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地球外生命体探索の最前線
2024
2024/4/20
留意事項
? この分野はまだ不確定要素と流動性が高いので、あくまで発信
日時での情報であることに留意ください。
? 所属組織ではなく、あくまで個人としての発信です。本情報に
伴う結果に関して責任は負いかねます。
2
本シリーズ共通の趣旨:3つの謎をカジュアルに楽しむ
生命とは?
宇宙とは?
知能とは?
宇宙物理学
宇宙生物学
分子生物学
合成生物学
神経科学
コンピュータ科学
物理学
生物学
化学
生理学
数学
解きたい謎 関連する学問テーマ 学問テーマの大分類
3
全体の流れ
1. 地球外生命体探索の小史
2. 候補
① 太陽系内惑星
② 太陽系外惑星
3. 恒星間天体の謎
① オウムアムア(偵察者)
② 宇宙船残骸の発見?
4. まとめ
4
SF小説「三体」と映像化
5
2019年和訳版
2023年初の映像化(テンセント版)
2024年(Netflix版)
地球外生命体小史:1950-2020
6
1950年
●ケネス?アーノルド事件
1970年 1990年 2010年
●フェルミのパラドックス
●オズマ計画(→ドレイク方程式)
●パルサーの発見(当初は地球外文明の信号と誤解)
●スプートニク
●SETI@Home
●系外惑星の発見(現在5000超)
●火星隕石に有機物
●ISS(国際宇宙ステーション)開始
→2030年以降に廃棄予定
●パイオニア10/11号
(木星/土星)
●ボイジャー1/2号(系外まで)
地
上
(
娯
楽
含
)
有
人
宇
宙
開
発
系
無
人
系
●人類初の宇宙空間到達
●人類初の宇宙遊泳 ●日本人初の宇宙へ
(秋山記者)
●チャレンジャー号事故 ●コロンビア号事故
→民間シフトで2020年にSpaceXが輸送実施
●初の月到達(衝突)
●人類初の月面着陸
●宇宙ステーション
●マルス2号(火星)
●コスモス359号(金星)
●バイキング1/2号(火星)
●パイオニア?ヴィーナス(金星)
●フォボス(火星)
●ハッブル宇宙望遠鏡
●マーズパスファインダー(火星)
●カッシーニ(土星)
●はやぶさ1帰還(小惑星)
→2が2020年に帰還
●嫦娥1号(月)
※Wiki「太陽系探査の年表」
●ガリレオ(木星)
●映画「宇宙戦争」
●「スターウォーズ」
●「銀河ヒッチハイクガイド」
●映画「E.T.」
●映画「アバター」
●「2001年
宇宙の旅」
「猿の惑星」
●「コンタクト」 ●「インターステラー」
●アレシボ天文台(直径300m)→地球からメッセージ送信
●重力波観測
太陽系内での可能性
Copyright@ Koji fukuoka 7
探査車キュリオシティ/
パーシビアランス(下図)
衛星:JUICE(2023)
エウロパクリッパー
(2024)
衛星:カッシーニ
(2005)
ドラゴンフライ(2028)
〇出所:Wiki
岩石型惑星 巨大ガス/氷型惑星
マゼラン、パイオニア?
ビーナス
ダビンチ、ベリタス(2028)
ハビタブルゾーンとは?
8
ハビタブルゾーンの目安
? 「水」が存在
? 水を維持する適当な
大気圧
太陽系内
太陽系外
太陽
温度
地球最寄りの火星と金星
9
火星
ほぼCO2
地球の大気圧の1%未満
平均温度-60℃
ほぼCO2
地球の大気圧の約100倍
平均温度460℃
金星 地球
窒素8割弱、酸素2割
大気圧 101kPa
平均温度15℃
もし生命に「水」が必須だとすると、地表の温度?圧力を比較する限りは
地球型生命の存在は絶望的???
