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マレー層は、火星のゲイルクレーターでマーズ・サイエンス・ラボラトリー(MSL)キュリオシティによって研究された特徴的な泥岩の地質構造に付けられた名前です。[1]
地層学
この層の厚さは300メートル(980フィート)以上あり[2]、ブラッドベリー層群と交差するマウントシャープ層群の一部です。[3]この層は主に玄武岩質鉱物と粘土 で構成されていますが、中間層にはトリジマイト、クリストバライト、石英、オパールが含まれています。[4]
マレー層には、パランプヒルズ層、ハートマンズバレー層、カラスバーグ層、サットンアイランド層、ヴェラ・ルビンリッジ層という5つのサブユニットがあります。[2]マレー層はスティムソン層の下部に不整合に分布しています。[5]
マレー層は、古代火星の微生物生命の複数の説得力のあるヒントのターゲットです。この地域にはホウ素の鉱脈[6] [7]と、クレーターの地質学的歴史の後期に地下水の流れによって形成されたと思われるシリカの「ハロー」[8]があり、火星の歴史の初期に地球のような酸素レベルがあったことを示唆する高レベルの酸化マンガンが含まれています。 [9]
参考文献
- ^ EB Rampe; et al. (2017年8月). 「火星のゲールクレーター、マレー層の古代湖沼泥岩層の鉱物学」。地球惑星科学レター。LPI寄稿。471 : 172–185。Bibcode : 2017E & PSL.471..172R。doi :10.1016/ J.EPSL.2017.04.021。ISSN 0012-821X。Wikidata Q57852716 。
- ^ ab CM Fedo; et al. (2018年3月)、火星のゲールクレーターのマレー層の堆積学と地層学(PDF)、ヒューストン:月惑星研究所、Bibcode:2018LPI....49.2078F、Wikidata Q66314517
- ^ JP Grotzinger他 (2015年10月1日). 「火星のゲールクレーターにおける古代湖沼堆積物の堆積、発掘、古気候」. Science . 350 (6257): aac7575. Bibcode :2015Sci...350.7575G. doi :10.1126/SCIENCE.AAC7575. ISSN 0036-8075. PMID 26450214. Wikidata Q34497447.
- ^ マクスウィーン、ハリー; モーシュ、ジェフリー; バー、デボン; ダン、ウィリアム; エメリー、ジョシュア; カー、リンダ; マッカンタ、モリー (2019)。惑星地球科学。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。pp. 302– 310。ISBN 9781107145382。
- ^ SG Banham; et al. (2017)、スティムソン層:火星のゲイルクレーターにおける乾燥した風成砂丘システムの形態とその気候的意義の解明(PDF)、Wikidata Q66360591
- ^ ガスダ、パトリック J.ハルデマン、イーサン B.ウィーンズ、ロジャー C.ラピン、ウィリアム。ブリストウ、トーマス F.ブリッジズ、ジョン C.シュヴェンツァー、スザンヌ P.クラーク、ベントン。ケネス・ヘルケンホフ。フリーデンヴァング、イェンス。ランザ、ニーナ L.モーリス、シルベストル。クレッグ、サミュエル。デラップ、ドロテア M.サンフォード、ベロニカ L.ボディン、マドレーヌ R.ロンダのマッキンロイ (2017)。 「火星のChem Camによるホウ素の現場検出」。地球物理学研究レター。44 (17): 8739–8748。Bibcode :2017GeoRL..44.8739G。土井: 10.1002/2017GL074480。2381/41995 .
- ^ 「火星でのホウ素の発見は居住可能性の証拠をさらに追加:ホウ素化合物は生命の鍵となるRNAを作るのに必要な糖を安定化させる役割を果たす」
- ^ Frydenvang、J.;ペンシルベニア州ガスダ。ヒューロウィッツ、JA;グロッツィンガー、日本。ウィーン、RC;彼、ニューサム。カンザス州エジェット。ワトキンス、J.ブリッジズ、JC;モーリス、S.フィスク氏、MR。 JRジョンソン。ラパン、W.スタイン、ノーザンテリトリー、 SM、クレッグ。シュヴェンツァー、SP;ベッドフォード、CC;エドワーズ、P.マンゴールド、N.いとこ、A.アンダーソン、RB。ペイレ、V.ヴァニマン、D.ブレイク、DF。ニュージャージー州ランザ。グプタ、S.ヴァン・ビーク、J.ザウター、V.メスリン、ペンシルベニア州;ライス、M.ミリケン、R.ゲラート、R.トンプソン、L.ブリティッシュコロンビア州クラーク。ダイワ州サムナー。フレーマン、AA; Kinch, KM; Madsen, MB; Mitrofanov, IG; Jun, I.; Calef, F.; Vasavada, AR (2017 年 5 月 28 日)。「火星の Gale クレーターにおける続成作用によるシリカの濃縮と後期地下水活動」(PDF) ) .地球物理学研究レターズ. 44 (10): 4716– 4724. Bibcode :2017GeoRL..44.4716F. doi :10.1002/2017GL073323. ISSN 0094-8276.
- ^ ペンシルベニア州ガスダ;ニュージャージー州ランザ。メスリン、ペンシルベニア州; SN、ラム。いとこ、A.アンダーソン、R.フォルニ、O。スワナー、E.ラハリドン、J.フライデンヴァング、J.トーマス、N.グウィズド、S.スタイン、N.フィッシャー、WW;ヒューロウィッツ、J.サムナー、D.リベラ・ヘルナンデス、F.クロッシー、L.オリラ、A.エッサンフェルド、A.彼、ニューサム。クラーク、B.ウィーン、RC;ガスノー、O. SM、クレッグ。モーリス、S.デラップ、D.レイエス・ニューウェル、A. (2024)。 「火星のゲイル・クレーターにおける古代の酸素湖の水質の指標としてのマンガンに富む砂岩」。地球物理学研究ジャーナル:惑星. 129 (5). Bibcode :2024JGRE..12907923G. doi : 10.1029/2023JE007923 . ISSN 2169-9097.
