{"id":82361,"date":"2025-01-29T17:00:00","date_gmt":"2025-01-29T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/?p=82361"},"modified":"2025-01-29T17:07:46","modified_gmt":"2025-01-29T16:07:46","slug":"staub-vom-asteroiden-bennu-zeigt-bausteine-des-lebens-und-moegliche-lebensraeume-waren-in-unserem-sonnensystem-verbreitet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/en\/forschung\/staub-vom-asteroiden-bennu-zeigt-bausteine-des-lebens-und-moegliche-lebensraeume-waren-in-unserem-sonnensystem-verbreitet\/","title":{"rendered":"Staub vom Asteroiden Bennu zeigt: Bausteine des Lebens und m\u00f6gliche Lebensr\u00e4ume waren in unserem Sonnensystem verbreitet"},"content":{"rendered":"<p><strong>Mit der OSIRIS-REx-Raumsonde gelang es der Weltraumagentur NASA, etwas Material von der Oberfl\u00e4che des Asteroiden Bennu einzusammeln und 2023 in einer kleinen Kapsel auf die Erde zu bringen. Die Analyse des Materials durch weltweit mehr als 50 Wissenschaftsteams \u2013 darunter das Team um Prof. Frank Brenker von der Goethe-Universit\u00e4t \u2013 zeigte eine Reihe organischer Substanzen, die die Grundlagen f\u00fcr Biomolek\u00fcle bilden. Auch deuten die Mineralien der Probe darauf hin, dass der Protoplanet, dessen Teil Bennu einst war, fl\u00fcssiges, salziges Wasser besa\u00df. Damit hatte dieser Protoplanet sowohl die Zutaten f\u00fcr die Entstehung von Leben wie auch potenzielle Lebensr\u00e4ume.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1200\" height=\"550\" src=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/bm_01_Staub-vom-Asteroiden-Bennu.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-82364\" srcset=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/bm_01_Staub-vom-Asteroiden-Bennu.jpg 1200w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/bm_01_Staub-vom-Asteroiden-Bennu-300x138.jpg 300w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/bm_01_Staub-vom-Asteroiden-Bennu-500x229.jpg 500w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/bm_01_Staub-vom-Asteroiden-Bennu-768x352.jpg 768w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/bm_01_Staub-vom-Asteroiden-Bennu-18x8.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Unter einer Eisschicht hat der Saturn-Mond Enceladus fl\u00fcssiges Wasser &#8211;  wie auch auf dem Protoplaneten des Asteroiden Bennu schon fl\u00fcssiges, salziges Wasser vorkam. Illustration: NASA\/JPL-Caltech<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Zwei Jahre dauerte die R\u00fcckreise der Raumsonde OSIRIS-REx vom Asteroiden Bennu, dann warf sie beim Vorbeiflug an der Erde eine kleine Kapsel ab, die am 24. September 2023 in der W\u00fcste des US-Bundesstaates Utah geborgen werden konnte. Ihr Inhalt: 122 Gramm Staub und Gestein des Asteroiden Bennu, Dies hatte die die Sonde in einem nur Sekunden dauernden \u201eTouch-and-Go\u201c-Man\u00f6ver von der Oberfl\u00e4che des nur 500 Meter gro\u00dfen Brockens aus Lockergestein eingesammelt. In der Kapsel war die Probe von Einfl\u00fcssen der Atmosph\u00e4re gesch\u00fctzt und konnte so in ihrem urspr\u00fcnglichen Zustand durch ein gro\u00dfes Wissenschaftsteam aus mehr als 40 Institutionen auf der ganzen Welt analysiert werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image alignleft size-large is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"500\" height=\"346\" src=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitragsbild_Meteroidsample_Frank_Brenker_c_UweDettmar-500x346.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-82360\" style=\"width:465px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitragsbild_Meteroidsample_Frank_Brenker_c_UweDettmar-500x346.jpg 500w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitragsbild_Meteroidsample_Frank_Brenker_c_UweDettmar-300x208.jpg 300w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitragsbild_Meteroidsample_Frank_Brenker_c_UweDettmar-18x12.jpg 18w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitragsbild_Meteroidsample_Frank_Brenker_c_UweDettmar.jpg 650w\" sizes=\"(max-width: 500px) 100vw, 500px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Untersuchungen geringster Materialmengen: Kosmochemiker Prof. Frank Brenker zeigt drei K\u00f6rnchen eines Meteoriten, mit dem das Team der Goethe-Universit\u00e4t Untersuchungsmethoden vorab testeten. Die Menge und Art entsprach dem Material vom Asteroiden Bennu. Foto: Uwe Dettmar f\u00fcr Goethe-Universit\u00e4t.