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	<title>Astrobiologie &#8211; phaenomenal.net</title>
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	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
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	<title>Astrobiologie &#8211; phaenomenal.net</title>
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		<title>Agnostische Biosignatur: Leben im All erkennen – ohne zu wissen, wie es aussieht</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine neue Methode zur Suche nach außerirdischem Leben setzt nicht auf einzelne Biosignaturen, sondern auf Muster im gesamten Planetensystem. Simulationen zeigen: Leben könnte sich ausbreiten und statistisch auffällige Spuren hinterlassen, die nicht nur einen Himmelskörper betreffen. Das eröffnet einen neuen Ansatz für die Astrobiologie – besonders dort, wo klassische Hinweise unsicher bleiben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zentrum steht eine einfache Annahme: Leben bleibt selten isoliert. Es könnte sich etwa durch das Prinzip der Panspermie von Planet zu Planet ausbreiten – und so im gesamten Planetensystem auffällige Spuren hinterlassen. (Bild: Harrison B. Smith/CC BY-NC-ND) Kurzinfo: Neue Methode zur Lebenssuche im All • Agnostische Biosignatur verzichtet auf konkrete…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/14730-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Zwischen ewiger Glut und eisiger Nacht: erstmals Klimaverhältnisse auf erdähnlichen Exoplaneten bestimmt</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astrobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Brice-Oliver Demory]]></category>
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					<description><![CDATA[Messungen des James-Webb-Teleskops zeigen extreme Temperaturunterschiede auf TRAPPIST-1b und c. Die Planeten besitzen offenbar keine Atmosphäre. Die Ergebnisse helfen, die Bedingungen für Leben auf erdähnlichen Exoplaneten besser zu verstehen und lenken den Blick auf weiter entfernte, potenziell bewohnbare Welten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trappist 1b (hier als künstlerische Darstellung) und sein Geschwisterplanet 1c zeigen ihrem Stern stets offenbar immer dieselbe Seite, was für enorme Temperaturunterschiede im Vergleich zur dunklen Rückseite sorgt. (Bild: Thomas Müller, MPIA/HdA/Lizenz: CC BY 4.0) Kurzinfo: Extreme Welten um TRAPPIST-1 • System TRAPPIST-1 mit sieben Planeten •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/zwischen-ewiger-glut-und-eisiger-nacht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Roboter auf vier Beinen soll semi-autonom Mond und Mars erkunden</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exobiologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein halbautonomer, vierbeiniger Roboter könnte Schweizer Forschenden zufolge die Erforschung von Mond und Mars deutlich beschleunigen. Statt auf einzelne Befehle zu warten untersucht er Gesteinsproben an mehreren Orten eigenständig. Das spart Zeit, erweitert die Datenbasis und erhöht die Chancen, Rohstoffe und mögliche Spuren früheren Lebens schneller zu entdecken.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der halbautonome, vierbeinige Roboter kann mehrere Ziele eigenständig ansteuern und untersuchen – ohne für jeden Zwischenschritt auf eine Bestätigung vom Kontrollzentrum auf der Erde zu warten. (Bild: Dr Tomaso Bontognali) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. Kurzinfo: Halbautonome Roboter in der Planetenforschung •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/roboter-auf-vier-beinen-soll-semi-autonom-mond-und-mars-erkunden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Exoplaneten-Hitliste: 45 lohnende Ziele für die Suche nach außerirdischem Leben</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein Forschungsteam identifiziert 45 potenziell bewohnbare Exoplaneten und liefert damit eine gezielte Suchliste für außerirdisches Leben. Neue Daten und Teleskope sollen klären, wo lebensfreundliche Bedingungen existieren könnten – und wo die Grenzen der Bewohnbarkeit im Universum tatsächlich verlaufen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So könnte sie aussehen, die Erde 2.0: Das besondere Interesse der Exoplaneten-Hitliste richtet sich auf die sogenannte habitale Zone – jener Bereich um einen Stern, in dem Temperaturen herrschen könnten, die flüssiges Wasser erlauben. (Bild: Gillis Lowry) Kurzinfo: Exoplaneten und die Suche nach Leben • Über 6.000 Exoplaneten bislang entdeckt • 45 felsige Welten in…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/exoplaneten-hitliste/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Per Anhalter durch&#8217;s Sonnensystem: Mikroben könnten auf Asteroiden zwischen Planeten wandern</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroideneinschläge]]></category>
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		<category><![CDATA[Deinococcus radiodurans]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine Studie der Johns Hopkins University zeigt, dass extrem widerstandsfähige Mikroben die enormen Druckkräfte eines Asteroideneinschlags überstehen können. Damit gewinnt die Theorie der Lithopanspermie an Gewicht: Leben könnte zwischen Planeten wandern. Die Ergebnisse haben Folgen für Astrobiologie, Raumfahrtmissionen und Planetenschutz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn bei Asteroideneinschlägen „belebte“ Gesteinsbrocken ins All geschleudert werden, könnten besonders widerstandsfähige Mikroben dies offenbar überleben – und auf diese Weise von Planet zu Planet wandern. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. • Studie der Johns Hopkins University untersucht Überlebensfähigkeit von…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/per-anhalter-durchs-sonnensystem/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Kosmische Strahlung als unterirdische Lebensquelle auf Mars oder Enceladus?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine Studie der NYU Abu Dhabi zeigt: Kosmische Strahlen könnten unterirdisches Leben auf Mars oder Saturnmond Enceladus mit Energie versorgen. Der Prozess der Radiolyse schafft Elektronen als „Nahrung“ für Mikroben. Das neue Konzept einer „Radiolytischen Habitabilitätszone“ erweitert die Suche nach außerirdischem Leben erheblich.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mars ist kalt und trocken, doch durch den Prozess der Radiolyse könnte kosmische Strahlung tief im Marsboden Energie für mikrobielles Leben liefern. (Bild: Dimitra Atri, EMM/EXI/NYUAD/CASS) Wenn die Sonne weit weg ist und Vulkanismus fehlt, schien Leben auf fremden Himmelskörpern bisher ausgeschlossen. Doch eine neue Studie aus Abu Dhabi stellt diese Vorstellung infrage…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kosmische-strahlung-als-lebensquelle/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Kein Lebenszeichen? Neue Studie hinterfragt Ursprung organischer Moleküle auf Enceladus</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 10:26:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Eine Studie stellt den Ursprung organischer Moleküle in Enceladus’ Fontänen infrage. Statt aus dem Ozean könnten sie durch Strahlungsprozesse auf der Oberfläche entstehen. Das relativiert Hoffnungen auf außerirdisches Leben – und macht künftige Missionen zur genauen Analyse noch dringlicher.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Künstlerische Darstellung von Fontänen, die auf der Oberfläche von Enceladus ausbrechen. Am Himmel ist der benachbarte Mond Titan zu sehen. (Bild: ESA/Science Office) Als die NASA-Sonde Cassini 2005 die geheimnisvollen Fontänen am Südpol des Saturnmondes Enceladus entdeckte, war die Euphorie groß. Aus kilometerlangen Rissen im Eis schossen Wasserstrahlen ins All…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/kein-lebenszeichen-auf-enceladus/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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