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  • 1 day ago
Découvre comment la NASA pourrait avoir bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur Mars! Des traces d'eau ancienne, des minéraux surprenants et des indices de vie passée pourraient changer l'histoire de la planète rouge à jamais. Prêt à explorer les secrets de l'ancienne Mars et ses mystères inattendus?

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00:00Tout ce que nous savions sur Mars est faux. Cette découverte pourrait réécrire toute son histoire.
00:04Il semble que cette planète ait autrefois été inondée d'eau, et peut-être même pleine de vie.
00:09Les scientifiques n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce à quoi ressemblait la planète rouge il y
00:14a des milliards d'années.
00:15Certains disaient qu'elle était chaude et vraiment humide.
00:17D'autres affirmaient qu'elle était restée principalement froide et recouverte de glace.
00:22Alors la NASA a envoyé le rover Perseverance pour examiner les choses de près,
00:25et il s'est avéré que ceux qui ne croyaient pas à la possibilité d'eau courante sur Mars avaient
00:29tort.
00:30De nouvelles données indiquent que Mars pourrait avoir été un endroit très humide et avoir eu toutes les chances d
00:36'abriter la vie.
00:36C'était probablement durant une période très ancienne appelée l'époque noachienne, il y a environ 4,1 à 3
00:42,7 milliards d'années.
00:44Tout le système solaire était chaotique.
00:47D'énormes roches spatiales s'écrasènent sur les planètes durant le grand bombardement tardif.
00:52Les cicatrices se voient encore sur Mars.
00:54Bien avant cela, les scientifiques avaient repéré des vallées fluviales asséchées,
00:58d'anciens lits de lacs, de vieilles côtes et des deltas de rivières.
01:02Donc l'eau a forcément circulé, stagné et modifié le paysage de la planète rouge.
01:08Mais il y a un problème.
01:10À cette époque, le Soleil était environ 30% moins lumineux qu'aujourd'hui.
01:14Cela signifie que Mars aurait dû être glacial.
01:16Pour rester chaude, la planète aurait eu besoin d'une atmosphère épaisse remplie de gaz comme le dioxyde de carbone
01:22pour retenir la chaleur.
01:23Mais trop de dioxyde de carbone crée des nuages qui, en réalité, refroidissent à nouveau l'environnement.
01:28C'est pourquoi de nombreux scientifiques pensaient que Mars était resté froide et glacé.
01:32La nouvelle étude a ajouté un rebondissement inattendu, prouvant qu'ils avaient tort.
01:36Les chercheurs se sont penchés sur de petits galets d'argile blanche riche en aluminium, appelés kaolinites.
01:42Sur Terre, cette argile se forme lorsque l'eau lessive d'autres minéraux pendant des millions d'années, dans des
01:47climats humides et pluvieux.
01:48Il se pourrait donc qu'il en ait été de même sur Mars.
01:51Et en effet, il s'est avéré que de l'eau avait autrefois imbibé ces galets martiens et les avait
01:56complètement transformés.
01:57Et il ne s'agissait pas que d'un peu d'eau.
01:59Ces galets se sont formés sous de fortes pluies persistantes, comparables aux climats les plus humides jamais connus sur Terre,
02:06et ces averses ont duré des milliers à des millions d'années.
02:09C'est une longue période pendant laquelle la vie aurait facilement pu apparaître et se développer.
02:14Ainsi, ces découvertes suggèrent que Mars aurait pu être capable de soutenir la vie à cette époque.
02:19Et un jour, nous pourrions découvrir les vestiges d'une ancienne civilisation sur la planète rouge.
02:24Nous étions incroyablement proches d'obtenir enfin la réponse.
02:28Puis, tout s'est arrêté.
02:30Perseverance a stocké tous les échantillons qu'il a collectés dans des tubes scellés,
02:33et le plan était de les ramener sur Terre pour une étude approfondie.
02:37Mais la NASA a annulé cette mission.
02:40Donc, pour l'instant, ces indices potentiellement majeurs sur la vie sur Mars restent simplement là, en attente.
02:46Penses-tu que Mars était autrefois un paradis florissant avec d'étranges créatures tentaculaires qui remprèrent partout ?
02:54Récemment, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante
02:58qui pourrait changer le cours entier de l'exploration de Mars.