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Partner in Deutschland waren die Geowissenschaftler Dr. Sheri Singerling, Dr. Beverley Tkalcec und Prof. Frank Brenker von der Goethe-Universit\u00e4t. Sie durchleuchteten kaum sichtbare K\u00f6rnchen von Bennu mit dem Transmissions-Elektronenmikroskop des Schwiete Cosmochemistry Laboratory, das erst vor einem Jahr mit Unterst\u00fctzung der Dr. Rolf M. Schwiete Stiftung, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Landes Hessen an der Goethe-Universit\u00e4t eingerichtet wurde. Ihr Ziel: Die Rekonstruktion von Prozessen, die vor mehr als vier Milliarden Jahren auf Bennus protoplanetarischem Mutterk\u00f6rper abliefen und schlie\u00dflich zur Bildung der heute vorhandenen Mineralien f\u00fchrten. Dies gelang den Frankfurter Wissenschaftler*innen, indem sie die genaue Struktur der Mineralk\u00f6rner analysierten und gleichzeitig die chemische Zusammensetzung bestimmten. Au\u00dferdem f\u00fchrten sie zudem eine Spurenelement-Tomographie der Proben an Beschleunigern wie dem DESY in Hamburg durch.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201eGemeinsam mit unseren internationalen Partnerteams haben wir einen gro\u00dfen Teil der Mineralien nachweisen k\u00f6nnen, die entstehen, wenn salzhaltiges, fl\u00fcssiges Wasser \u2013 eine sogenannte Sole \u2013 immer mehr eindampft und die Minerale in der Reihenfolge ihrer L\u00f6slichkeit ausgef\u00e4llt werden\u201c, erkl\u00e4rt Dr. Sheri Singerling, die das Schwiete Cosmo Lab betreut. In der Fachsprache hei\u00dfen die Gesteine, die aus solchen Ausf\u00e4llungskaskaden entstehen, Evaporite. Sie wurden auf der Erde zum Beispiel in ausgetrockneten Salzseen nachgewiesen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"650\" height=\"450\" src=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_sample_Sheri_Singerling_c_UweDettmar.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-82359\" srcset=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_sample_Sheri_Singerling_c_UweDettmar.jpg 650w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_sample_Sheri_Singerling_c_UweDettmar-300x208.jpg 300w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_sample_Sheri_Singerling_c_UweDettmar-500x346.jpg 500w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_sample_Sheri_Singerling_c_UweDettmar-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Im Labor: Dr. Sheri Singerling f\u00fchrt einen Probentr\u00e4ger in das Transmissionselektronenmikroskop (TEM) des Schwiete CosmoLab ein. Foto: Uwe Dettmar f\u00fcr Goethe-Universit\u00e4t<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"650\" height=\"450\" src=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_analyses_Sheri_Singerling_c_UweDettmar.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-82358\" srcset=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_analyses_Sheri_Singerling_c_UweDettmar.jpg 650w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_analyses_Sheri_Singerling_c_UweDettmar-300x208.jpg 300w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_analyses_Sheri_Singerling_c_UweDettmar-500x346.jpg 500w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_TEM_analyses_Sheri_Singerling_c_UweDettmar-18x12.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Dr. Sheri Singerling bei der Analyse der TEM-Bilder des Materials von Bennu. Foto: Uwe Dettmar f\u00fcr Goethe-Universit\u00e4t<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>\u201eAndere Teams haben verschiedene Vorl\u00e4ufer von Biomolek\u00fclen wie zum Beispiel zahlreiche Aminos\u00e4uren in den Bennu-Proben gefunden\u201c, berichtet Prof. Frank Brenker. \u201eDamit hatte der Bennu-Mutterk\u00f6rper drei Grundvoraussetzungen, damit sich auf ihm Lebensformen h\u00e4tte bilden k\u00f6nnen: Bausteine f\u00fcr Biomolek\u00fcle, Wasser sowie \u2013 zumindest f\u00fcr eine gewisse Zeit \u2013 Energie, die das Wasser fl\u00fcssig h\u00e4lt.