Articulo de referencia

panspermia dirigida

La panspermia dirigida es un tipo de panspermia que implica el transporte deliberado de microorganismos al espacio para ser utilizados como especies introducidas en otros objeto...

La panspermia dirigida es un tipo de panspermia que implica el transporte deliberado de microorganismos al espacio para ser utilizados como especies introducidas en otros objetos astronómicos .

Shklovskii y Sagan (1966) y Crick y Orgel (1973) plantearon la hipótesis de que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada deliberadamente por otras civilizaciones. Por el contrario, Mautner y Matloff (1979) y Mautner (1995, 1997) propusieron que la humanidad debería sembrar otros sistemas planetarios, discos protoplanetarios o nubes de formación estelar con microorganismos . Las motivaciones para la panspermia dirigida a menudo provienen de la ética panbiótica [ 1 ] y como estrategia de mitigación de riesgos existenciales de último recurso. [ 2 ] Sin embargo, más recientemente, la panspermia dirigida también ha sido duramente criticada desde las perspectivas de contaminación e interferencia con la vida indígena, [ 3 ] preocupaciones por el bienestar de los animales salvajes, [ 4 ] [ 3 ] y ética procreativa, [ 4 ] destacando en particular, las preocupaciones sobre su irreversibilidad en el contexto de sus inciertas consecuencias éticas. [ 5 ]

La panspermia dirigida se está haciendo posible gracias a los avances en velas solares , astrometría precisa , el descubrimiento de planetas extrasolares , extremófilos e ingeniería genética microbiana .

Historia y motivación

Un ejemplo temprano de la idea de panspermia dirigida se remonta a la obra de ciencia ficción Los últimos y los primeros hombres de Olaf Stapledon , publicada por primera vez en 1930. En ella se detalla la manera en que los últimos humanos, al descubrir que el Sistema Solar pronto será destruido, envían "semillas microscópicas de una nueva humanidad" hacia áreas potencialmente habitables del universo. [ 6 ]

En 1966, Shklovskii y Sagan especularon que la vida en la Tierra pudo haber sido sembrada a través de panspermia dirigida por otras civilizaciones, [ 7 ] y, en 1973, Crick y Orgel también discutieron el concepto. [ 8 ] En el controvertido documental de 2008 Expelled: No Intelligence Allowed protagonizado por Ben Stein , Richard Dawkins mencionó la panspermia dirigida como un posible escenario y que los científicos podrían encontrar evidencia de ella oculta en la química biológica humana y la biología molecular . [ 9 ] Por el contrario, Mautner y Matloff propusieron en 1979, y Mautner examinó en detalle en 1995 y 1997 la tecnología y la motivación para asegurar y expandir la forma de vida orgánica de genes/proteínas mediante misiones de panspermia dirigida a otros sistemas planetarios, discos protoplanetarios y nubes de formación estelar. [ 10 ] [ 11 ] [ 1 ] [ 12 ] Los aspectos tecnológicos incluyen la propulsión mediante velas solares, la desaceleración por presión de radiación o arrastre viscoso en el objetivo, y la captura de los microorganismos colonizadores por los planetas. Una posible objeción es la posible interferencia con la vida local en los objetivos, pero apuntar a sistemas planetarios jóvenes donde la vida local, especialmente la vida avanzada, aún no podría haber comenzado, evita este problema. [ 12 ]

La panspermia dirigida puede estar motivada por el deseo de perpetuar la herencia genética común de toda la vida terrestre. Esta motivación se formuló como una ética biótica que valora los patrones genéticos/proteicos comunes de la autopropagación, [ 13 ] y como una ética panbiótica que busca asegurar y expandir la vida en el universo. [ 1 ] [ 12 ]