03:01Apparemment, il y a des océans d'eau liquide sur la planète rouge.
03:05Donc, l'avenir semble prometteur.
03:08Nous pourrions utiliser cette eau pour soutenir les missions futures,
03:11et ensuite même nous relocaliser sur Mars,
03:14puisque nous n'aurions pas besoin de nous inquiéter de l'endroit où obtenir ce liquide précieux.
03:18N'est-ce pas ?
03:19Eh bien, il y a un gros problème.
03:22Ces océans d'eau liquide sont à l'intérieur de Mars,
03:25si profondément enfouis que nous ne sommes pas susceptibles d'y arriver.
03:29Du moins, c'est ce qu'affirme une nouvelle analyse des données sismiques collectées par l'atterrisseur Mars InSight.
03:35D'énormes réserves d'eau liquide semblent être la meilleure explication pour certaines anomalies sismiques de la planète rouge.
03:42Ainsi, toute cette eau précieuse est hors de notre portée,
03:45mais nous devons la trouver pour résoudre le puzzle de l'histoire aquatique de notre voisin rougissant et poussiéreux.
03:51Et la première chose que nous devons faire est d'identifier où se trouve l'eau et en quelle quantité
03:56la planète la cache.
03:59Maintenant, nos rovers s'affairent à la surface de la planète rouge,
04:03recueillant toutes les données disponibles sur la géologie de la surface de la planète,
04:07et il devient de plus en plus évident que Mars était autrefois recouverte d'eau.
04:11De nombreux facteurs, des terrains martiens aux anciens lits de lacs asséchés et au delta,
04:17suggèrent ce qu'il fut un temps où la planète était assez détrempée.
04:21De nos jours, il y a encore un peu d'eau à la surface,
04:25et juste en dessous de la surface de Mars,
04:27mais elle est sous forme de glace et n'étant rien comparable à ce que Mars avait dans le passé
04:32lointain.
04:33Pour comprendre combien il aurait pu y avoir sur la planète rouge il y a des milliards d'années,
04:37nous devons savoir où toute cette eau est allée.
04:40Il y a deux endroits où l'eau aurait pu aller, dans l'espace ou vers l'intérieur de Mars.
04:45Ensuite, elle aurait pu être isolée sous forme de réservoirs liquides ou de dépôts de glace.
04:50Actuellement, nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau qui s'est échappée autrefois.
04:55Mais maintenant, nous pouvons enfin en savoir plus sur le centre visqueux de la planète rouge.
05:00Tout cela grâce à l'atterrisseur Mars InSight.
05:03Il ne fonctionne plus.
05:04Mais de novembre 2018 à décembre 2022,
05:08il écoutait les bourdonnements et les grondements et surveillait l'activité sous ses pieds.
05:12Le fait est que les ondes acoustiques générées par l'activité sismique en profondeur à l'intérieur de la planète
05:18peuvent changer en fonction de la composition et de la densité du matériau à travers lequel ces ondes se déplacent.
05:25Et les scientifiques peuvent obtenir beaucoup d'informations en analysant le comportement des ondes sismiques.
05:31Dans ce cas, ils ont utilisé un modèle similaire à ceux utilisés pour cartographier les gisements de pétrole souterrain
05:37et les aquifères sur notre planète.
05:39Puis, avec l'aide de ce modèle, ils ont analysé les données recueillies par InSight sur Mars.
05:45Ils ont découvert que la meilleure explication pourrait être qu'il y avait une couche de roche fracturée
05:50dont les fissures étaient remplies d'eau profondément sous la surface de la planète rouge.
05:54Cette couche pourrait se trouver à une profondeur de 11 à 19 kilomètres.
05:58C'est pourquoi il serait extrêmement difficile pour les futures missions d'y accéder.
06:03Et pourtant, la nouvelle découverte pourrait nous aider à comprendre le cycle de l'eau martien.
06:08Confirmer l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide
06:10peut nous donner un aperçu de ce que le climat sur Mars était autrefois
06:14ou de ce qu'il pourrait être un jour.
06:16Et si Mars avait eu beaucoup d'eau autrefois,
06:19elle aurait pu être habitable dans un passé lointain et pourrait le redevenir à l'avenir.
06:23L'eau est cruciale pour la vie telle que nous la connaissons.
