteligenței extraterestre.[195]

În 2000, geologul și paleontologul Peter Ward și astrobiologul Donald Brownlee au publicat o carte intitulată Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe.[196] În ea, au discutat ipoteza Pământului Rar, în care susțin că viața asemănătoare Pământului este rară în Univers, în timp ce viața microbiană este comună. Ward și Brownlee sunt deschiși la ideea de evoluție pe alte planete care nu se bazează pe caracteristici esențiale asemănătoare Pământului (cum ar fi ADN-ul și carbonul).

Fizicianul teoretician Stephen Hawking a avertizat în 2010 că oamenii nu ar trebui să încerce să contacteze forme de viață extraterestre. El a avertizat că extratereștrii ar putea jefui Pământul pentru resurse. „Dacă extratereștrii ne vizitează, rezultatul ar fi ca atunci când Columb a aterizat în America, ceea ce nu a ieșit bine pentru nativii americani”, a spus el.[197] Jared Diamond a exprimat anterior îngrijorări similare.[198]

În 2013, a fost descoperită exoplaneta Kepler-62f, împreună cu Kepler-62e și Kepler-62c. Un număr special conex al revistei Science, publicat mai devreme, a descris descoperirea exoplanetelor.[199]

La 17 aprilie 2014, a fost anunțată public descoperirea exoplanetei Kepler-186f de dimensiunea Pământului, situată la 500 de ani-lumină de Pământ;[200] este prima planetă de dimensiunea Pământului care a fost descoperită în zona locuibilă și s-a emis ipoteza că ar putea exista apă lichidă pe suprafața sa.

La 13 februarie 2015, oamenii de știință (inclusiv Geoffrey Marcy, Seth Shostak, Frank Drake și David Brin) la o convenție a Asociației Americane pentru Progresul Științei, au discutat despre SETI activ și dacă transmiterea unui mesaj către posibili extratereștri inteligenți din Cosmos a fost o idee bună;[201][202] rezultatul a fost o declarație, semnată de mulți, conform căreia „o discuție științifică, politică și umanitară la nivel mondial trebuie să aibă loc înainte de trimiterea oricărui mesaj”.[203]

La 20 iulie 2015, fizicianul britanic Stephen Hawking și miliardarul rus Yuri Milner, împreună cu Institutul SETI, au anunțat un efort bine finanțat, numit Breakthrough Initiatives, pentru a extinde eforturile de căutare a vieții extraterestre. Grupul a contractat serviciile telescopului Robert C. Byrd Green Bank de 100 de metri din Virginia de Vest, în Statele Unite, și telescopului Parkes de 64 de metri din New South Wales, Australia.[204]

Sondajele recente realizate de compania Gallop au descoperit că convingerile americanilor cu privire la OZN s-au schimbat semnificativ în scurt timp, un sondaj din 2021 constatând că 41% dintre respondenți cred că cel puțin „unele [observări raportate] au fost nave spațiale extraterestre”, în timp ce 50% cred că „totul se explică prin activitatea umană/fenomen natural”. Același sondaj realizat în 2019 a constatat că doar 33% au atribuit unele observări OZN ca fiind extraterestre, în timp ce 60% credeau că toate observările ar putea fi explicate de fenomene umane sau naturale. Pe scurt, într-un interval de mai puțin de doi ani, procentul de americani estimat că ei cred în vizitele navelor spațiale extraterestre pe Pământ a crescut cu 8 puncte procentuale (41% la 50%), în timp ce procentul americanilor care atribuie toate fenomenele OZN „fenomenelor umane sau naturale” a scăzut cu 10 puncte (60% până la 50%), cu o ușoară creștere la americanii care au „nici o părere” (7% până la 9%).[205]

Creșterea credinței și a interesului pentru fenomenele extraterestre este o urmare a creșterii acoperirii OZN în publicațiile de știri și media, ca urmare a „înregistrărilor scurse” din 2019 cu obiecte zburătoare misterioase, realizate de piloții marinei americane, cunoscute acum colocvial ca „videoclipuri cu OZN-uri ale Pentagonului”, deși Departamentul Apărării nu a indicat în mod explicit aceste OZN-uri sau orice implică extratereștri. În 2020, Marina a comandat un grup operativ pentru a studia „fenomenele aeriene neidentificate”.[206]

Vezi și

Note

  1. ^ Unde „extraterestră” derivă din latinescul extra („dincolo”) și terrestris („de Pământ”).
  1. ^ For the purpose of this 1 in 5 statistic, "Sun-like" means G-type star. Data for Sun-like stars wasn't available so this statistic is an extrapolation from data about K-type stars
  2. ^ For the purpose of this 1 in 5 statistic, Earth-sized means 1–2 Earth radii
  3. ^ For the purpose of this 1 in 5 statistic, "habitable zone" means the region with 0.25 to 4 times Earth's stellar flux (corresponding to 0.5–2 AU for the Sun).
  4. ^ About 1/4 of stars are GK Sun-like stars. The number of stars in the galaxy is not accurately known, but assuming 200 billion stars in total, the Milky Way would have about 50 billion Sun-like (GK) stars, of which about 1 in 5 (22%) or 11 billion would be Earth-sized in the habitable zone. Including red dwarfs would increase this to 40 billion.