金星:上空大気に生命の痕跡が
10
地表
高度15km
高度70km
地球の大気
金星の大気の大半は
硫酸雲。残りは水蒸
気?酸素
(高度48-60kmで地球
と同じ温度)
1970年代:硫酸滴と異なる
不可解な粒子とアンモニア
らしきものを観測
当時は観測自体に疑義。
2021年の論文:生命体がア
ンモニアが生み出し、それ
が上記の謎粒子を形成(地
球の極限環境と類似)、と
いう仮説を提示
v
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/12/post-97750.php
https://note.com/kojifukuoka/n/n345da5d0bca3
2024/3の論文:アミノ酸
20種類(右図)のうち、金星
大気同様の硫酸濃度でも、
ほぼ主鎖が壊れないことを
確認
v
アミノ酸
アラニン
アルギニン
アスパラギン
アスパラギン酸
システイン
グルタミン
グルタミン酸
グリシン
ヒスチジン
イソロイシン
ロイシン
リジン
メチオニン
フェニルアラニン
プロリン
セリーヌ
スレオニン
トリプトファン
チロシン
バリン
濃硫酸中で数週間経過してもほぼ
無傷(一部化学修飾)
→濃硫酸はアミノ酸を破壊すると
思い込んでいた常識が変わった。
左記のうち9種類は地球隕石から
も同定されている(2017年発表)
現時点では、唯一日本の「あかつ
き」が金星軌道周回中。
数年内にNASAが金星探査計画中
(下図)
火星:すでに探査車が現地調査中
11
祝融号
【火星周回軌
道中の国】
EU
インド
中国
UAE
火星:水と生命の痕跡を発見
12
2022年の祝融号発表:40万~140万
年前の砂丘で水の痕跡を発見
https://www.gizmodo.jp/2023/05/zhurong-rover-evidence-liquid-water.html
https://note.com/kojifukuoka/n/naac5e1d566fa
2023年Perseverance号
(左)の発表:
複雑な有機物(芳香
族)を発見
→過去に水中で生成
された可能性
サンプルリターンの
計画も(まだ先)
13
https://www.youtube.com/watch?v=xn0SqlCr_jY
火星:複雑な有機体を発見
14
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06143-z#Sec11
太陽系内での可能性
Copyright@ Koji fukuoka 15
探査車キュリオシティ/
パーシビアランス(下図)
マゼラン、パイオニア?
ビーナス
ダビンチ、ベリタス(2028)
衛星:JUICE(2023)
エウロパクリッパー
(2024)
衛星:カッシーニ
(2005)
ドラゴンフライ(2028)
〇出所:Wiki
岩石型惑星 巨大ガス/氷型惑星
再掲
参考:地球衛星の月に生命体?
16
この論文は、宇宙人の文明を探す新しい方法として、電波信号を探すので
はなく(ドレイク方程式)、月や地球近傍の天体に宇宙人が残した人工物
を探すことを提案しています。
主な点は以下の通りです。
1. 信号を送るよりも物体にメッセージを刻んで送る方が、エネルギー効率
が1兆倍良い。
2. 信号を検出する頃には、送信した文明が滅びている可能性がある。一方、
人工物からは直接情報が得られる。
3. 月の写真を人工知能で分析し、人工物の痕跡を探すべき。
4. 地球のトロヤ群天体や地球と同じ軌道を回る天体も調査対象になり得る。
5. 地球上ではなく月を探すべき。地球上では風化や盗難等で人工物が失わ
れている可能性が高い。
6. この方法により、信号を待つだけでなく、実験的に宇宙人の存在の有無
を確認できる。
従来の電波信号探査と並行して、この人工物探査を行うことで、宇宙人の
存在をより効率的に確認できるかもしれないと提案しています。
https://www.space.com/intelligent-aliens-search-artifacts-moon
木星の衛星でプルーム(間欠泉)を発見
17
1997年にハッブル宇宙望遠鏡が撮ったデータでもこれを支持する解析結果が発表される
https://sorae.info/astronomy/2017_04_18_eu.html#google_vignette
木星:ガリレオ衛星:着陸の事前調査
18
イオ
エウロパ
(前項)
ガニメデ
(太陽系最大の衛星)
カリスト
木星に近い側
氷層の地下に海(日欧のJUICE探査対象でガニメデに2031年に到着)
木星:ガリレオ衛星:エウロパ?クリッパー
19
Wiki「エウロパクリッパー」
探査機に搭載するプレート(世界100か国以上の「水」
や希望者の指名など)
2024/10にファルコンヘビーで
出発し、2030年にエウロパ到着
ガリレオ衛星の上空を周り、地
球外生命体探査や次回の到着予
定候補も探索
土星の衛星エンケラドゥスにもプルーム
20
土星:衛星群
Copyright@ Koji fukuoka 21
タイタン エンケラドゥス
〇出所:Wiki
NASAが氷の地下に
海があることを発表
(2017)
海に豊富な溶解性リ
ン酸塩が含まれ、微
生物の起源と繁殖の
可能性を中国が発表
(2022)
唯一表面が液体(メ
タン?エタン)であること
を確認。
探査機が2034年ごろ
到着予定
その他注目されている惑星?衛星
ケレス(準惑星)
22
トリトン(海王星の衛星)
フォボス(火星の衛星)
小惑星:ハヤブサ2号
23
2020年12月サンプルリターン成功(5.4g)
<サンプル解析の結果>
? 2万種の有機物
(カルボン酸?環状化合物など)
? 23種のアミノ酸(左右同率)
? ウラシル(RNAの材料)
? 水
リュウグウの歴史(仮説)
https://note.com/kojifukuoka/n/n59747cd66560