Estrategias y objetivos

La panspermia dirigida puede apuntar a sistemas planetarios jóvenes cercanos como Fomalhaut (a 25  años luz de distancia) y Beta Pictoris (a 63,4  años luz), ambos con discos de acreción y señales de cometas y planetas. Telescopios espaciales como la misión Kepler podrían identificar objetivos más adecuados , ya que identificarán sistemas estelares cercanos con objetos astronómicos habitables . Alternativamente, la panspermia dirigida podría apuntar a nubes interestelares formadoras de estrellas como el complejo de nubes Rho Ophiuchi (a 427  años luz), que contiene cúmulos de estrellas nuevas demasiado jóvenes para originar vida local (425 estrellas jóvenes emisoras de infrarrojos con edades comprendidas entre 100.000 y un millón de años). Dichas nubes contienen zonas con diversas densidades (nube difusa < fragmento oscuro < núcleo denso < condensación protoestelar < disco de acreción) [ 14 ] que podrían capturar selectivamente cápsulas de panspermia de diversos tamaños.

 Las misiones de gran tamaño (10 kg) que contienen cápsulas microbianas agrupadas y protegidas pueden dirigirse a objetos astronómicos habitables o zonas habitables alrededor de estrellas cercanas . Al llegar, las cápsulas microbianas de la carga útil pueden dispersarse en órbita para ser capturadas por planetas. Alternativamente, se pueden enviar pequeñas cápsulas microbianas en grandes enjambres a planetas habitables, discos protoplanetarios o zonas de diversa densidad en nubes interestelares. El enjambre microbiano proporciona una protección mínima, pero no requiere una puntería de alta precisión, especialmente al apuntar a grandes nubes interestelares. [ 10 ]

Propulsión y lanzamiento

Las misiones de panspermia deberían entregar microorganismos que puedan crecer en los nuevos hábitats. Podrían enviarse en cápsulas de 10⁻¹⁰ kg y 60 μm de diámetro que permitan una entrada atmosférica intacta en los planetas objetivo, cada una conteniendo 100 000 microorganismos diversos adaptados a diversos entornos. Tanto para misiones de gran masa agrupadas como para enjambres de cápsulas microbianas, las  velas solares podrían proporcionar la propulsión más simple para el tránsito interestelar. [ 15 ] Las velas esféricas evitarán el control de orientación tanto en el lanzamiento como en la desaceleración en los objetivos. 

Para misiones blindadas agrupadas a sistemas estelares cercanos, las velas solares con espesores de 10⁻⁷ m  y densidades superficiales de 0,0001  kg/m² parecen factibles, y las relaciones de masa vela/carga útil de 10:1 permitirán velocidades de salida cercanas a la máxima posible para dichas velas. Las velas con  un radio de aproximadamente 540 m y un área de 10⁶   pueden impartir cargas útiles de 10 kg con velocidades de crucero interestelar de 0,0005 c (1,5 × 10⁻⁶ m/s) .  5  m/s) al ser lanzado desde 1 ua (unidad astronómica). A esta velocidad, el viaje a Fomalhaut durará 50 000 años, y a la nube Rho Opiichus, 824 000 años.

En los objetivos, la carga microbiana se descompondría en 10¹¹ (100 mil millones)  de cápsulas de 30 μm para aumentar la probabilidad de captura. En la estrategia de enjambre hacia discos protoplanetarios y nubes interestelares, se lanzan cápsulas microbianas de 4,2 × 10⁻⁶ kg con un radio de 1 mm desde 1 ua  utilizando velas de 4,2 × 10⁻⁵ kg con un radio de 0,37 m y un área de 0,42 m² para lograr velocidades de crucero de 0,0005 c . En el objetivo, cada cápsula se descompone en 4000 microcápsulas de entrega de 10⁻¹⁰ kg y de 30 micrómetros de radio que permiten la entrada intacta a las atmósferas planetarias. [ 16 ]        

Para misiones que no encuentran zonas de gas denso, como el tránsito interestelar a planetas maduros o a zonas habitables alrededor de estrellas, las microcápsulas pueden lanzarse directamente desde 1 ua utilizando velas de 10⁻⁹ kg y 1,8 mm de radio para alcanzar velocidades de 0,0005 c , que luego se desaceleran por la presión de radiación para su captura en los objetivos. Se necesitan vehículos y cargas útiles de 1 mm y 30 micrómetros de radio en grandes cantidades tanto para las misiones agrupadas como para las de enjambre. Estas cápsulas y las velas en miniatura para las misiones de enjambre pueden fabricarse en masa fácilmente.     

