अंतरिक्ष
NASA का क्यूरियोसिटी मंगल पर अतीत के जीवन के अधिक प्रमाण खोजता है

मंगल हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक अध्ययन किया गया ग्रह है और इसके अच्छे कारण हैं। बुध या शुक्र के विपरीत, यह सही तकनीक के साथ संभावित रूप से रहने योग्य हो सकता है, जिसमें एक वायुमंडल और तापमान सीमा है जो ठंडी है, लेकिन अत्यधिक नहीं। और यह बड़े आकार का, सूर्य के करीब, और कुल मिलाकर किसी भी दूरस्थ ग्रहीय पिंड जैसे बृहस्पति और शनि के चंद्रमाओं की तुलना में अधिक अनुकूल है।
हालिया खोजों ने हमें मंगल के अतीत और उपलब्ध संसाधनों की स्पष्ट तस्वीर दी है। उदाहरण के लिए, अब हम बेहतर समझते हैं क्यों मंगल ने अपने शुरुआती वायुमंडल का अधिकांश हिस्सा खो दिया। विशाल भूमिगत महासागर, जो ग्रह की पूरी सतह को पूरी तरह से ढकने के लिए पर्याप्त हैं, भी खोजे गए हैं। इसी बीच, यह पता चला है कि मंगल की सतह पर पहले प्रचुर मात्रा में तरल पानी था, और पृथ्वी के कुछ जीवन रूप संभवतः मंगल की सतह पर जीवित रह सकते हैं, या इसके बहुत करीब हो सकते हैं, जैसे सिंथेटिक लाइकेन या रेगिस्तानी काई।
2011 में लॉन्च किया गया और 2012 में मंगल पर उतरा, क्यूरियोसिटी रोवर ने लाल ग्रह की हमारी समझ को नाटकीय रूप से सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह अभी भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि एक हालिया खोज ने मंगल की सतह पर जीवन के निर्माण खंड पाए हैं, जो सैंपल एनालिसिस एट मार्स (SAM) का उपयोग करके, जो विशेष रूप से मंगल की रसायन विज्ञान का विश्लेषण करने के लिए निर्मित उपकरणों और सेंसरों का समूह है।
यह खोज NASA के शोधकर्ताओं द्वारा की गई, साथ ही फ़्लोरिडा विश्वविद्यालय, कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, मिनियापोलिस विश्वविद्यालय, पेंसिल्वेनिया स्टेट विश्वविद्यालय, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, मेक्सिको सिटी सिडाड यूनिवर्सिटारिया, और सोरबोन यूनिवर्सिटी (फ़्रांस) के शोधकर्ताओं के सहयोग से।
उन्होंने अपने परिणाम प्रतिष्ठित जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स1 में प्रकाशित किए, शीर्षक “पहले SAM TMAH प्रयोग द्वारा मंगल पर विविध जैविक अणुओं का खुलासा” के तहत।
मंगल पर जीवन?
पहले (गलत) विश्वास से कि मंगल में नहरें बिखरी हुई थीं, मानवता ने सौरमंडल के ग्रहों को देखा और आश्चर्य किया कि क्या उनमें जीवन है। अंततः, बेहतर टेलीस्कोप और रोबोटिक प्रोब ने दिखाया कि पृथ्वी बुद्धिमान जीवन को धारण करने में असाधारण है, साथ ही एक बहुत घनी जैविक प्रणाली भी।
फिर भी, जैसा कि अब हम जानते हैं कि मंगल अतीत में बहुत गर्म था, अधिक वायुमंडल और तरल पानी के साथ, उस युग में कम से कम कुछ प्रकार का सूक्ष्मजीव जीवन असंभव नहीं है। यह भी संभव है कि कुछ जीवन अभी भी मंगल पर सक्रिय है, हालांकि घटित अवस्था में, जो मार्टियन रेगोलिथ की गहराइयों में विकिरण से छिपा हुआ है।
इसी कारण क्यूरियोसिटी रोवर गैल क्रेटर के ग्लेन टॉरिडॉन क्षेत्र की खोज कर रहा है, एक ऐसा क्षेत्र जो या तो एक बड़ा झील या कई छोटे झीलों को धारण कर सकता है।

स्रोत: Space.com