06:26Ainsi, les réservoirs d'eau souterrains sur la planète rouge pourraient déjà être habitables.
06:31Peut-être qu'en ce moment même, de minuscules micro-organismes
06:35ou même des créatures tentaculaires vivent leur vie dans le confort de leur demeure souterraine.
06:39Sur Terre, des mines ultra-profondes abritent de la vie.
06:43Et le fond de l'océan, avec ses pressions immenses et incroyables,
06:47n'est pas non plus dépourvu de vie.
06:49Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve de vie sur Mars.
06:52Mais pour l'instant, il semble que cet endroit ait le potentiel de soutenir la vie.
06:58Les données d'Insight ont montré qu'il n'y a probablement pas beaucoup de glace d'eau dans la
07:02croûte supérieure de la planète,
07:04du moins dans la région autour de l'atterrisseur.
07:06Mais s'il s'avère qu'il y a une couche riche en eau plus profondément sous la surface
07:10et s'étendant autour de tout le globe de la planète,
07:13alors il y aurait suffisamment d'eau pour remplir les lits des anciens océans et même plus.
07:19Mars n'est pas le seul endroit en dehors de la Terre où il y a de l'eau
07:22ou où nous pourrions un jour trouver de l'eau.
07:25Prenons par exemple la bonne vieille Lune.
07:27Sur le satellite naturel de la Terre, on peut trouver de l'eau partout à la surface.
07:31Mais ce n'est pas l'eau que vous imaginez peut-être.
07:34Sur la Lune, l'eau reste principalement sous forme de glace
07:37et elle est répartie de manière inégale.
07:39Par exemple, les pôles de la Lune sont des régions qui ne reçoivent jamais la lumière du Soleil.
07:45C'est pourquoi elles sont extrêmement froides.
07:48Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de glace là-bas.
07:51La glace dans ces zones est également souvent mélangée avec le sol lunaire
07:55et se cache profondément sous la surface.
07:58Ensuite, il y a Encelade, la sixième plus grande Lune de Saturne.
08:02En réalité, elle n'est pas si grande, seulement en 505 km de diamètre.
08:06En d'autres termes, cette Lune est suffisamment petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona.
08:11Oh, nous devrions essayer cela.
08:13Fait intéressant.
08:14Lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois à Saturne,
08:19les chercheurs s'attendaient à ce qu'Encelade soit une boule de glace gelée.
08:22Mais ce qu'ils ont vu, ce sont des panaches de particules de glace
08:26et de vapeur d'eau jaillissant de geysers à la surface de la Lune.
08:30Il était clair qu'il y avait un océan massif entre le noyau rocheux de la Lune
08:34et sa coquille de glace.
08:37Ensuite, il y a la Lune de Jupiter, Europe.
08:40Les scientifiques pensent que ce monde est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire
08:45en ce qui concerne la recherche de nouvelles formes de vie.
08:48Cela s'explique par le fait qu'Europe possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur
08:53allant de 64 à 161 km.
08:57Et même s'il se trouve sous une couche de glace qui serait probablement épaisse de 16 à 32 km,
09:03il est encore potentiellement habitable.
09:06Les astronomes croient que des panaches d'eau pourraient jaillir des fissures de la coque de glace
09:10et libérer le contenu de l'océan de la Lune dans l'espace.
09:13La température, la pression et la chimie sont très différentes sur Europe.
09:18Et les astronomes ne savent pas encore comment la glace se comporte là-bas.
09:22C'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas encore déterminé à quelle profondeur
09:26ou quelle taille sont les réservoirs d'eau sur Europe et combien de temps ils ont besoin pour se recongeler.
09:32Mais parmi tous les endroits où nous pourrions trouver de l'eau dans l'univers,
09:35le plus bizarre est probablement l'espace ouvert.
09:38En 2011, deux équipes d'astronomes ont découvert un nuage d'eau flottant librement parmi les étoiles.
09:44C'était le plus grand et le plus éloigné réservoir d'eau jamais détecté.
09:49Donc, ce nuage massif de vapeur d'eau entoure un trou noir, mais pas n'importe quel trou noir.
09:55C'est un Khazar situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre.
09:58Les conditions autour de ce quasar doivent être vraiment spéciales pour créer une telle quantité d'eau.
10:04Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume de toute l'eau de la Terre.