Referințe

  1. ^ Frank, Adam (). „A new frontier is opening in the search for extraterrestrial life - The reason we haven't found life elsewhere in the universe is simple: We haven't really looked until now”. The Washington Post. Accesat în . 
  2. ^ Davies, Paul (). „Are We Alone in the Universe?”. The New York Times. Accesat în . 
  3. ^ Pickrell, John (). „Top 10: Controversial pieces of evidence for extraterrestrial life”. New Scientist. Accesat în . 
  4. ^ Ghosh, Pallab (). „Scientists in US are urged to seek contact with aliens”. BBC News. 
  5. ^ Baum, Seth; Haqq-Misra, Jacob; Domagal-Goldman, Shawn (iunie 2011). „Would Contact with Extraterrestrials Benefit or Harm Humanity? A Scenario Analysis”. Acta Astronautica. 68 (11): 2114–2129. arXiv:1104.4462Accesibil gratuit. Bibcode:2011AcAau..68.2114B. doi:10.1016/j.actaastro.2010.10.012. 
  6. ^ Green, James; et al. (). „Call for a framework for reporting evidence for life beyond Earth”. Nature. 598: 575–579. doi:10.1038/s41586-021-03804-9. Accesat în . 
  7. ^ Fuge, Lauren (). „NASA proposes playbook for communicating the discovery of alien life - Sensationalising aliens is so 20th century, according to NASA scientists”. Cosmos. Accesat în . 
  8. ^ „How many alien civilizations are out there? A new galactic survey holds a clue”. National Geographic. . 
  9. ^ Weaver, Rheyanne. „Ruminations on other worlds”. State Press. Arhivat din original la . Accesat în . 
  10. ^ Livio, Mario (). „Winston Churchill's essay on alien life found”. Nature. 542 (7641): 289–291. Bibcode:2017Natur.542..289L. doi:10.1038/542289aAccesibil gratuit. PMID 28202987. 
  11. ^ De Freytas-Tamura, Kimiko (). „Winston Churchill Wrote of Alien Life in a Lost Essay”. The New York Times. Accesat în . 
  12. ^ Steiger, Brad; White, John, ed. (). Other Worlds, Other Universes. Health Research Books. p. 3. ISBN 978-0-7873-1291-6. 
  13. ^ Filkin, David; Hawking, Stephen W. (). Stephen Hawking's universe: the cosmos explainedNecesită înregistrare gratuită. Art of Mentoring Series. Basic Books. p. 194. ISBN 978-0-465-08198-1. 
  14. ^ Rauchfuss, Horst (). Chemical Evolution and the Origin of Life. trans. Terence N. Mitchell. Springer. ISBN 978-3-540-78822-5. 
  15. ^ a b Loeb, Abraham (octombrie 2014). „The Habitable Epoch of the Early Universe”. International Journal of Astrobiology. 13 (4): 337–339. arXiv:1312.0613Accesibil gratuit. Bibcode:2014IJAsB..13..337L. CiteSeerX 10.1.1.748.4820Accesibil gratuit. doi:10.1017/S1473550414000196. 
  16. ^ a b Dreifus, Claudia (). „Much-Discussed Views That Go Way Back – Avi Loeb Ponders the Early Universe, Nature and Life”. The New York Times. Accesat în . 
  17. ^ Rampelotto, P. H. (aprilie 2010). Panspermia: A Promising Field of Research (PDF). Astrobiology Science Conference 2010: Evolution and Life: Surviving Catastrophes and Extremes on Earth and Beyond. 20–26 April 2010. League City, Texas. Bibcode:2010LPICo1538.5224R. 
  18. ^ Gonzalez, Guillermo; Richards, Jay Wesley (). The privileged planet: how our place in the cosmos is designed for discovery. Regnery Publishing. pp. 343–345. ISBN 978-0-89526-065-9. 
  19. ^ a b Moskowitz, Clara (). „Life's Building Blocks May Have Formed in Dust Around Young Sun”. Space.com. Accesat în . 
  20. ^ Choi, Charles Q. (). „New Estimate for Alien Earths: 2 Billion in Our Galaxy Alone”. Space.com. Accesat în . 
  21. ^ a b Overbye, Dennis (). „Far-Off Planets Like the Earth Dot the Galaxy”. The New York Times. Accesat în . 
  22. ^ a b Petigura, Eric A.; Howard, Andrew W.; Marcy, Geoffrey W. (). „Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 110 (48): 19273–19278. arXiv:1311.6806Accesibil gratuit. Bibcode:2013PNAS..11019273P. doi:10.1073/pnas.1319909110Accesibil gratuit. PMC 3845182Accesibil gratuit. PMID 24191033. 
  23. ^ a b Khan, Amina (). „Milky Way may host billions of Earth-size planets”. Los Angeles Times. Accesat în . 
  24. ^ Bond, Jade C.; O'Brien, David P.; Lauretta, Dante S. (iunie 2010). „The Compositional Diversity of Extrasolar Terrestrial Planets. I. In Situ Simulations”. The Astrophysical Journal. 715 (2): 1050–1070. arXiv:1004.0971Accesibil gratuit. Bibcode:2010ApJ...715.1050B. doi:10.1088/0004-637X/715/2/1050. 
  25. ^ Pace, Norman R. (). „The universal nature of biochemistry”. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 98 (3): 805–808. Bibcode:2001PNAS...98..805P. doi:10.1073/pnas.98.3.805Accesibil gratuit. PMC 33372Accesibil gratuit. PMID 11158550. 
  26. ^ National Research Council (). „6.2.2: Nonpolar Solvents”. The Limits of Organic Life in Planetary Systems. The National Academies Press. p. 74. doi:10.17226/11919. ISBN 978-0-309-10484-5. 
  27. ^ Nielsen, Forrest H. (). „Ultratrace Minerals”. În Shils, Maurice E.; Shike, Moshe. Modern Nutrition in Health and Disease (ed. 9th). Williams & Wilkins. pp. 283–303. ISBN 978-0-683-30769-6. 