Astrometría y localización de objetivos

Los vehículos de panspermia estarían dirigidos a objetivos móviles cuyas ubicaciones en el momento de la llegada deben predecirse. Esto se puede calcular utilizando sus movimientos propios medidos, sus distancias y las velocidades de crucero de los vehículos. La incertidumbre posicional y el tamaño del objeto objetivo permiten entonces estimar la probabilidad de que los vehículos de panspermia lleguen a sus objetivos. La incertidumbre posicionalδy{\displaystyle \delta y}(m) del objetivo en el tiempo de llegada viene dada por la siguiente ecuación, dondeαpag{\displaystyle \alpha _{p}}es la resolución del movimiento propio del objeto objetivo (arcosegundo/año),d{\displaystyle d}d es la distancia desde la Tierra (m) yv{\displaystyle v}es la velocidad del vehículo (m  s 1 ). [ 12 ]

δy=1.5×1013αpagd2v{\displaystyle \delta y={\frac {1.5\times 10^{-13}\alpha _{p}d^{2}}{v}}}

Dada la incertidumbre posicional, los vehículos pueden ser lanzados con una dispersión en un círculo alrededor de la posición prevista del objetivo. La probabilidadPAGobjetivo{\displaystyle P_{\text{objetivo}}}para que una cápsula alcance el área objetivo con radiorobjetivo{\displaystyle r_{\text{objetivo}}}(m) viene dado por la relación entre la dispersión del objetivo y el área del objetivo.

PAGobjetivo=Aobjetivoπ(δy)2=4.4×1025robjetivo2v2αpag2d4{\displaystyle P_{\text{objetivo}}={\frac {A_{\text{objetivo}}}{\pi (\delta y)^{2}}}={\frac {4.4\times 10^{25}{r_{\text{objetivo}}}^{2}v^{2}}{{\alpha _{p}}^{2}d^{4}}}}

Para aplicar estas ecuaciones, se puede esperar una precisión de astrometría del movimiento propio de las estrellas de 0,00001 arcsec/año y una velocidad del vehículo de la vela solar de 0,0005 c (1,5 × 10 5 m s 1 ) en unas pocas décadas. Para un sistema planetario elegido, el área     Aobjetivo{\displaystyle A_{\text{objetivo}}}puede ser el ancho de la zona habitable , mientras que para las nubes interestelares, pueden ser los tamaños de las distintas zonas de densidad de la nube.

Desaceleración y captura

Las misiones con velas solares a estrellas similares al Sol pueden desacelerarse por la presión de radiación en una dinámica inversa a la del lanzamiento. Las velas deben estar correctamente orientadas a la llegada, pero el control de la orientación puede evitarse utilizando velas esféricas. Los vehículos deben aproximarse a las estrellas objetivo similares al Sol a distancias radiales similares a las del lanzamiento, aproximadamente 1 ua. Después de que los vehículos sean capturados en órbita, las cápsulas microbianas pueden dispersarse en un anillo que orbita la estrella, algunas dentro de la zona de captura gravitacional de los planetas. Las misiones a discos de acreción de planetas y a nubes de formación estelar se desacelerarán por arrastre viscoso a la tasadvdt{\displaystyle {\frac {dv}{dt}}}según lo determinado por la siguiente ecuación, dondev{\displaystyle v}es la velocidad,rdo{\displaystyle r_{c}}el radio de la cápsula esférica,ρdo{\displaystyle \rho _{c}}es la densidad de la cápsula yρmetro{\displaystyle \rho _{m}}es la densidad del medio.