10:09Cela suffit à donner à chaque personne sur la planète l'équivalent de l'eau de toute une planète, 20
10:15000 fois.
10:16Ça semble fou, non ? Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable.
10:20Les astronomes pensent que ce nuage d'eau s'est formé seulement 1,6 milliard d'années après la création
10:27de l'univers lui-même.
10:28Cette découverte est encore un autre signe que l'eau a existé partout dans l'univers, même à ses débuts.
10:34Mais voici le point culminant.
10:36Jusqu'à cette découverte, les scientifiques n'avaient jamais détecté de vapeur d'eau aussi loin dans le temps.
10:42Bien sûr, il y a de l'eau dans notre galaxie, la voie lactée.
10:46Mais la plupart est gelée dans la glace.
10:48Cette découverte repousse vraiment les limites de ce que nous savons sur l'eau dans l'univers.
10:56Il semble que de nouvelles données solides indiquent que Mars aurait autrefois abrité des forêts tropicales avec de véritables pluies
11:05et des rivières durables.
11:07Le rover Perseverance de la NASA a découvert un minéral appelé kaolinite au fond du cratère Gézéro.
11:16Sur Terre, cette substance ne se forme que dans des régions chaudes et humides, soumises à des pluies abondantes durant
11:23des millions d'années.
11:24Or, ce type de précipitation nourrit les jungles, non les déserts.
11:29Cela signifie que Mars a connu des averses pendant une longue période, ce qui modifie profondément ce que nous pensions
11:37savoir de cette planète.
11:39Ainsi, cette mystérieuse kaolinite ne résulte ni d'une crue soudaine, ni de la fonte d'un glacier.
11:46Elle apparaît lorsque l'eau liquide s'infiltre continuellement dans la roche durant des périodes extrêmement longues, la dégradant grain
11:56après grain.
11:57Lorsque Perseverance a observé des galets et des blocs de kaolinite dispersés à la surface de Mars,
12:04les scientifiques ont compris que la planète avait jadis fonctionné moins comme l'Antarctique que davantage comme l'Amazonie.
12:11Cela suggère qu'à cette époque, Mars possédait un climat stable, une atmosphère assez épaisse et un cycle de l
12:19'eau actif avec nuages, pluies et ruissellements.
12:23L'endroit où la kaolinite est apparue, le cratère Gézéro, est lui-même remarquable.
12:30Il s'agissait autrefois d'un immense lac alimenté par des rivières qui ont creusé des chenots encore visibles aujourd
12:38'hui depuis l'orbite.
12:40Les chercheurs pensent que ces cours d'eau ont pu transporter la kaolinite jusque dans le cratère comme un tapis
12:46roulant de sol de forêt tropicale.
12:49Une autre hypothèse suggère qu'un impact de météorite aurait arraché ce matériau au terrain voisin avant de le projeter
12:57sur place comme des éclats cosmiques.
13:00Quoi qu'il en soit, l'eau a clairement déplacé ses roches et cette eau vive est déterminante, car l
13:07'eau stagnante ne façonne pas les paysages de cette manière.
13:10Toute forme de vie connue dépend de l'eau liquide. Ni la glace ni la vapeur ne suffisent. Il faut
13:17une eau qui demeure présente.
13:19Une Mars chaude et humide, soumise à des précipitations, aurait présenté des ruisseaux, des zones marécageuses et des réactions chimiques
13:30actives en permanence,
13:32soit les ingrédients précis qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre.
13:38Cela ne signifie pas que Mars ait forcément abrité des créatures contemplant le ciel, mais la planète remplissait bien plus
13:45de critères d'habitabilité qu'on ne l'imaginait.
13:49Pendant des décennies, Mars semblait n'avoir peut-être dégelé que brièvement avant de geler pour toujours.
13:56Elle apparaît désormais comme un monde resté relativement stable durant des centaines de millions d'années avant que tout ne
14:04se dérègle.
14:05Les chercheurs pensent qu'un an de Mars a peu à peu perdu son atmosphère, faute d'un champ magnétique
14:11puissant, bouclier protégeant les planètes du vent solaire.
14:16Ce flux constant de particules chargées émis par le Soleil qui peut lentement dépouiller une planète.
14:22Quoi que l'idée de forêt tropicale fasse les gros titres, Mars continue de révéler d'autres surprises.