  28. ^ Mix, Lucas John (). Life in space: astrobiology for everyone. Harvard University Press. p. 76. ISBN 978-0-674-03321-4. Accesat în . 
  29. ^ Horowitz, Norman H. (). To Utopia and Back: The Search for Life in the Solar SystemNecesită înregistrare gratuită. W. H. Freeman & Co. ISBN 978-0-7167-1765-2. 
  30. ^ „PIA01141: Geologic 'Face on Mars' Formation”. NASA. . Accesat în . 
  31. ^ Dyches, Preston; Chou, Felcia (). „The Solar System and Beyond is Awash in Water”. NASA. Accesat în . 
  32. ^ Hays, Lindsay, ed. (). „NASA Astrobiology Strategy 2015” (PDF). NASA. p. 65. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
  33. ^ Offord, Catherine (). „Life Thrives Within the Earth's Crust”. The Scientist Magazine (în engleză). Accesat în . 
  34. ^ Wilke, Carolyn (). „Life Deep Underground Is Twice the Volume of the Oceans: Study”. The Scientist Magazine (în engleză). Accesat în . 
  35. ^ Summons, Roger E.; Amend, Jan P.; Bish, David; Buick, Roger; Cody, George D.; Des Marais, David J.; Dromart, Gilles; Eigenbrode, Jennifer L.; et al. (). „Preservation of Martian Organic and Environmental Records: Final Report of the Mars Biosignature Working Group” (PDF). Astrobiology. 11 (2): 157–81. Bibcode:2011AsBio..11..157S. doi:10.1089/ast.2010.0506. PMID 21417945. There is general consensus that extant microbial life on Mars would probably exist (if at all) in the subsurface and at low abundance. 
  36. ^ Michalski, Joseph R.; Cuadros, Javier; Niles, Paul B.; Parnell, John; Deanne Rogers, A.; Wright, Shawn P. (). „Groundwater activity on Mars and implications for a deep biosphere”. Nature Geoscience. 6 (2): 133–8. Bibcode:2013NatGe...6..133M. doi:10.1038/ngeo1706. 
  37. ^ „Habitability and Biology: What are the Properties of Life?”. Phoenix Mars Mission. The University of Arizona. Accesat în . If any life exists on Mars today, scientists believe it is most likely to be in pockets of liquid water beneath the Martian surface. 
  38. ^ a b c d Tritt, Charles S. (). „Possibility of Life on Europa”. Milwaukee School of Engineering. Arhivat din original la . Accesat în . 
  39. ^ a b Kargel, Jeffrey S.; Kaye, Jonathan Z.; Head, James W.; Marion, Giles M.; Sassen, Roger; et al. (noiembrie 2000). „Europa's Crust and Ocean: Origin, Composition, and the Prospects for Life”. Icarus. 148 (1): 226–265. Bibcode:2000Icar..148..226K. doi:10.1006/icar.2000.6471. 
  40. ^ a b c Schulze-Makuch, Dirk; Irwin, Louis N. (). „Alternative Energy Sources Could Support Life on Europa” (PDF). Departments of Geological and Biological Sciences, University of Texas at El Paso. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
  41. ^ Reuell, Peter (). „Harvard study suggests asteroids might play key role in spreading life”. Harvard Gazette (în engleză). Accesat în . 
  42. ^ O'Leary, Margaret R. (). Anaxagoras and the Origin of Panspermia Theory. iUniverse. ISBN 978-0-595-49596-2. 
  43. ^ Berzelius, Jöns Jacob (). „Analysis of the Alais meteorite and implications about life in other worlds”. Annalen der Chemie und Pharmacie. 10: 134–135. 
  44. ^ Thomson, William (august 1871). „The British Association Meeting at Edinburgh”. Nature. 4 (92): 261–278. Bibcode:1871Natur...4..261.. doi:10.1038/004261a0. PMC 2070380Accesibil gratuit. We must regard it as probably to the highest degree that there are countless seed-bearing meteoritic stones moving through space. 
  45. ^ Demets, René (octombrie 2012). „Darwin's Contribution to the Development of the Panspermia Theory”. Astrobiology. 12 (10): 946–950. Bibcode:2012AsBio..12..946D. doi:10.1089/ast.2011.0790. PMID 23078643. 
  46. ^ Arrhenius, Svante (martie 1908). Worlds in the Making: The Evolution of the Universe. trans. H. Borns. Harper & Brothers. OCLC 1935295. 
  47. ^ Hoyle, Fred; Wickramasinghe, Chandra; Watson, John (). Viruses from Space and Related Matters (PDF). University College Cardiff Press. Bibcode:1986vfsr.book.....H. ISBN 978-0-906449-93-6. 
  48. ^ Crick, F. H.; Orgel, L. E. (). „Directed Panspermia”. Icarus. 19 (3): 341–348. Bibcode:1973Icar...19..341C. doi:10.1016/0019-1035(73)90110-3. 
  49. ^ Orgel, L. E.; Crick, F. H. (ianuarie 1993). „Anticipating an RNA world. Some past speculations on the origin of life: Where are they today?”. FASEB Journal. 7 (1): 238–239. doi:10.1096/fasebj.7.1.7678564. PMID 7678564. 
  50. ^ „NASA probe reveals organics, ice on Mercury”. Reuters. . Accesat în . 
  51. ^ „Mercury's water ice at north pole finally proven”. BBC. . Accesat în . 
  52. ^ Redd, Nola Taylor (). „How Hot is Venus?”. Space.com (în engleză). Accesat în . 
  53. ^ Clark, Stuart (). „Acidic clouds of Venus could harbour life”. New Scientist. Accesat în . 
  54. ^ Redfern, Martin (25 May 2004). "Venus clouds 'might harbour life'". BBC News. Retrieved 30 December 2015.