यह वह स्थान बनाता है जिसे वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन जीवन को समर्थन देने के अनुकूल परिस्थितियों को समर्थन दे सकता था, यदि वह मूल रूप से वहाँ था। विशेष रुचि के विषय हैं वह मिट्टी के जमा जो अभी भी पिछले जैविक गतिविधि के प्रमाण को समेटे हो सकते हैं।
मंगल पर बायोसिग्नल का पता लगाना
यह सैंपल एनालिसिस एट मार्स (SAM)
2012 से संचालन में, मंगल पर $2.5B अन्वेषण रोबोट का पहला वर्ष, the सैंपल एनालिसिस एट मार्स (SAM) पहले ही पानी, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रेट के अणु, साथ ही मीथेन, अमोनिया, बेंजोइक एसिड, और क्लोरोबेंज़ीन का पता लगाया है, जो संभावित रूप से जैविक मूल के हैं।
SAM को रोवर के बाकी उपकरणों के साथ जोड़ा गया है, जिसमें रोबोटिक आर्म और ड्रिल शामिल हैं। SAM तीन अलग-अलग उपकरणों से बना है जो मिलकर अल्ट्रा-सेंसिटिव डिटेक्शन क्षमताएँ बनाते हैं:
- एक क्वाड्रुपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर (QMS), जो वायुमंडल से नमूना लिए गए गैसों या ठंडा करके ठोस नमूनों से मुक्त गैसों का पता लगाता है।
- एक गैस क्रोमैटोग्राफ (GC)जटिल मिश्रण से व्यक्तिगत गैसों को अणु घटकों में अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। परिणामी गैस प्रवाह को फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा विश्लेषित किया जाता है।
- एक ट्यूनेबल लेज़र स्पेक्ट्रोमीटर (TLS), जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और मीथेन (CH4) में ऑक्सीजन और कार्बन आय isotop अनुपात के सटीक माप कर सकता है। यह डेटा इन गैसों के भू-रासायनिक या जैविक मूल को अलग करने में मदद करता है।
नया मंगल रासायनिक प्रयोग
नए अध्ययन ने टेट्रामिथाइलऐमोनियम हाइड्रॉक्साइड (TMAH) नामक रसायन का उपयोग किया, ताकि क्षेत्र के क्ले-समृद्ध सैंडस्टोन में जैविक अणुओं का पता लगाया जा सके। TMAH नमूने में मौजूद जैविक अणुओं को हाइड्रोलाइज़ करता है, चाहे वे मुक्त हों या खनिज सतहों से बंधे हों।
इसके अतिरिक्त, 550 °C तक के अधिकतम तापमान पर पायरोलिसिस और मेथिलेशन ने मुक्त या मैक्रोमोलेक्यूलर सामग्री से अधिक जैविक टुकड़े वाष्पीय उत्पादों के रूप में जारी किए। इससे प्राप्त अणु या अणु टुकड़े गैस क्रोमैटोग्राफी-मैस स्पेक्ट्रोमेट्री (GC-MS) विश्लेषण के लिए उपयोगी बन गए।

स्रोत: Nature Communications
यह TMAH का उपयोग करने वाला पहला प्रयोग है, और क्यूरियोसिटी बाद में एक और प्रयोग करने के लिए सुसज्जित है, जब इस पहले प्रयोग के परिणाम ठीक से समझ लिए जाएँ, ताकि TMAH का अंतिम नमूना अधिकतम क्षमता से उपयोग किया जा सके।
दूसरी दुनिया पर TMAH का उपयोग एक क्रांतिकारी पहला कदम है, जो क्यूरियोसिटी की विश्लेषणात्मक क्षमता को बहुत बढ़ाता है और भविष्य में समान प्रयोगों के मार्ग को खोलता है, चाहे वह मंगल पर हो या सौरमंडल के अन्य स्थानों पर (नीचे देखें)।
“यह प्रयोग और इसके परिणाम प्रेम और विज्ञान के कार्य रहे हैं। यह पहली बार था जब TMAH को किसी अन्य ग्रह पर उपयोग किया गया और हमारी टीम ने इस अनोखे प्रयोग में पाए गए अणुओं की व्याख्या और पुष्टि करने के लिए व्यापक रूप से काम किया।”
Amy Williams – Associate professor at the University of Florida.