dvdt=3v22ρdoρmetrordo{\displaystyle {\frac {dv}{dt}}=-{\frac {3v^{2}}{2\rho _{c}}}{\frac {\rho _{m}}{r_{c}}}}

Un vehículo que entra en la nube con una velocidad de 0,0005 c (1,5 × 10⁵ m s⁻¹ ) será capturado al desacelerar a 2000 m s⁻¹ , la velocidad típica de los granos en la nube. El tamaño de las cápsulas puede diseñarse para detenerse en zonas con diversas densidades en la nube interestelar. Las simulaciones muestran que una cápsula de 35 μm de radio será capturada en un núcleo denso, y una cápsula de 1 mm de radio en una condensación protoestelar en la nube. En cuanto a la aproximación a discos de acreción alrededor de estrellas, una cápsula de tamaño milimétrico que entra en la cara del disco de 1000 km de espesor a 0,0005 c será capturada a 100 km dentro del disco. Por lo tanto, los objetos de 1 mm de tamaño pueden ser los mejores para sembrar discos protoplanetarios alrededor de estrellas nuevas y condensaciones protoestelares en nubes interestelares. [ 12 ]            

Las cápsulas de panspermia capturadas se mezclarán con el polvo. Una fracción del polvo y una fracción proporcional de las cápsulas capturadas se entregarán a objetos astronómicos. Dispersar la carga útil en microcápsulas de entrega aumentará la probabilidad de que algunas se entreguen a objetos habitables. Las partículas de 0,6 a 60 μm de radio pueden permanecer lo suficientemente frías como para preservar la materia orgánica durante la entrada atmosférica a planetas o lunas. [ 16 ] En consecuencia, cada cápsula de 1 mm y 4,2 × 10 −6 kg capturada en el medio viscoso puede dispersarse en 42 000 microcápsulas de entrega de 30 μm de radio, cada una con un peso de 10 −10 kg y que contiene 100 000 microbios. Estos objetos no serán expulsados ​​de la nube de polvo por la presión de radiación de la estrella y permanecerán mezclados con el polvo. [ 17 ] [ 18 ] Una fracción del polvo, que contiene las cápsulas microbianas capturadas, será capturada por planetas o lunas, o capturada en cometas y entregada por ellos posteriormente a los planetas. La probabilidad de captura,       PAGcaptura{\displaystyle P_{\text{captura}}}, puede estimarse a partir de procesos similares, como la captura de partículas de polvo interplanetario por planetas y lunas en el Sistema Solar, donde 10 −5 de la nube zodiacal mantenida por la ablación de cometas, y también una fracción similar de fragmentos de asteroides, es recolectada por la Tierra. [ 19 ] [ 20 ] La probabilidad de captura de una cápsula lanzada inicialmente por un planeta (u objeto astronómico)PAGplaneta{\displaystyle P_{\text{planeta}}}viene dada por la siguiente ecuación, dondePAGobjetivo{\displaystyle P_{\text{objetivo}}}es la probabilidad de que la cápsula alcance el disco de acreción objetivo o la zona de nubes, yPAGcaptura{\displaystyle P_{\text{captura}}}es la probabilidad de captura de esta zona por un planeta.

PAGplaneta=PAGobjetivo×PAGcaptura${\displaystyle P_{\text{planeta}}=P_{\text{objetivo}}\times P_{\text{captura}}}$

La probabilidadPAGplaneta{\displaystyle P_{\text{planeta}}}Depende de la proporción de mezcla de las cápsulas con el polvo y de la fracción de polvo que llega a los planetas. Estas variables pueden estimarse para la captura en discos de acreción planetarios o en diversas zonas de la nube interestelar.