小惑星:オシリス?レックス
24
ベンヌから250g採取に成功
参考:ドレイク方程式
Copyright@ Koji fukuoka 25
フランク?ドレイク
(1930-2022)
1961年の
推定値
〇出所:Wiki
N=10×0.5×2×1×0.01×0.01×10,000
=10
10
0.5
2
1
0.01
0.01
10,000
2021/6「宇宙生物学」の
回資料再掲
新しい数学モデル※による推計
米国の著名天体物理学者ピエロ?マドーが発表(2023年に査読前論文で)
? 太陽から326光年以内には、太陽に似た恒星のハビタブルゾーンに、地球
サイズの惑星が統計的に1万1000個存在する
? 太陽系は、岩石質の系外惑星を持つ近傍の恒星系の77%よりも若い
? 岩石質の系外惑星は宇宙の初期には木星型の系外惑星より数が多かった
? 統計的に、生命が存在する最も近くの地球型惑星は65光年離れている
(岩石質の系外惑星全体のわずか1%で、地球の生命誕生と同時期(10億
年後)に微生物が発生と仮定)
26
https://forbesjapan.com/articles/detail/66405
https://arxiv.org/pdf/2309.11927.pdf
※生命誕生プロセス(アビオジェネシス)をポアソン過程(統計モデル)とおいて微分方程式を考案
系外惑星:トラピスト(40光年)
Copyright@ Koji fukuoka 27
最新宇宙望遠鏡で、cには大気
がないことが判明(2023)
bには大気がない
ことは以前に判明
参考:ブレイクスループロジェクト
Copyright@ Koji fukuoka 28
ブレイクスルー?リッスン
地球外の通信を観測することを目的としたプロジェクトで、電波望遠鏡や光学望遠鏡から
得られたデータを保管、および解析を行うこととなっている。
また、得られたデータは一般に公開される。このプロジェクトは10年程度続けられる予定。
ブレイクスルー?メッセージ
もし地球外の文明が発見された場合、その文明に対してどういうメッセージを送るのか、といった議論や研究を促す。また最高のメッセージに対し
て100万ドルの賞金が用意された。このメッセージ作成のコンテストは誰でも参加することが出来る。
ブレイクスルー?スターショット
超軽量の太陽帆を取り付けた小型宇宙探査機にレーザーを照射し、光速の20%まで加速させてケンタウルス座α星へ20年かけて到達させる
プロジェクト。また、搭載されたカメラでプロキシマ?ケンタウリbを撮影し地球へ画像データ送信する。
ブレイクスルー?ウォッチ
地球と同じような惑星を見つけるためのプロジェクト。地球から20光年以内にある、地球規模の岩石惑星を識別し、酸素や有機物を観測する
ことを目的としている。
ブレイクスルー?エンケラドゥス
土星の衛星であるエンケラドゥスにおける生命の可能性を探るための宇宙探査ミッション。 2018年9月にNASAとの初期研究支援の協定。
https://breakthroughinitiatives.org/
2021/6「宇宙生物学」の
回資料再掲
創
設
者
29
https://www.youtube.com/watch?v=xRFXV4Z6x8s
ブレイクスルー?スターショットのリーダーたち
30
アヴィー?ローブ
宇宙分野で最も影響力のある25人の1人
(Time誌)。ハーバード大学天文学部の学
部長
https://breakthroughinitiatives.org/leaders/3
天の川銀河と太陽系
31
宇宙には数千億の銀河が存在
https://www.miz.nao.ac.jp/vera/content/pr/pr20120925/c04.html
https://www.isee.nagoya-u.ac.jp/50naze/shin-wakusei/16.html
2017年に恒星間天体「オウムアムア」を発見
32
オウムアムアの謎
33
アヴィー?ローブ教授
異星人の宇宙船説を唱える
34
謎の加速度運動
2023/3に反論:水素ガス放出説
35
Jennifer Bergner(ハーバード大学 博士課程)
彗星内部に氷が含まれてお
り、宇宙線を浴びることで
水素に分解して放出された
説
→すかさずローブは、水素
分解時の冷却効果設定に誤
りがある(起こりえない)
と再反論
アメリカで再度UAP(旧UFO)議論が過熱???
36
https://www.fnn.jp/articles/-/565816
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN14DBP0U3A910C2000000/
UAP(地球
飛来)には
否定的
参考:NASA調査報告書の要約
NASAは、未確認異常現象(UAP)の研究において、科学的方法に基づいた包括的で証拠ベースのアプローチに、
同局の幅広い専門知識を活用することで、全政府的な取り組みに大きな役割を果たすべきである、と提言し
ています。
具体的には、NASAは既存および計画中の地球観測資産を活用して、他の手段で最初に検出されたUAPに関連
する局所的な環境条件を調査することが推奨されています。また、高解像度の地球観測衛星を持つ米国の商
用リモートセンシング産業との連携強化も検討すべきとされています。
現在、UAPの検出は偶発的で、本来の目的に合わせた較正やメタデータを欠いたセンサーによって捉えられ
ることが多いため、体系的なデータ収集とキュレーションが重要だと指摘しています。NASAはこの分野で
高い専門性を持っており、多波長?ハイパースペクトルデータを活用した厳密なデータ取得キャンペーンを
実施すべきだとしています。
また、システマティックなデータ収集と堅牢なキュレーションと組み合わせることで、AIや機械学習を含む