  55. ^ Dartnell, Lewis R.; Nordheim, Tom Andre; Patel, Manish R.; Mason, Jonathon P.; et al. (septembrie 2015). „Constraints on a potential aerial biosphere on Venus: I. Cosmic rays”. Icarus. 257: 396–405. Bibcode:2015Icar..257..396D. doi:10.1016/j.icarus.2015.05.006. 
  56. ^ „Did the Early Venus Harbor Life? (Weekend Feature)”. The Daily Galaxy. . Arhivat din original la . Accesat în . 
  57. ^ „Was Venus once a habitable planet?”. European Space Agency. . Accesat în . 
  58. ^ Atkinson, Nancy (). „Was Venus once a waterworld?”. Universe Today. Accesat în . 
  59. ^ Bortman, Henry (). „Was Venus Alive? 'The Signs are Probably There'. Space.com. Accesat în . 
  60. ^ see Moon in fiction for many examples
  61. ^ Scientific American, "Is The Moon Inhabited?" (în engleză). Munn & Company. . p. 36. 
  62. ^ Livio, Mario (). „Winston Churchill's essay on alien life found”. Nature. 542 (7641): 289–291. Bibcode:2017Natur.542..289L. doi:10.1038/542289aAccesibil gratuit. PMID 28202987. 
  63. ^ „Mysteries from the moon's past”. Washington State University. . Accesat în . 
  64. ^ Schulze-Makuch, Dirk; Crawford, Ian A. (). „Was There an Early Habitability Window for Earth's Moon?”. Astrobiology. 18 (8): 985–988. Bibcode:2018AsBio..18..985S. doi:10.1089/ast.2018.1844. PMC 6225594Accesibil gratuit. PMID 30035616. 
  65. ^ „Could Life Exist Deep Underground on Mars?”. Center for Astrophysics (Harvard & Smithsonian). Arhivat din original la . Accesat în . 
  66. ^ Loff, Sarah (). „The Apollo Missions”. nasa.gov. NASA. Accesat în . 
  67. ^ Wong, Sam (). „First moon plants sprout in China's Chang'e 4 biosphere experiment”. New Scientist. Accesat în . 
  68. ^ Virk, Kameron (). „Tardigrades: 'Water bears' stuck on the moon after crash”. BBC. Accesat în . 
  69. ^ Smith, Kimberly; Anderson, James (). „NASA Searches for Life from the Moon in Recently Rediscovered Historic Footage”. nasa.gov. NASA. Accesat în . 
  70. ^ Ojha, L.; Wilhelm, M. B.; Murchie, S. L.; McEwen, A. S.; Wray, J. J.; Hanley, J.; Massé, M.; Chojnacki, M. (). „Spectral evidence for hydrated salts in recurring slope lineae on Mars”. Nature Geoscience. 8 (11): 829–832. Bibcode:2015NatGe...8..829O. doi:10.1038/ngeo2546. 
  71. ^ a b c „Top 10 Places To Find Alien Life : Discovery News”. News.discovery.com. . Accesat în . 
  72. ^ Baldwin, Emily (). „Lichen survives harsh Mars environment”. Skymania News. Accesat în . 
  73. ^ de Vera, J.-P.; Kohler, Ulrich (). „The adaptation potential of extremophiles to Martian surface conditions and its implication for the habitability of Mars” (PDF). European Geosciences Union. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . 
  74. ^ Chang, Kenneth (). „On Mars, an Ancient Lake and Perhaps Life”. The New York Times. Accesat în . 
  75. ^ „Science – Special Collection – Curiosity Rover on Mars”. Science. . Accesat în . 
  76. ^ a b Grotzinger, John P. (). „Introduction to Special Issue – Habitability, Taphonomy, and the Search for Organic Carbon on Mars”. Science. 343 (6169): 386–387. Bibcode:2014Sci...343..386G. doi:10.1126/science.1249944Accesibil gratuit. PMID 24458635. 
  77. ^ „Special Issue – Table of Contents – Exploring Martian Habitability”. Science. 343 (6169): 345–452. . Accesat în . 
  78. ^ „Special Collection – Curiosity – Exploring Martian Habitability”. Science. . Accesat în . 
  79. ^ Grotzinger, J. P.; et al. (). „A Habitable Fluvio-Lacustrine Environment at Yellowknife Bay, Gale Crater, Mars”. Science. 343 (6169): 1242777. Bibcode:2014Sci...343A.386G. CiteSeerX 10.1.1.455.3973Accesibil gratuit. doi:10.1126/science.1242777. PMID 24324272. 
  80. ^ Küppers, M.; O'Rourke, L.; Bockelée-Morvan, D.; Zakharov, V.; Lee, S.; Von Allmen, P.; Carry, B.; Teyssier, D.; Marston, A.; Müller, T.; Crovisier, J.; Barucci, M. A.; Moreno, R. (). „Localized sources of water vapour on the dwarf planet (1) Ceres”. Nature. 505 (7484): 525–527. Bibcode:2014Natur.505..525K. doi:10.1038/nature12918. ISSN 0028-0836. PMID 24451541. 
  81. ^ Campins, H.; Comfort, C. M. (). „Solar system: Evaporating asteroid”. Nature. 505 (7484): 487–488. Bibcode:2014Natur.505..487C. doi:10.1038/505487aAccesibil gratuit. PMID 24451536. 
  82. ^ a b c „In Depth | Ceres”. NASA Solar System Exploration. Accesat în . 
  83. ^ O'Neill, Ian (). „Life on Ceres: Could the Dwarf Planet be the Root of Panspermia”. Universe Today. Accesat în . 
  84. ^ Catling, David C. (). Astrobiology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. p. 99. ISBN 978-0-19-958645-5. 
  85. ^ Boyle, Alan (). „Is There Life on Ceres? Dwarf Planet Spews Water Vapor”. NBC. Accesat în . 
  86. ^ Ponnamperuma, Cyril; Molton, Peter (ianuarie 1973). „The prospect of life on Jupiter”. Space Life Sciences. 4 (1): 32–44. Bibcode:1973SLSci...4...32P. doi:10.1007/BF02626340. PMID 4197410. 