\u201c Durch das Auseinanderbrechen des Bennu-Mutterk\u00f6rpers wurden alle Prozess dort jedoch sehr fr\u00fch unterbrochen und die jetzt entdeckten Spuren wurden \u00fcber mehr als 4,5 Milliarden Jahre hinweg konserviert.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201eAndere Himmelsk\u00f6rper wie der Saturnmond Enceladus oder der Zwergplanet Ceres konnten sich seither weiterentwickeln und haben heute noch mit hoher Sicherheit fl\u00fcssige Ozeane oder zumindest Reste davon unter ihren Eispanzern\u201c, sagt Benker. \u201eDamit besitzen sie potenzielle Lebensr\u00e4ume. K\u00fcnftige Missionen und Probenanalysen werden daher nach einfachem Leben suchen, das sich in einer solchen Umgebung entwickelt haben k\u00f6nnte.\u201c<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"451\" src=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_Bennu_Sample_OREX-800045-102_with_Arrows_c_NASA.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-82357\" srcset=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_Bennu_Sample_OREX-800045-102_with_Arrows_c_NASA.jpg 800w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_Bennu_Sample_OREX-800045-102_with_Arrows_c_NASA-300x169.jpg 300w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_Bennu_Sample_OREX-800045-102_with_Arrows_c_NASA-500x282.jpg 500w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_Bennu_Sample_OREX-800045-102_with_Arrows_c_NASA-768x433.jpg 768w, https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/beitrag_Bennu_Sample_OREX-800045-102_with_Arrows_c_NASA-18x10.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fast nicht zu sehen: Die Proben, die im Transmissionsmikroskop des Schwiete CosmoLab der Goethe-Universit\u00e4t analysiert wurden, sind kaum sichtbar. Die Pfeile deuten auf einige der Proben. Foto (ohne Pfeile): NASA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\"><strong>Publikation: <\/strong>Tim J. McCoy et al.: <strong>An evaporite sequence from ancient brine recorded in Bennu samples.<\/strong> Nature (2025) <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-024-08495-6\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-024-08495-6<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-background\" style=\"background-color:#eeeeee\"><strong>Hintergrund:<\/strong><br><br>Daniel P. Glavin et al.: <strong>Abundant ammonia and nitrogen-rich soluble organic matter in samples from asteroid (101955) Bennu<\/strong> Nature Astronomy (2025) <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41550-024-02472-9\">https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41550-024-02472-9<\/a><br><br><strong>Start der Vorbereitungen f\u00fcr Bennu-Proben (April 2022)<\/strong> <a href=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/forschung\/geowissenschaftler-der-goethe-uni-wird-erneut-exklusive-proben-von-asteroiden-untersuchen\/?highlight=Bennu\">https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/forschung\/geowissenschaftler-der-goethe-uni-wird-erneut-exklusive-proben-von-asteroiden-untersuchen\/?highlight=Bennu<\/a><br><br><strong>Einweihung des Schwiete Cosmo Lab (Oktober 2023)<\/strong><br><a href=\"https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/forschung\/untersuchung-von-asteroid-bennu-goethe-universitaet-weiht-schwiete-cosmolab-ein\/\">https:\/\/aktuelles.uni-frankfurt.de\/forschung\/untersuchung-von-asteroid-bennu-goethe-universitaet-weiht-schwiete-cosmolab-ein\/<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mit der OSIRIS-REx-Raumsonde gelang es der Weltraumagentur NASA, etwas Material von der Oberfl\u00e4che des Asteroiden Bennu einzusammeln und 2023 in einer kleinen Kapsel auf die Erde zu bringen. 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