प्रयोग का परिणाम नई पहचानी गई उच्च-आण्विक-भार रसायनों का पता लगाना था, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर-युक्त अणु शामिल हैं जो पृथ्वी पर जीवन को प्रेरित करने वाले कच्चे पदार्थ के समान हैं।

स्रोत: Nature Communications
वैज्ञानिकों की व्याख्या है कि ये अणु मार्टियन क्ले में संरक्षित बड़े और अधिक जटिल अणुओं के टूटने का परिणाम हैं।
“हम प्रस्तावित करते हैं कि यह जैविक समूह TMAH थर्मोकेमोलिसिस टूटने वाले उत्पादों को दर्शाता है, जो प्राचीन जैविक मैक्रोमोलेक्यूलर सामग्री से उत्पन्न होते हैं, जो गैल क्रेटर में अरबों साल पुराने अवसादी चट्टानों में संरक्षित है।”
Amy Williams – Associate professor at the University of Florida.
मार्टियन जैविक अणुओं की उत्पत्ति
परिणामों की तुलना पिछले क्यूरियोसिटी नमूनों और एक उल्कापिंड पर समान विश्लेषणों से करके, वैज्ञानिकों ने एक ठोस तर्क बनाया कि ये अणु उल्कापिंडीय नहीं, बल्कि मार्टियन मूल के हैं।
“हमने कुछ SAM फ़्लाइट स्पेयर उपकरणों का उपयोग करके अणु पहचान पर पुनरावृत्ति की ताकि हमारे निष्कर्षों की पुष्टि हो सके। मेरा मानना है कि समय अच्छी तरह बिता, क्योंकि अब हमारे पास प्रमाण है कि TMAH अभिकर्मक द्वारा टूटे अणुओं का समूह अधिक जटिल मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन से आया है, जो मार्टियन सतह के नीचे संरक्षित है।”
Amy Williams – Associate professor at the University of Florida.
मूल अणुओं की जटिलता स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रयोग इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, न ही SAM के उपकरण इस कार्य के लिए बनाए गए हैं।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि पता लगाए गए अणु नमूने के किस भाग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए यह अभी भी संभव है कि इन्हें उल्कापिंडों द्वारा मार्टियन सतह पर लाया गया हो।
यह भी संभव है कि मूल जैविक नहीं बल्कि भूवैज्ञानिक हो, जिसमें जल प्रक्रिया जैसे सेरपेंटिनेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन संभावित रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं।
फिर भी, यह एक ठोस प्रमाण है कि मंगल की सतह में पहले से अधिक जटिल रसायन विज्ञान है, विशेषकर मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन। और इन अणुओं को बड़ी मात्रा में उत्पन्न करने के सबसे संभावित उम्मीदवार जैविक गतिविधि है।
यदि यह मंगल पर जीवन के अस्तित्व को दूर अतीत में (संभवतः 3.5 अरब वर्ष पहले) या अधिक हाल के समय में, या यहाँ तक कि भूमिगत चल रहे जीवन को दर्शाता है, तो यह केवल भविष्य के प्रयोगों में स्पष्ट होगा।
भविष्य के मिशनों की तैयारी
अगला रोवर जो मंगल पर उतरेगा, 2028 में लॉन्च होने वाला रोसलिन फ्रैंकलिन मार्स रोवर, मार्स ऑर्गेनिक मोलेक्यूल एनालाइज़र (MOMA) उपकरण ले जाएगा।
MOMA भी TMAH और अन्य रसायनों का उपयोग करके मार्टियन रासायनिक संरचना का विश्लेषण एक मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ करेगा।
क्यूरियोसिटी के TMAH प्रयोग का डेटा MOMA विश्लेषणों के साथ उपयोग की योजना वाले मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा।
वही TMAH रसायन ड्रैगनफ़्लाई मास स्पेक्ट्रोमीटर (DrAMS) ड्रैगनफ़्लाई मिशन पर उपकरण में भी उपयोग किया जाएगा, टाइटन के लिए।