高度なデータ分析手法をUAP検出キャンペーンに活用すべきだとしています。
さらに、スマートフォンアプリなどのクラウドソーシングシステムの活用により、一般市民からのUAP報告
を体系的に収集することも提案されています。NASAの関与自体がUAP報告に関する否定的なイメージの低減
に重要な役割を果たすとしています。
最後に、商用パイロットのUAP報告のための航空安全報告システム(ASRS)をより活用し、NASAとFAAの長年
のパートナーシップを活かして、将来の航空交通管理システムへのリアルタイム分析技術の適用を検討すべ
きだとしています。
37
https://smd-cms.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/09/uap-independent-study-team-final-report.pdf
ガリレオプロジェクト発足(2022年)
38
第二のオウムアムア事件勃発
39
https://forbesjapan.com/articles/detail/64198
奇妙な加速度運動をする隕石
がパプアニューギニア沖に落
下(2014)
NASAが恒星間天体と異例の
発表(2022)
40
https://sorae.info/astronomy/20230719-cneos-2014-01-08.html
発見された750個の残骸物(まだ解析中)
41
https://sorae.info/astronomy/20230719-cneos-2014-01-08.html
【初期解析によるローブたちの見解】
? 小球体の組成は84%が鉄、8%がケイ素、5%がマグネ
シウム、2%がチタンおよびその他の微量元素で構成
されている。(既知の流星物質や人類が作った合金
の組成と異なる)
? 鉄が多い割にニッケルがほとんど含まれていない。
これは太陽系内の天体に由来する流星には見られな
い特徴である。
? 組成分析された小球体のうち1個にはインジウムが
10%も含まれていた。インジウムは地球表面では珍
しい元素。
? 2個の小球体に含まれるウランと鉛の同位体比から、
小球体のもとになった天体は太陽系の誕生 (約46億
年前) よりもずっと前 (恐らく宇宙の年齢の約138億
年前と同程度) に形成された可能性がある。
まとめ
? 生命につながる有機体は既に系内惑星/小惑星で見つかっており、
候補衛星で10年以内に微生物が見つかる可能性はある。
? 太陽系外でもハビタブルゾーンは多く、宇宙の規模からみて、
依然として全否定は出来ない。(特に今は人類目線での調査)
? 官民それぞれで、科学的な地球外生命の探索は加熱している。
(非科学的な説には気を付けましょう )
42
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Koji Fukuoka
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Uncovering the Mysteries of Black Holes(究極の天体ブラックホールの謎)
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Koji Fukuoka
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トポロジーが語る声明のかたち(The shape of life revealed by topology)
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科学者になるAI(AI that will become a scientist)
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Koji Fukuoka
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生成AIベンダー最新ニュース(Latest news from gen-AI vendors)2025/1
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Koji Fukuoka
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量子計算が紡ぐ新しい宇宙像(A New Cosmic Perspective Woven by Quantum Computing)
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Koji Fukuoka
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ダーウィンの刻印:進化する進化論(Evolving theory of evolution)
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厂辫补肠别齿など、21世以降の民间公司による宇宙开発(ロケット?人工卫星中心)を绍介
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Koji Fukuoka
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分かった気になれるノーベル赏2024解説(生理学/医学、化学、物理学の自然科学分野)
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Koji Fukuoka
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量子生物学(quantum biology):超ミクロな世界で現れる生命の神秘(2024/10/13)