  87. ^ Irwin, Louis Neal; Schulze-Makuch, Dirk (iunie 2001). „Assessing the Plausibility of Life on Other Worlds”. Astrobiology. 1 (2): 143–160. Bibcode:2001AsBio...1..143I. doi:10.1089/153110701753198918. PMID 12467118. 
  88. ^ Dyches, Preston; Brown, Dwayne (). „NASA Research Reveals Europa's Mystery Dark Material Could Be Sea Salt”. NASA. Accesat în . 
  89. ^ „NASA's Hubble Observations Suggest Underground Ocean on Jupiter's Largest Moon”. NASA News. . Accesat în . 
  90. ^ Clavin, Whitney (). „Ganymede May Harbor 'Club Sandwich' of Oceans and Ice”. NASA. Jet Propulsion Laboratory. Accesat în . 
  91. ^ Vance, Steve; Bouffard, Mathieu; Choukroun, Mathieu; Sotina, Christophe (). „Ganymede's internal structure including thermodynamics of magnesium sulfate oceans in contact with ice”. Planetary and Space Science. 96: 62–70. Bibcode:2014P&SS...96...62V. doi:10.1016/j.pss.2014.03.011. 
  92. ^ „Video (00:51) – Jupiter's 'Club Sandwich' Moon”. NASA. . Arhivat din original la . Accesat în . 
  93. ^ Chang, Kenneth (). „Suddenly, It Seems, Water Is Everywhere in Solar System”. The New York Times. Accesat în . 
  94. ^ Kuskov, O. L.; Kronrod, V. A. (). „Internal structure of Europa and Callisto”. Icarus. 177 (2): 550–569. Bibcode:2005Icar..177..550K. doi:10.1016/j.icarus.2005.04.014. 
  95. ^ Showman, Adam P.; Malhotra, Renu (). „The Galilean Satellites” (PDF). Science. 286 (5437): 77–84. doi:10.1126/science.286.5437.77. PMID 10506564. 
  96. ^ Hsiao, Eric (). „Possibility of Life on Europa” (PDF). University of Victoria. 
  97. ^ Europa may be home to alien life. Melissa Hogenboom, BBC News. 26 March 2015.
  98. ^ Atkinson, Nancy (). „Europa Capable of Supporting Life, Scientist Says”. Universe Today. Accesat în . 
  99. ^ Plait, Phil (). „Huge lakes of water may exist under Europa's ice”. Discover. Bad Astronomy Blog. 
  100. ^ „Scientists Find Evidence for "Great Lake" on Europa and Potential New Habitat for Life”. The University of Texas at Austin. . 
  101. ^ a b Cook, Jia-Rui C. (). „Clay-Like Minerals Found on Icy Crust of Europa”. NASA. Accesat în . 
  102. ^ Wall, Mike (). „NASA hopes to launch ambitious mission to icy Jupiter moon”. Space.com. Accesat în . 
  103. ^ Clark, Stephen (). „Economics, water plumes to drive Europa mission study”. Spaceflight Now. Accesat în . 
  104. ^ a b Than, Ker (). „Scientists Reconsider Habitability of Saturn's Moon”. Space.com. 
  105. ^ a b Britt, Robert Roy (). „Lakes Found on Saturn's Moon Titan”. Space.com. 
  106. ^ a b „Lakes on Titan, Full-Res: PIA08630”. . Arhivat din original la . 
  107. ^ Coustenis, A.; et al. (martie 2009). „TandEM: Titan and Enceladus mission”. Experimental Astronomy. 23 (3): 893–946. Bibcode:2009ExA....23..893C. doi:10.1007/s10686-008-9103-zAccesibil gratuit. 
  108. ^ Lovett, Richard A. (). „Enceladus named sweetest spot for alien life”. Nature. doi:10.1038/news.2011.337. Accesat în . 
  109. ^ „What is Consuming Hydrogen and Acetylene on Titan?”. NASA/JPL. . Arhivat din original la . Accesat în . 
  110. ^ Strobel, Darrell F. (). „Molecular hydrogen in Titan's atmosphere: Implications of the measured tropospheric and thermospheric mole fractions”. Icarus. 208 (2): 878–886. Bibcode:2010Icar..208..878S. doi:10.1016/j.icarus.2010.03.003. 
  111. ^ McKay, C. P.; Smith, H. D. (). „Possibilities for methanogenic life in liquid methane on the surface of Titan”. Icarus. 178 (1): 274–276. Bibcode:2005Icar..178..274M. doi:10.1016/j.icarus.2005.05.018. 
  112. ^ Hoyle, Fred (). Evolution from Space (The Omni Lecture) and Other Papers on the Origin of Life. Enslow. pp. 27–28. ISBN 978-0-89490-083-9. 
    Hoyle, Fred; Wickramasinghe, Chandra (). Evolution from Space: A Theory of Cosmic Creationism. Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-49263-2. 
  113. ^ Hoyle, Fred (). Living Comets. Cardiff: University College, Cardiff Press. 
  114. ^ Wickramasinghe, Chandra (iunie 2011). „Viva Panspermia”. The Observatory. Bibcode:2011Obs...131..130W. 
  115. ^ Wesson, P (). „Panspermia, Past and Present: Astrophysical and Biophysical Conditions for the Dissemination of Life in Space”. Sp. Sci.Rev. 1–4. 156 (1–4): 239–252. arXiv:1011.0101Accesibil gratuit. Bibcode:2010SSRv..156..239W. doi:10.1007/s11214-010-9671-x. 
  116. ^ a b Hussmann, Hauke; Sohl, Frank; Spohn, Tilman (noiembrie 2006). „Subsurface oceans and deep interiors of medium-sized outer planet satellites and large trans-neptunian objects”. Icarus. 185 (1): 258–273. Bibcode:2006Icar..185..258H. doi:10.1016/j.icarus.2006.06.005. 
  117. ^ Choi, Charles Q. (). „The Chance for Life on Io”. Astrobiology Magazine. Accesat în . 
  118. ^ a b c Schneider, Jean (). „Interactive Extra-solar Planets Catalog”. The Extrasolar Planets Encyclopaedia. Accesat în . 