Requisitos de biomasa

Después de determinar la composición de meteoritos seleccionados , los astroecólogos realizaron experimentos de laboratorio que sugieren que muchos microorganismos colonizadores y algunas plantas podrían obtener la mayor parte de sus nutrientes químicos de materiales de asteroides y cometas . [ 21 ] Sin embargo, los científicos observaron que el fosfato (PO 4 ) y el nitrato (NO 3 –N) limitan críticamente la nutrición de muchas formas de vida terrestres. [ 21 ] Para misiones exitosas, se debe lanzar y capturar suficiente biomasa para tener una probabilidad razonable de iniciar vida en el objeto astronómico objetivo. Un requisito optimista es la captura por parte del planeta de 100 cápsulas con 100 000 microorganismos cada una, para un total de 10 millones de organismos con una biomasa total de 10 −8 kg.

La biomasa necesaria para lanzar una misión exitosa viene dada por la siguiente ecuación: m biomasa (kg) = 10 −8 / P planeta. Usando las ecuaciones anteriores para P objetivo con velocidades de tránsito de 0,0005 c, las distancias conocidas a los objetivos y las masas del polvo en las regiones objetivo, se puede calcular la biomasa que se necesita lanzar para un éxito probable. Con estos parámetros, tan solo 1  gramo de biomasa (10 12 microorganismos) podría sembrar Alpha PsA y 4,5  gramos podrían sembrar Beta Pictoris. Se necesita lanzar más biomasa al complejo de nubes Rho Ophiuchi , principalmente debido a su mayor distancia. Se necesitaría lanzar una biomasa del orden de 300 toneladas para sembrar una condensación protoestelar o un disco de acreción, pero doscientos kilogramos serían suficientes para sembrar un objeto estelar joven en el complejo de nubes Rho Ophiuchi .

En consecuencia, siempre que se cumplan los rangos físicos de tolerancia requeridos (por ejemplo: temperatura de crecimiento, protección contra la radiación cósmica, atmósfera y gravedad), las formas de vida viables en la Tierra pueden nutrirse químicamente a partir de materiales acuosos de asteroides y planetas en este y otros sistemas planetarios. [ 21 ]

Carga biológica

Los organismos sembradores deben sobrevivir y multiplicarse en los entornos objetivo y establecer una biosfera viable . Algunas de las nuevas ramas de la vida podrían desarrollar seres inteligentes que expandirían aún más la vida en la galaxia. Los microorganismos mensajeros podrían encontrar entornos diversos, lo que requeriría microorganismos extremófilos con un rango de tolerancias, incluyendo termófilos (alta temperatura), psicrófilos (baja temperatura), acidófilos (alta acidez), halófilos (alta salinidad), oligotróficos (baja concentración de nutrientes), xerófilos (ambientes secos) y radiorresistentes (alta tolerancia a la radiación). La ingeniería genética podría producir microorganismos poliextremófilos con varias tolerancias. Es probable que las atmósferas objetivo carezcan de oxígeno, por lo que los colonizadores deberían incluir microorganismos anaeróbicos . Las cianobacterias anaeróbicas colonizadoras podrían establecer posteriormente el oxígeno atmosférico necesario para una evolución superior , como sucedió en la Tierra. Los organismos aerobios en la carga biológica podrían ser entregados a los objetos astronómicos más adelante, cuando las condiciones sean adecuadas, por cometas que capturaron y preservaron las cápsulas.

El desarrollo de microorganismos eucariotas representó un importante obstáculo para la evolución superior en la Tierra. Incluir microorganismos eucariotas en la carga útil puede sortear esta barrera. Los organismos multicelulares son aún más deseables, pero al ser mucho más pesados ​​que las bacterias, se pueden enviar menos. Los tardígrados resistentes (osos de agua) podrían ser adecuados, pero son similares a los artrópodos y darían lugar a insectos. El plan corporal de los rotíferos podría conducir a animales superiores, si estos se endurecieran para sobrevivir al tránsito interestelar.