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Koji Fukuoka
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科学の连続起业家(シリアルアントレプレナー)ロジャー?ペンローズの世界(2024/9/8)
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Koji Fukuoka
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21世紀の宇宙論(Cosmology in the 21st Century)2024/8/4
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Koji Fukuoka
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生成AIでヒトの知能探究を加速化する(Accelerating the exploration of human intelligence with ge...
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颁丑补迟骋笔罢颁丑补迟骋笔罢をはじめとする生成础滨时代でレベルアップするデジマ入门
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1時間で分かる。デジタル標準スキル(Digital Standard Skill)のポイント
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生成础滨(颁丑补迟骋笔罢など)を使って実用性を高めるデザインシンキング(思考)入门
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个人または组织における仕事の成果につながる生成础滨(主に颁丑补迟骋笔罢)入门讲座
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颁丑补迟骋笔罢など生成础滨时代に必要なビジネスデータ分析入门(2024年1月17日)
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日本や海外での颁丑补迟骋笔罢を中心とした生成础滨のさまざまな事例をまるっと绍介する资料
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分かった気になるノーベル赏2023(自然分野)
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Uncovering the Mysteries of Black Holes(究極の天体ブラックホールの謎)
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量子計算が紡ぐ新しい宇宙像(A New Cosmic Perspective Woven by Quantum Computing)
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ダーウィンの刻印:進化する進化論(Evolving theory of evolution)
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量子生物学(quantum biology):超ミクロな世界で現れる生命の神秘(2024/10/13)
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科学の连続起业家(シリアルアントレプレナー)ロジャー?ペンローズの世界(2024/9/8)
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21世紀の宇宙論(Cosmology in the 21st Century)2024/8/4
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生成AIでヒトの知能探究を加速化する(Accelerating the exploration of human intelligence with ge...
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1時間で分かる。デジタル標準スキル(Digital Standard Skill)のポイント
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个人または组织における仕事の成果につながる生成础滨(主に颁丑补迟骋笔罢)入门讲座
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颁丑补迟骋笔罢など生成础滨时代に必要なビジネスデータ分析入门(2024年1月17日)
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日本や海外での颁丑补迟骋笔罢を中心とした生成础滨のさまざまな事例をまるっと绍介する资料
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分かった気になるノーベル赏2023(自然分野)
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地球外での生命体を探索するプロジェクト最前线2024年度版(2024年4月20日)