14:29En 2025, des scientifiques ont identifié sur la planète rouge des puits de lumière,
14:35d'immenses ouvertures dans la surface qui plongent directement dans d'anciens réseaux de grottes souterraines.
14:42Sur Terre, ce type de cavité protège la vie contre les radiations, les variations thermiques et les perturbations de surface,
14:50ce qui en ferait des refuges idéaux si une vie martienne primitive avait existé.
14:56Certaines pourraient être d'origine karstique, c'est-à-dire creusées lentement par une eau légèrement acide dissolvant la roche
15:04et formant des chambres souterraines au fil du temps.
15:07Un tel processus exige de l'eau liquide et beaucoup de patience, deux éléments dont Mars semble avoir disposé autrefois.
15:16Les chercheurs pensent que ces grottes pourraient en piéger de la glace, conserver des signatures chimiques de la vie,
15:22voire renfermer de la matière organique intacte depuis des milliards d'années, comme une capsule temporelle encore scellée.
15:30Ces grottes se situent dans une région nommée Hébrus Valley, entre un ancien volcan et une vaste plaine de l
15:37'hémisphère nord-martien.
15:39La zone ne présente pas de traces de tubes de lave, pourtant déjà identifiées ailleurs sur Mars.
15:46Elle montre au contraire d'anciens chenots fluviaux, des minéraux hydratés et des sédiments qui ne se forment que lorsque
15:54l'eau demeure présente.
15:55Les chercheurs ont repéré huit de ces ouvertures et ont compris qu'il ne s'agissait pas de cratères d
16:01'impact,
16:02car aucun matériau n'a été projeté vers l'extérieur lors de leur formation.
16:06La surface s'est simplement effondrée dans un vide souterrain.
16:11Les chercheurs ont reconstitué ce tableau grâce aux données d'anciennes missions martiennes.
16:16Carte minérale, mesures d'hydrogène suggérant de l'eau enfouie et images orbitales extrêmement détaillées.
16:24L'essentiel est clair. Les grottes protègent ce qu'elles abritent.
16:29Elles bloquent les radiations, emprisonnent la glace et conservent les traces chimiques bien mieux que la surface.
16:37Si Mars a abrité la vie, même microbienne, ces cavités comptent parmi les meilleurs endroits pour en retrouver les vestiges.
16:46Un an plus tôt, en juillet 2024, le rover Perseverance a parcouru ce qui fut autrefois une rivière martienne.
16:54Après l'assèchement du cours d'eau, un fragment de paroi rocheuse s'est détaché puis est tombé dans le
17:01lit du chenal,
17:01où Perseverance l'a retrouvée, restée intacte à travers les âges.
17:06Les chercheurs ont baptisé ce rocher Cheyava Falls.
17:10Sa surface présentait de minuscules points sombres, surnommées « graines de pavot »,
17:17ainsi que de plus larges taches pâles bordées d'un anneau sombre, appelées « taches de léopard ».
17:24En examinant la roche de près, le rover a également détecté des molécules organiques,
17:29c'est-à-dire des composés à base de carbone, éléments fondamentaux de toute vie terrestre.
17:35Depuis longtemps, on supposait que si Mars avait hébergé des microbes, des roches de ce type existeraient.
17:42Ces structures sont importantes, car toute forme de vie a besoin d'énergie.
17:48Certains organismes exploitent la lumière solaire, d'autres des réactions chimiques.
17:53Des microbes peuvent survivre en transférant des électrons entre différentes substances,
17:59un peu comme s'ils récupéraient de petites sources d'énergie chimique.
18:03À Cheyava Falls, les chercheurs pensent que d'éventuels microbes auraient pu prélever des électrons sur des composés organiques,
18:11puis les transférer au fer contenu dans la roche.
18:15Cette réaction libère une énergie que des micro-organismes pourraient utiliser pour subsister.
18:21Ainsi, Sherlock, les indices concordent.
18:24Les points sombres et leurs bordures renferment un minéral appelé vivianite,
18:30qui ne se forme que lorsque le fer gagne des électrons.
18:34Lorsque cette transformation se produit, le fer perd sa teinte rougeâtre typique et devient pâle,
18:41ce qui explique l'aspect clair observé au centre des taches de léopard.