Los microorganismos o cápsulas capturados en el disco de acreción pueden ser capturados junto con el polvo en los asteroides. Durante la alteración acuosa, los asteroides contienen agua, sales inorgánicas y materia orgánica, y experimentos de astroecología con meteoritos demostraron que algas, bacterias, hongos y cultivos vegetales pueden crecer en los asteroides en estos medios. [ 22 ] Los microorganismos pueden luego propagarse en la nebulosa solar en acreción y serán transportados a los planetas en cometas y asteroides. Los microorganismos pueden crecer en los nutrientes de los cometas y asteroides portadores en los entornos planetarios acuosos, hasta que se adaptan a los entornos y nutrientes locales de los planetas. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

Señal en el genoma

Varias publicaciones desde 1979 han propuesto la idea de que la panspermia dirigida podría demostrarse como el origen de toda la vida en la Tierra si se encontrara un mensaje distintivo, implantado deliberadamente en el genoma o el código genético de los primeros microorganismos por nuestro hipotético progenitor. [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] En 2013, un equipo de físicos afirmó haber encontrado patrones matemáticos y semióticos en el código genético que, según ellos, son evidencia de dicha firma. [ 28 ] [ 29 ] Esta afirmación no ha sido corroborada por estudios posteriores ni aceptada por la comunidad científica en general. Un crítico declarado es el biólogo PZ Myers , quien escribió en Pharyngula :

Lamentablemente, lo que han descrito con tanta honestidad es pura basura... Sus métodos no lograron reconocer una asociación funcional bien conocida en el código genético; no descartaron la aplicación de la ley natural antes de apresurarse a inferir falsamente un diseño... Ciertamente no necesitamos invocar la panspermia. Nada en el código genético requiere diseño, y los autores no han demostrado lo contrario. [ 30 ]

En un artículo posterior revisado por pares, los autores abordan el funcionamiento de la ley natural en una prueba estadística exhaustiva y llegan a la misma conclusión que en el artículo anterior. [ 31 ] En secciones especiales también discuten las preocupaciones metodológicas planteadas por PZ Myers y otros.

Misiones conceptuales

Es importante destacar que las misiones de panspermia pueden lanzarse con tecnologías actuales o de un futuro próximo. Sin embargo, también se podrán utilizar tecnologías más avanzadas cuando estén disponibles. Los aspectos biológicos de la panspermia dirigida pueden mejorarse mediante ingeniería genética para producir microorganismos poliextremófilos resistentes y organismos multicelulares, adecuados para diversos entornos de objetos astronómicos. Los eucariotas multicelulares anaeróbicos poliextremófilos resistentes, con alta resistencia a la radiación, capaces de formar un ecosistema autosostenible con cianobacterias , combinarían idealmente las características necesarias para la supervivencia y una mayor evolución.

Para misiones avanzadas, los propulsores iónicos o las velas solares que utilizan propulsión impulsada por haces acelerada por láseres terrestres pueden alcanzar velocidades de hasta 0,01 c (3 × 10 6  m/s). Los robots pueden proporcionar navegación durante el trayecto, controlar la reactivación periódica de los microbios congelados para reparar el daño por radiación y también seleccionar objetivos adecuados. Estos métodos de propulsión y robótica se encuentran en desarrollo.

También se pueden plantar cargas útiles microbianas en cometas hiperbólicos con destino al espacio interestelar. Esta estrategia sigue los mecanismos de la panspermia natural de los cometas, como sugirieron Hoyle y Wikramasinghe. [ 32 ] Los microorganismos se congelarían en los cometas a temperaturas interestelares de unos pocos kelvin y estarían protegidos de la radiación durante eones. Es improbable que un cometa eyectado sea capturado en otro sistema planetario, pero la probabilidad puede aumentarse permitiendo que los microbios se multipliquen durante la aproximación cálida al Sol por el perihelio , para luego fragmentar el cometa. Un cometa de 1  km de radio produciría 4,2 × 10Doce fragmentos de un kilogramo, y al rotar el cometa, estos objetos helados protegidos serían expulsados ​​aleatoriamente hacia la galaxia. Esto aumenta un billón de veces la probabilidad de captura en otro sistema planetario, en comparación con el transporte por un solo cometa. [ 10 ] [ 1 ] [ 12 ] Esta manipulación de cometas es una perspectiva especulativa a largo plazo.