  119. ^ Chang, Kenneth; Stirone, Shannon (). „Life on Venus? The Picture Gets Cloudier - Despite doubts from many scientists, a team of researchers who said they had detected an unusual gas in the planet's atmosphere were still confident of their findings”. The New York Times. Accesat în . 
  120. ^ Cofield, Calla; Chou, Felicia (). „NASA Asks: Will We Know Life When We See It?”. NASA. Accesat în . 
  121. ^ Nightingale, Sarah (). „UCR Team Among Scientists Developing Guidebook for Finding Life Beyond Earth”. UCR Today. University of California, Riverside. Accesat în . 
  122. ^ a b Crenson, Matt (). „Experts: Little Evidence of Life on Mars”. Associated Press. Arhivat din original la . Accesat în . 
  123. ^ a b McKay, David S.; Gibson, Everett K., Jr.; Thomas-Keprta, Kathie L.; Vali, Hojatollah; Romanek, Christopher S.; et al. (august 1996). „Search for Past Life on Mars: Possible Relic Biogenic Activity in Martian Meteorite ALH84001”. Science. 273 (5277): 924–930. Bibcode:1996Sci...273..924M. doi:10.1126/science.273.5277.924. PMID 8688069. 
  124. ^ Webster, Guy (). „NASA Scientists Find Evidence of Water in Meteorite, Reviving Debate Over Life on Mars”. NASA. Accesat în . 
  125. ^ Gannon, Megan (). „Mars Meteorite with Odd 'Tunnels' & 'Spheres' Revives Debate Over Ancient Martian Life”. Space.com. Accesat în . 
  126. ^ a b Chambers, Paul (). Life on Mars; The Complete Story. London: Blandford. ISBN 978-0-7137-2747-0. 
  127. ^ Klein, Harold P.; Levin, Gilbert V.; Levin, Gilbert V.; Oyama, Vance I.; Lederberg, Joshua; Rich, Alexander; Hubbard, Jerry S.; Hobby, George L.; Straat, Patricia A.; Berdahl, Bonnie J.; Carle, Glenn C.; Brown, Frederick S.; Johnson, Richard D. (). „The Viking Biological Investigation: Preliminary Results”. Science. 194 (4260): 99–105. Bibcode:1976Sci...194...99K. doi:10.1126/science.194.4260.99. PMID 17793090. 
  128. ^ Beegle, Luther W.; Wilson, Michael G.; Abilleira, Fernando; Jordan, James F.; Wilson, Gregory R. (august 2007). „A Concept for NASA's Mars 2016 Astrobiology Field Laboratory”. Astrobiology. 7 (4): 545–577. Bibcode:2007AsBio...7..545B. doi:10.1089/ast.2007.0153. PMID 17723090. 
  129. ^ „ExoMars rover”. ESA. Accesat în . 
  130. ^ Berger, Brian (). „Exclusive: NASA Researchers Claim Evidence of Present Life on Mars”. Space.com. 
  131. ^ „NASA denies Mars life reports”. spacetoday.net. . 
  132. ^ Spotts, Peter N. (). „Sea boosts hope of finding signs of life on Mars”. The Christian Science Monitor. Accesat în . 
  133. ^ Chow, Dennis (). „NASA's Next Mars Rover to Land at Huge Gale Crater”. Space.com. Accesat în . 
  134. ^ Amos, Jonathan (). „Mars rover aims for deep crater”. BBC News. Accesat în . 
  135. ^ Glaser, Linda (). „Introducing: The Carl Sagan Institute”. Arhivat din original la . Accesat în . 
  136. ^ „Carl Sagan Institute – Research”. mai 2015. Accesat în . 
  137. ^ Cofield, Calla (). „Catalog of Earth Microbes Could Help Find Alien Life”. Space.com. Accesat în . 
  138. ^ Callahan, M.P.; Smith, K.E.; Cleaves, H.J.; Ruzica, J.; Stern, J.C.; Glavin, D.P.; House, C.H.; Dworkin, J.P. (). „Carbonaceous meteorites contain a wide range of extraterrestrial nucleobases”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 108 (34): 13995–13998. Bibcode:2011PNAS..10813995C. doi:10.1073/pnas.1106493108Accesibil gratuit. PMC 3161613Accesibil gratuit. PMID 21836052. 
  139. ^ Steigerwald, John (). „NASA Researchers: DNA Building Blocks Can Be Made in Space”. NASA. Accesat în . 
  140. ^ „DNA Building Blocks Can Be Made in Space, NASA Evidence Suggests”. ScienceDaily. . Accesat în . 
  141. ^ a b Chow, Denise (). „Discovery: Cosmic Dust Contains Organic Matter from Stars”. Space.com. Accesat în . 
  142. ^ „Astronomers Discover Complex Organic Matter Exists Throughout the Universe”. ScienceDaily. . Accesat în . 
  143. ^ Kwok, Sun; Zhang, Yong (). „Mixed aromatic–aliphatic organic nanoparticles as carriers of unidentified infrared emission features”. Nature. 479 (7371): 80–3. Bibcode:2011Natur.479...80K. doi:10.1038/nature10542. PMID 22031328. 
  144. ^ Than, Ker (). „Sugar Found in Space”. National Geographic. Accesat în . 
  145. ^ „Sweet! Astronomers spot sugar molecule near star”. Associated Press. . Accesat în . 
  146. ^ Jørgensen, Jes K.; Favre, Cécile; Bisschop, Suzanne E.; Bourke, Tyler L.; van Dishoeck, Ewine F.; Schmalzl, Markus (septembrie 2012). „Detection of the simplest sugar, glycolaldehyde, in a solar-type protostar with ALMA” (PDF). The Astrophysical Journal Letters. 757 (1). L4. arXiv:1208.5498Accesibil gratuit. Bibcode:2012ApJ...757L...4J. doi:10.1088/2041-8205/757/1/L4. 
  147. ^ Schenkel, Peter (). „SETI Requires a Skeptical Reappraisal”. Skeptical Inquirer. Accesat în . 
  148. ^ Moldwin, Mark (noiembrie 2004). „Why SETI is science and UFOlogy is not”. Skeptical Inquirer. Arhivat din original la . 
  149. ^ „The Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) in the Optical Spectrum”. The Columbus Optical SETI Observatory. 
