{"id":269767,"date":"2026-08-27T16:39:31","date_gmt":"2026-08-27T16:39:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/269767\/"},"modified":"2026-08-27T16:39:31","modified_gmt":"2026-08-27T16:39:31","slug":"wasser-auf-dem-mars-ueber-4-milliarden-jahre-alter-meteorit-liefert-hinweis-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/269767\/","title":{"rendered":"Wasser auf dem Mars: \u00dcber 4 Milliarden Jahre alter Meteorit liefert Hinweis"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.fr.de\/\" class=\"id-Breadcrumb-link\" data-id-ec=\"{\" shn=\"\" textlink=\"\" data-k5a-pos=\"1_startseite\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Startseite<\/a><a href=\"https:\/\/www.fr.de\/wissen\/\" class=\"id-Breadcrumb-link\" data-id-ec=\"{\" shn=\"\" textlink=\"\" data-k5a-pos=\"2_wissen\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Wissen<\/a><\/p>\n<p class=\"id-Story-timestamp id-Story-timestamp--default\">Stand: 24.08.2026, 07:00 Uhr<\/p>\n<p class=\"id-Story-authors id-Story-authors--default\">Von: <a class=\"id-Story-authors-link lp_west_author\" href=\"https:\/\/www.fr.de\/autor\/anne-bajrica-74rlua59z.html\" title=\"Zur Autorenseite von Anne Bajrica\" data-id-ec=\"{\" shn=\"\" author-link=\"\" bajrica=\"\" data-k5a-pos=\"west_author\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Anne Bajrica<\/a><\/p>\n<p class=\"id-Story-interactionBar id-Story-interactionBar--default\">DruckenTeilen<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/profile.google.com\/cp\/CgkvbS8wNHk5cHYaAA\" class=\"id-Story-googleFollowButton id-Story-googleFollowButton--default\" target=\"_blank\" data-id-ec=\"{\" shn=\"\" google-follow=\"\" auf=\"\" google=\"\" folgen=\"\" rel=\"nofollow noopener\">Uns auf Google folgen<\/a><\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-leadText\">Wasser auf dem Mars hinterlie\u00df Spuren in uraltem Gestein: Ein Meteorit enth\u00e4lt konzentrierte wasserstoffreiche Bereiche.<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">M\u00fcnchen \u2013 Der <a href=\"https:\/\/www.fr.de\/wissen\/mars-roter-planet-mars-rover-curiosity-perseverance-leben-wasser-forschung-13802402.html\" class=\"id-import-Link\" data-id-ec=\"{&quot;sht&quot;:&quot;Container&quot;,&quot;shn&quot;:&quot;Story&quot;,&quot;p&quot;:{&quot;containerType&quot;:&quot;Paragraph&quot;,&quot;displayType&quot;:&quot;Paragraph InlineLink&quot;,&quot;type&quot;:&quot;INLINE_LINK&quot;,&quot;value&quot;:&quot;Mars&quot;,&quot;variant&quot;:&quot;standardLink&quot;,&quot;sponsored&quot;:false,&quot;linkHref&quot;:&quot;https:\/\/www.fr.de\/wissen\/mars-roter-planet-mars-rover-curiosity-perseverance-leben-wasser-forschung-13802402.html&quot;,&quot;storyElementPosition&quot;:8,&quot;storyElementCount&quot;:41}}\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Mars<\/a> ist heute ein kalter und trockener Planet, doch seine Gesteine enthalten Spuren einer anderen Vergangenheit. In einem Meteoriten vom Roten Planeten haben Forscher nun gr\u00f6\u00dfere wasserstoffreiche Bereiche entdeckt, die auf fr\u00fche Reaktionen zwischen Wasser und Marsgestein zur\u00fcckgehen.