El físico alemán Claudius Gros ha propuesto que la tecnología desarrollada por la iniciativa Breakthrough Starshot puede utilizarse en una segunda etapa para establecer una biosfera de microbios unicelulares en objetos astronómicos que de otro modo serían transitoriamente habitables . [ 33 ] El objetivo de esta iniciativa, el proyecto Génesis, sería acelerar la evolución a una etapa equivalente al período precámbrico en la Tierra. [ 34 ] Gros argumenta que el proyecto Génesis sería realizable en 50-100 años, [ 35 ] [ 36 ] utilizando sondas de baja masa equipadas con un laboratorio genético miniaturizado para la síntesis celular in situ de los microbios. [ 37 ] El proyecto Génesis extiende la panspermia dirigida a la vida eucariota , argumentando que es más probable que la vida compleja sea rara, [ 38 ] y no la vida bacteriana. En 2020, el físico teórico Avi Loeb escribió en Scientific American sobre una impresora 3D similar que puede fabricar semillas de vida . [ 39 ]

Motivación

La panspermia dirigida busca asegurar y expandir la familia de la vida orgánica basada en genes y proteínas. Puede estar motivada por el deseo de perpetuar la herencia genética común de toda la vida terrestre. Esta motivación se formuló como ética biótica, que valora los patrones comunes de genes y proteínas de la vida orgánica, [ 13 ] y como ética panbiótica, que busca asegurar y expandir la vida en el universo. [ 1 ] [ 12 ]

La biología molecular muestra patrones complejos comunes a toda la vida celular, un código genético común y un mecanismo común para traducirlo en proteínas , que a su vez ayudan a reproducir el código del ADN. También se comparten los mecanismos básicos de uso de energía y transporte de materiales. Estos patrones y procesos de autopropagación son el núcleo de la vida orgánica basada en genes y proteínas. La vida es única debido a esta complejidad y a la coincidencia exacta de las leyes de la física que permiten su existencia. También es única en la vida la búsqueda de la autopropagación, lo que implica un propósito humano para asegurar y expandir la vida. Estos objetivos se logran mejor en el espacio, lo que sugiere una ética panbiótica orientada a asegurar este futuro. [ 10 ] [ 1 ] [ 12 ] [ 13 ]

Objeciones y contraargumentos

La panspermia dirigida puede interferir con la vida local en los objetivos. [ 40 ] Los microorganismos colonizadores pueden competir con la vida local por los recursos, o infectar y dañar a los organismos locales. Sin embargo, esta probabilidad puede minimizarse apuntando a sistemas planetarios en formación, discos de acreción y nubes de formación estelar, donde la vida local, y especialmente la vida avanzada, aún no podría haber surgido. Si hay vida local que es fundamentalmente diferente, los microorganismos colonizadores pueden no dañarla. Si hay vida local de genes/proteínas orgánicas, puede intercambiar genes con los microorganismos colonizadores, aumentando la biodiversidad galáctica .

Otra objeción es que el espacio debería permanecer prístino para estudios científicos, lo que justificaría la cuarentena planetaria. Sin embargo, la panspermia dirigida podría alcanzar solo unas pocas estrellas, como máximo unos cientos, dejando aún cien mil millones de estrellas prístinas para la vida local y la investigación. Una objeción técnica es la incertidumbre sobre la supervivencia de los organismos mensajeros durante largos tránsitos interestelares. Se necesitan investigaciones mediante simulaciones y el desarrollo de colonizadores resistentes para abordar estas cuestiones.