  150. ^ Whitmire, Daniel P.; Wright, David P. (aprilie 1980). „Nuclear waste spectrum as evidence of technological extraterrestrial civilizations”. Icarus. 42 (1): 149–156. Bibcode:1980Icar...42..149W. doi:10.1016/0019-1035(80)90253-5. 
  151. ^ „Discovery of OGLE 2005-BLG-390Lb, the first cool rocky/icy exoplanet”. IAP.fr. . 
  152. ^ Than, Ker (). „Major Discovery: New Planet Could Harbor Water and Life”. Space.com. 
  153. ^ Wall, Mike (). „NASA Extends Planet-Hunting Kepler Mission Through 2016”. Space.com. 
  154. ^ „NASA – Kepler”. Arhivat din original la . Accesat în . 
  155. ^ Harrington, J. D.; Johnson, M. (). „NASA Kepler Results Usher in a New Era of Astronomy”. 
  156. ^ Tenenbaum, P.; Jenkins, J. M.; Seader, S.; Burke, C. J.; Christiansen, J. L.; Rowe, J. F.; Caldwell, D. A.; Clarke, B. D.; Li, J.; Quintana, E. V.; Smith, J. C.; Thompson, S. E.; Twicken, J. D.; Borucki, W. J.; Batalha, N. M.; Cote, M. T.; Haas, M. R.; Hunter, R. C.; Sanderfer, D. T.; Girouard, F. R.; Hall, J. R.; Ibrahim, K.; Klaus, T. C.; McCauliff, S. D.; Middour, C. K.; Sabale, A.; Uddin, A. K.; Wohler, B.; Barclay, T.; Still, M. (). „Detection of Potential Transit Signals in the First 12 Quarters of Kepler Mission Data”. The Astrophysical Journal Supplement Series. 206 (1): 5. arXiv:1212.2915Accesibil gratuit. Bibcode:2013ApJS..206....5T. doi:10.1088/0067-0049/206/1/5. 
  157. ^ „My God, it's full of planets! They should have sent a poet” (Press release). Planetary Habitability Laboratory, University of Puerto Rico at Arecibo. . 
  158. ^ O eroare fals pozitivă este un rezultat care indică existența unei anumite condiții atunci când nu există. De exemplu, un test de sarcină care indică că o femeie este însărcinată atunci când nu este însărcinată sau condamnarea unei persoane nevinovate.
  159. ^ Santerne, A.; Díaz, R. F.; Almenara, J.-M.; Lethuillier, A.; Deleuil, M.; Moutou, C. (). „Astrophysical false positives in exoplanet transit surveys: Why do we need bright stars?”. Sf2A-2013: Proceedings of the Annual Meeting of the French Society of Astronomy and Astrophysics: 555. arXiv:1310.2133Accesibil gratuit. Bibcode:2013sf2a.conf..555S. 
  160. ^ Cassan, A.; et al. (). „One or more bound planets per Milky Way star from microlensing observations”. Nature. 481 (7380): 167–169. arXiv:1202.0903Accesibil gratuit. Bibcode:2012Natur.481..167C. doi:10.1038/nature10684. PMID 22237108. 
  161. ^ Sanders, R. (). „Astronomers answer key question: How common are habitable planets?”. newscenter.berkeley.edu. 
  162. ^ Petigura, E. A.; Howard, A. W.; Marcy, G. W. (). „Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 110 (48): 19273–19278. arXiv:1311.6806Accesibil gratuit. Bibcode:2013PNAS..11019273P. doi:10.1073/pnas.1319909110Accesibil gratuit. PMC 3845182Accesibil gratuit. PMID 24191033. 
  163. ^ Strigari, L. E.; Barnabè, M.; Marshall, P. J.; Blandford, R. D. (). „Nomads of the Galaxy”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 423 (2): 1856–1865. arXiv:1201.2687Accesibil gratuit. Bibcode:2012MNRAS.423.1856S. doi:10.1111/j.1365-2966.2012.21009.x. 
  164. ^ Chang, Kenneth (). „One Star Over, a Planet That Might Be Another Earth”. The New York Times. Accesat în . 
  165. ^ Quanz, Sasch P.; Amara, Adam; Meyer, Michael P.; Kenworthy, Matthew P.; et al. (). „A young protoplanet candidate embedded in the circumstellar disk of HD 100546”. Astrophysical Journal. 766 (1). L1. arXiv:1302.7122Accesibil gratuit. Bibcode:2013ApJ...766L...1Q. doi:10.1088/2041-8205/766/1/l1. 
  166. ^ Quanz, Sasch P.; Amara, Adam; Meyer, Michael P.; Kenworthy, Matthew P.; et al. (). „Confirmation and characterization of the protoplanet HD100546 b - Direct evidence for gas giant planet formation at 50 au”. Astrophysical Journal. 807 (1). 64. arXiv:1412.5173Accesibil gratuit. Bibcode:2015ApJ...807...64Q. doi:10.1088/0004-637X/807/1/64. 
  167. ^ Aguilar, David A.; Pulliam, Christine (). „Future Evidence for Extraterrestrial Life Might Come from Dying Stars”. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Release 2013-06. Accesat în . 
  168. ^ „Chapter 3 – Philosophy: "Solving the Drake Equation”. SETI League. decembrie 2002. Accesat în . 
  169. ^ Burchell, M. J. (). „W(h)ither the Drake equation?”. International Journal of Astrobiology. 5 (3): 243–250. Bibcode:2006IJAsB...5..243B. doi:10.1017/S1473550406003107. 
  170. ^ Aguirre, L. (). „The Drake Equation”. Nova ScienceNow. PBS. Accesat în . 
  171. ^ Cohen, Jack; Stewart, Ian (). „Chapter 6: What does a Martian look like?”. Evolving the Alien: The Science of Extraterrestrial Life. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons. ISBN 978-0-09-187927-3. 
  172. ^ Temming, M. (). „How many galaxies are there in the universe?”. Sky & Telescope. Accesat în . 
