Description du projet
À la recherche d’indices de la coopération entre microbes et minéraux et de vestiges de vie dans des dépôts de gypse
Les stromatolithes sont des structures rocheuses laminées, fabriquées par des micro-organismes minuscules amateurs de soleil. Ils constituent les preuves de vie fossile les plus anciennes incontestées sur Terre, remontant à plus de 3,5 milliards d’années. Le lac Bakili, en Éthiopie, abrite des stromatolithes atypiques de gypse, quasiment inexplorés en raison de leur accès difficile. Avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet interdisciplinaire NanoBioS étudiera la microbiologie et la minéralogie de ces stromatolithes récemment découverts. Les scientifiques cherchent des preuves d’interactions entre minéraux et microbes et de possibles vestiges d’organismes vivants dans ces stromatolithes afin de mieux comprendre la synergie entre minéraux et microbes et faire la lumière sur la manière de distinguer les biomorphes inorganiques des vrais fossiles dans les dépôts gypsifères.
Objectif
Gypsum-based stromatolites (GS) make excellent paradigms for the investigation of fine-scale mineral-microbial interactions and for the detection of life remnants on gypsiferous deposits of Earth and Mars. Yet, they have been largely overlooked compared to the carbonate microbialites. To date we do not know: i) what is their exact mineralogy, ii) which microbial communities are associated to these structures, iii) what is the exact role of microbes and related bioproducts (e.g. exopolymeric substances) in mineral precipitation and stromatolite construction, and iv) which biosignatures may be preserved in GS.
NanoBioS aims to address this knowledge gap by employing an interdisciplinary approach to study newly discovered gypsum-based stromatolites from Lake Bakili (Danakil Depression, Ethiopia) from a combined microbiology and mineralogy perspective. The Danakil Depression and the difficult-to-access and so-far unexplored Lake Bakili constitute a unique, natural laboratory for the study of both living and fossil gypsum microbialites, and a terrestrial Martian analogue-site. Besides the possibility to discover novel microbial lineages/metabolisms, we will attempt to identify characteristic associations of microbial groups with mineral assemblages and look for biosignatures. The overarching goal of NanoBioS is to gain a deeper understanding of the microbial influence on Ca-sulfate precipitation, as well as, to develop insights for distinguishing fossil life remnants from inorganic biomorphs on Earth and Martian chemical sediments.
The host and secondment host laboratories that have advanced the subject of geomicrobiology of microbialites, will offer me intensive training in cutting-edge molecular biology and mineralogic tools, complementary to my so far geochemical expertise, aside to other, transferable skills. Overall, the development of NanoBioS will be career-defining and it will transform me in an independent, highly competitive, early stage bio-geo-chemist.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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Programme(s)
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MSCA-IF - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)Coordinateur
91190 Gif-Sur-Yvette
France