Un tercer argumento en contra de la panspermia dirigida se basa en la idea de que los animales salvajes, en promedio, no tienen vidas que valgan la pena vivir, y por lo tanto, propagar la vida sería moralmente incorrecto . Yew-Kwang Ng apoya esta opinión. [ 41 ] A diferencia de las dos objeciones anteriores, que pueden minimizarse prestando atención a los detalles, actualmente no se conoce ninguna forma de influir a distancia en cómo progresaría la evolución en un mundo sembrado con vida. O'Brien argumenta que la gran cantidad de sufrimiento entre los animales salvajes de este planeta probablemente sea resultado del funcionamiento de la evolución por selección natural, y que, por lo tanto, es probable que los procesos evolutivos resulten, con el tiempo, en un sufrimiento similar dondequiera que evolucione la vida. [ 42 ] Sivula analiza todas las facetas del problema y concluye que «...la objeción del riesgo de sufrimiento constituye un grave problema ético: la siembra planetaria puede ser extremadamente beneficiosa o un desastre moral, dependiendo de la teoría moral de cada uno. Hasta que no encontremos una solución satisfactoria a este dilema, la humanidad debería abstenerse de cualquier acto de preservación cósmica». [ 3 ] Además, no hay garantía de que las futuras biosferas creadas no sufran más de lo que la vida ha sufrido en la Tierra.

El descubrimiento de un antiguo intento de panspermia dirigida es el tema central de " The Chase ", un episodio de 1993 de Star Trek: The Next Generation . En la historia, el Capitán Picard debe completar la penúltima investigación de la carrera de su difunto profesor de arqueología. Dicho profesor, Galen, había descubierto que fragmentos de ADN sembrados en el material genético primordial de 19 mundos podían reorganizarse para ensamblar un algoritmo informático . En medio de la competencia (y, más tarde, con una cooperación a regañadientes) de las expediciones cardassianas , klingon y romulanas que también exploraban las pistas de la investigación de Galen, la tripulación del Enterprise descubre que una raza progenitora alienígena, en efecto, había sembrado material genético en muchos sistemas estelares 4 mil millones de años antes, dirigiendo así la evolución de muchas especies humanoides.

También se incluyó alguna variación de panspermia dirigida en la trama del anime Neon Genesis Evangelion [ 43 ] y en la película de ciencia ficción de Ridley Scott de 2012, Prometheus . [ 44 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 Mautner, Michael N. (1995). "Panspermia dirigida. 2. Avances tecnológicos hacia la siembra de otros sistemas solares y los fundamentos de la ética panbiótica". J. British Interplanetary Soc . 48 : 435–440 .
  2. Sleator, Roy; Smith, Niall (2017). "Panspermia dirigida: una perspectiva del siglo XXI" . Science Progress . 100 (2): 187– 193. doi : 10.3184/003685017X14901006155062 . PMC 10365200 . 
  3. 1 2 3 Sivula, Oskari (2022). "El significado cósmico de la panspermia dirigida: ¿Debería la humanidad propagar la vida a otros sistemas solares?" . Utilitas . 34 (2): 178– 194. doi : 10.1017/S095382082100042X .
  4. 1 2 O'Brien, Gary David (2021). "Panspermia dirigida, sufrimiento de los animales salvajes y la ética de la creación del mundo" . Journal of Applied Philosophy . 39 (1): 87– 102. doi : 10.1111/japp.12538 .
  5. Soryl, Asher; Sandberg, Anders (1 de julio de 2025). "Sembrar o no sembrar: Estimando el valor ético de la panspermia dirigida" . Acta Astronautica . 232 : 397–404 . doi : 10.1016/j.actaastro.2025.03.025 . ISSN 0094-5765 . 
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