  173. ^ Marcy, G.; Butler, R.; Fischer, D.; et al. (). „Observed Properties of Exoplanets: Masses, Orbits and Metallicities”. Progress of Theoretical Physics Supplement. 158: 24–42. arXiv:astro-ph/0505003Accesibil gratuit. Bibcode:2005PThPS.158...24M. doi:10.1143/PTPS.158.24. Arhivat din original la . 
  174. ^ Swift, Jonathan J.; Johnson, John Asher; Morton, Timothy D.; Crepp, Justin R.; Montet, Benjamin T.; et al. (ianuarie 2013). „Characterizing the Cool KOIs. IV. Kepler-32 as a Prototype for the Formation of Compact Planetary Systems throughout the Galaxy”. The Astrophysical Journal. 764 (1). 105. arXiv:1301.0023Accesibil gratuit. Bibcode:2013ApJ...764..105S. doi:10.1088/0004-637X/764/1/105. 
  175. ^ „100 Billion Alien Planets Fill Our Milky Way Galaxy: Study”. Space.com. . Arhivat din original la . Accesat în . 
  176. ^ „Alien Planets Revealed”. Nova. Sezonul 41. Episodul 10. . Eveniment la 50:56. 
  177. ^ Overbye, Dennis (). „The Flip Side of Optimism About Life on Other Planets”. The New York Times. Accesat în . 
  178. ^ „Who discovered that the Sun was a Star?”. Stanford Solar Center. 
  179. ^ Mukundchandra G. Raval (). Meru: The Center of our Earth. Notion Press. ISBN 978-1-945400-10-0. 
  180. ^ Crowe, Michael J. (). The Extraterrestrial Life Debate, 1750–1900. Courier Dover Publications. ISBN 978-0-486-40675-6. 
  181. ^ Wiker, Benjamin D. (). „Alien Ideas: Christianity and the Search for Extraterrestrial Life”. Crisis Magazine. Arhivat din original la . 
  182. ^ Irwin, Robert (). The Arabian Nights: A Companion. Tauris Parke Paperbacks. p. 204 & 209. ISBN 978-1-86064-983-7. 
  183. ^ David A. Weintraub (2014). "Islam," Religions and Extraterrestrial Life (pp 161–168). Springer International Publishing.
  184. ^ de Fontenelle, Bernard le Bovier (). Conversations on the Plurality of Worlds. trans. H. A. Hargreaves. University of California Press. ISBN 978-0-520-91058-4. 
  185. ^ „Flammarion, (Nicolas) Camille (1842–1925)”. The Internet Encyclopedia of Science. 
  186. ^ „Giordano Bruno: On the Infinite Universe and Worlds (De l'Infinito Universo et Mondi) Introductory Epistle: Argument of the Third Dialogue”. 
  187. ^ „Rheita.htm”. cosmovisions.com. 
  188. ^ Evans, J. E.; Maunder, E. W. (iunie 1903). „Experiments as to the actuality of the "Canals" observed on Mars”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 63 (8): 488–499. Bibcode:1903MNRAS..63..488E. doi:10.1093/mnras/63.8.488Accesibil gratuit. 
  189. ^ Wallace, Alfred Russel (). Is Mars Habitable? A Critical Examination of Professor Lowell's Book "Mars and Its Canals," With an Alternative Explanation. London: Macmillan. OCLC 8257449. 
  190. ^ Chambers, Paul (). Life on Mars; The Complete Story. London: Blandford. ISBN 978-0-7137-2747-0. 
  191. ^ 'Da Terra à Lua', de Jules Verne, ediție bilingvă
  192. ^ Cross, Anne (). „The Flexibility of Scientific Rhetoric: A Case Study of UFO Researchers”. Qualitative Sociology. 27 (1): 3–34. doi:10.1023/B:QUAS.0000015542.28438.41. 
  193. ^ Ailleris, Philippe (). „The lure of local SETI: Fifty years of field experiments”. Acta Astronautica. 68 (1–2): 2–15. Bibcode:2011AcAau..68....2A. doi:10.1016/j.actaastro.2009.12.011. 
  194. ^ „LECTURE 4: MODERN THOUGHTS ON EXTRATERRESTRIAL LIFE”. The University of Antarctica. Accesat în . 
  195. ^ Wood, Lisa (). „WOW!”. Ohio History Connection Collections Blog. Accesat în . 
  196. ^ Ward, Peter; Brownlee, Donald (). Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe. Copernicus. Bibcode:2000rewc.book.....W. ISBN 978-0-387-98701-9. 
  197. ^ „Hawking warns over alien beings”. BBC News. . Accesat în . 
  198. ^ Diamond, Jared M. (). „Chapter 12”. The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal. Harper Perennial. ISBN 978-0-06-084550-6. 
  199. ^ „Special Issue: Exoplanets”. Science. . Accesat în . 
  200. ^ Chang, Kenneth (). „Scientists Find an 'Earth Twin', or Maybe a Cousin”. The New York Times. 
  201. ^ Borenstein, Seth (). „Should We Call the Cosmos Seeking ET? Or Is That Risky?”. The New York Times. Associated Press. Arhivat din original la . 
  202. ^ Ghosh, Pallab (). „Scientist: 'Try to contact aliens'. BBC News. Accesat în . 
  203. ^ „Regarding Messaging To Extraterrestrial Intelligence (METI) / Active Searches For Extraterrestrial Intelligence (Active SETI)”. University of California, Berkeley. . Accesat în . 
  204. ^ Katz, Gregory (). „Searching for ET: Hawking to look for extraterrestrial life”. Excite!. Associated Press. Accesat în . 
  205. ^ Saad, Lydia (). „Do Americans Believe in UFOs?”. Gallop. Gallop, Inc. Accesat în . 
  206. ^ Saad, Lydia (). „Larger Minority in U.S. Says Some UFOs Are Alien Spacecraft”. Gallup. Gallup, Inc. Accesat în . 

Legături externe

Commons
Commons
Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de Viață extraterestră