समग्र रूप से, ये परिणाम केवल मंगल पर जटिल अणुओं की खोज ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया स्तर दर्शाते हैं, जहाँ अत्यधिक उन्नत रासायनिक विश्लेषण उपकरण और आयातित रसायन हमें आधुनिक अंतरिक्ष प्रोब से नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं।
अंतरिक्ष अन्वेषण में निवेश
Revvity
RVTY मूल्य चार्ट
Revvity, पूर्व में PerkinElmer और Consolidated Systems Corporation, SAM के विकास में उपयोग किए गए मास स्पेक्ट्रोमीटर के लिए मूलभूत तकनीक प्रदान करता था। Revvity एक बड़ी निगम है, जिसके लिए NASA के प्रोजेक्ट जैसे SAM उनकी गतिविधियों का केवल एक छोटा हिस्सा हैं, और यह तकनीकी रूप से संभव चीज़ों को आगे बढ़ाने तथा अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के साथ उच्च-तकनीकी क्षमता और संपर्कों की छवि को विकसित करने का एक अच्छा तरीका है।
कंपनी ने 2023 में अपने एप्लाइड, खाद्य, और एंटरप्राइज़ सर्विसेज व्यवसायों को निजी इक्विटी फर्म New Mountain Capital को बेच दिया ताकि वह अपने जीव विज्ञान और डायग्नोस्टिक व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित कर सके।
इसलिए आज, Revvity की मुख्य गतिविधियाँ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स (हॉस्पिटल, विश्लेषण लैब) और जीवन विज्ञान विश्लेषण (अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक) हैं। राजस्व का एक तिहाई से अधिक उत्तर अमेरिका से और एक तिहाईrd यूरोप से आता है, बाकी एशिया-प्रशांत में बनता है। अधिकांश राजस्व आवर्ती है, जो Revvity द्वारा निर्मित विश्लेषणात्मक मशीनों के लिए रसायन और अभिकर्मकों की बिक्री से आता है।
पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने छोटे कंपनियों का अधिग्रहण किया, बड़े अणुओं के विश्लेषण में नई क्षमताएँ जोड़ते हुए (Biolegend, Horizon, Nexcelom) और ऑटोइम्यून, एलर्जी, एवं नई संक्रामक रोगों (Euroimmun, Oxford Immunotec, IDS) में।
कंपनी ने हाल ही में Signals Xynthetica लॉन्च किया है, जो रसायन और बायोटेक विश्लेषण के लिए एक AI मॉडल-एज़-ए-सर्विस प्लेटफ़ॉर्म है, और Lilly Tunelab AI offering के साथ सहयोग स्थापित किया है।
विशिष्ट बायोमोलेक्यूल और उपयोग मामलों पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी को अधिक सामान्य रासायनिक विश्लेषण उपकरण कंपनियों के मुकाबले लाभदायक और रक्षात्मक निच प्रदान मिलता है।
स्वचालित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो और बढ़ती AI क्षमताओं के साथ मिलाकर, यह कंपनी को सभी शीर्ष लैब, अस्पताल, और बायोरेसर्च सुविधाओं के लिए एक प्रमुख साझेदार बनाता है, जैसा कि NASA द्वारा क्यूरियोसिटी मिशन के लिए Revvity मास स्पेक्ट्रोमीटर के उपयोग में दिखाया गया है।
Revvity कुछ हद तक अदृश्य है लेकिन बायोरेसर्च और बायोएनालिसिस की सप्लाई चेन में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, एक सेक्टर जो AI और व्यक्तिगत चिकित्सा में प्रगति के कारण तेजी से बढ़ने वाला है, जिससे ये डेटा अत्यधिक मूल्यवान बनते हैं।
इसलिए निवेशकों को देखना चाहिए कि क्या कंपनी पिछले कुछ वर्षों में अपने पुनर्गठन के बाद इन मूलभूत रुझानों द्वारा प्रेरित स्थिर वृद्धि पर वापस लौट सकती है।
नवीनतम Revvity (RVTY) स्टॉक समाचार और विकास
संदर्भित अध्ययन
1. Williams, A.J., Eigenbrode, J.L., Millan, M. et al. पहले SAM TMAH प्रयोग द्वारा मंगल पर विविध जैविक अणुओं का खुलासा. Nature Communications. 17, 2748 (2026). https://doi.org/10.1038/s41467-026-70656-0