18:47Perseverance a également identifié un autre minéral nommé grégite.
18:52Or, la grégite nécessite du sulfure pour apparaître,
18:56et des microbes peuvent produire ce sulfure en transférant des électrons au sulfate,
19:02un autre composé chimique présent dans la roche.
19:06Les chercheurs ne peuvent pas encore analyser entièrement ce fragment rocheux,
19:10mais ils disposent déjà sur Terre d'un indice crucial, si discret,
19:16qu'ils passeraient inaperçus sans savoir où chercher.
19:19Si des microbes ont vécu dans les anciens océans martiens,
19:23ils n'ont sans doute laissé ni hausse ni structure visible.
19:27Ils auraient bon de plutôt laisser des signatures chimiques piégées dans les minéraux.
19:32Sur Terre, les microbes sont apparus dans les océans il y a environ 3,7 milliards d'années,
19:39époque où Mars possédait également de l'eau.
19:42Lorsqu'elle s'évapore, elle dépose des minéraux,
19:45et certains peuvent emprisonner des micro-organismes comme des insectes figés dans l'ambre.
19:51Sur Mars, on pense que les minéraux sulfates pourraient jouer ce rôle.
19:56Sur Terre, le gypse agit de manière comparable.
20:00Pour tester cette idée, des chercheurs se sont rendus dans une carrière de gypse en Algérie.
20:05Il y a des millions d'années, la Méditerranée a presque entièrement disparu,
20:10laissant derrière elle d'épaisses couches de gypse.
20:13Ses dépôts ont conservé d'anciennes bactéries à l'intérieur même du minéral,
20:17ce qui fait de cet endroit un excellent analogue de Mars.
20:21L'équipe y a testé un appareil compact appelé LIMS,
20:25abréviation de Laser Ablation, Ionization Mass Spectrometer,
20:30que je ne nommerai qu'une seule fois.
20:32Le principe est simple, un laser frappe un point minuscule de la roche,
20:37le vaporise, puis analyse les éléments chimiques libérés.
20:41Chacun produit un signal distinct, comparable à un code barre.
20:45On peut ainsi repérer des signatures chimiques associées à la vie.
20:50Lorsque l'instrument a été dirigé vers le gypse algérien,
20:54il a révélé de fines structures filamenteuses déjà connues comme bactériennes.
20:59Il a aussi détecté des minéraux dont les microbes favorisent la formation,
21:05comme la dolomite et certaines argiles.
21:08C'est important, car les microbes ne se contentent pas de laisser des fossiles,
21:13ils modifient aussi les roches pendant leur activité.
21:16Sur Mars, toutefois, l'analyse serait plus difficile.
21:20L'environnement y diffère de celui de la Terre
21:23et d'éventuels fossiles horaires des milliards d'années.
21:27Les chercheurs doivent donc aussi exclure les processus non biologiques
21:31capables de produire des signaux semblables.
21:34Beaucoup pensent que pour obtenir toutes les réponses,
21:37il faudra envoyer des humains sur Mars.
21:40Et l'objectif principal de la première mission habitée
21:43ne serait pas d'exploiter des ressources ni de planter des drapeaux,
21:47mais de rechercher la vie.
21:49Les scientifiques veulent déterminer si Mars a déjà abrité des organismes vivants,
21:54si elle en héberge encore ou si la planète a simplement connu les réactions chimiques
22:00ayant conduit à l'apparition de la vie.
22:02Ensuite, ils souhaitent comprendre où se trouvent l'eau et le dioxyde de carbone martien,
22:08comment ces cycles fonctionnent et comment ils ont évolué.
22:12La géologie vient ensuite, car les roches conservent la mémoire de la planète.
22:18Chaque couche raconte un fragment de son histoire.
22:21Les chercheurs doivent aussi étudier les effets de Mars sur le corps humain,
22:26le cerveau et les relations de groupe lorsque des personnes vivent isolées ensemble.
22:32Les projets à long terme vont plus loin encore.
22:36Comprendre comment plantes, microbes et animaux survivraient sur Mars,
22:41comment les radiations modifient l'ADN
22:43et si la reproduction peut se maintenir sur plusieurs générations.
22:48Ils veulent également savoir si d'éventuels microbes martiens
22:52pourraient menacer les astronautes ou leurs équipements.
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