<\/p>\n<p>Dieser Beitrag entstand in Zusammenarbeit mit dem Wissensmagazin SMART UP NEWS<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-factBox-paragraph\">Wissenswertes aus Gesundheit und Ern\u00e4hrung, neuen Technologien, Umwelt- und Klimathemen sowie Psychologie und Lebensstil \u2013 <a href=\"https:\/\/smartup-news.de\/\" target=\"_blank\" class=\"id-import-Link id-pageApi-Link--externalDomain\" data-id-ec=\"{&quot;sht&quot;:&quot;Container&quot;,&quot;shn&quot;:&quot;Story&quot;,&quot;p&quot;:{&quot;containerType&quot;:&quot;FactBox&quot;,&quot;displayType&quot;:&quot;FactBox InlineLink&quot;,&quot;type&quot;:&quot;INLINE_LINK&quot;,&quot;value&quot;:&quot;smartup-news.de&quot;,&quot;variant&quot;:&quot;standardLink&quot;,&quot;sponsored&quot;:false,&quot;linkHref&quot;:&quot;https:\/\/smartup-news.de\/&quot;,&quot;storyElementPosition&quot;:10,&quot;storyElementCount&quot;:41}}\" rel=\"nofollow noopener\">smartup-news.de<\/a>. Jeden Tag kl\u00fcger.<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Das untersuchte Material stammt aus der sehr alten Marskruste und enth\u00e4lt Bestandteile, die bis zu 4,48 Milliarden Jahre alt sind. Untersucht wurde der Marsmeteorit NWA 7034, besser bekannt als \u201eBlack Beauty\u201c. Ein internationales Forschungsteam aus D\u00e4nemark, Schweden und der Schweiz analysierte ein nur 12 \u00d7 8 \u00d7 2 Millimeter gro\u00dfes St\u00fcck davon.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"id-RatioPlaceholder-element wv_story_el_image\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/1787848770_623_43797026-marsoberflaeche-27CYFbMU3mBG.jpg\" loading=\"lazy\"   height=\"825\" width=\"1100\" alt=\"Marsoberfl&#xE4;che\"\/>Der Mars ist heute trocken und kalt, doch Spuren im Gestein deuten darauf hin, dass Wasser seine Oberfl\u00e4che und Kruste fr\u00fcher stark ver\u00e4ndert hat. \u00a9\u00a0IMAGO \/ UPI Photo<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Beteiligt war auch das Paul Scherrer Institut (<a href=\"https:\/\/www.psi.ch\/de\/news\/medienmitteilungen\/was-ein-trockener-meteorit-ueber-wasser-auf-dem-mars-erzaehlt\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" class=\"id-import-Link id-pageApi-Link--externalDomain\" data-id-ec=\"{&quot;sht&quot;:&quot;Container&quot;,&quot;shn&quot;:&quot;Story&quot;,&quot;p&quot;:{&quot;containerType&quot;:&quot;Paragraph&quot;,&quot;displayType&quot;:&quot;Paragraph InlineLink&quot;,&quot;type&quot;:&quot;INLINE_LINK&quot;,&quot;value&quot;:&quot;PSI&quot;,&quot;variant&quot;:&quot;standardLink&quot;,&quot;sponsored&quot;:false,&quot;linkHref&quot;:&quot;https:\/\/www.psi.ch\/de\/news\/medienmitteilungen\/was-ein-trockener-meteorit-ueber-wasser-auf-dem-mars-erzaehlt&quot;,&quot;storyElementPosition&quot;:14,&quot;storyElementCount&quot;:41}}\">PSI<\/a>). Die\u00a0Studie\u00a0erschien im Fachjournal\u00a0<a href=\"https:\/\/agupubs.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1029\/2026GL121841\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\" class=\"id-import-Link id-pageApi-Link--externalDomain\" data-id-ec=\"{&quot;sht&quot;:&quot;Container&quot;,&quot;shn&quot;:&quot;Story&quot;,&quot;p&quot;:{&quot;containerType&quot;:&quot;Paragraph&quot;,&quot;displayType&quot;:&quot;Paragraph InlineLink&quot;,&quot;type&quot;:&quot;INLINE_LINK&quot;,&quot;value&quot;:&quot;Geophysical Research Letters&quot;,&quot;variant&quot;:&quot;standardLink&quot;,&quot;sponsored&quot;:false,&quot;linkHref&quot;:&quot;https:\/\/agupubs.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1029\/2026GL121841&quot;,&quot;storyElementPosition&quot;:14,&quot;storyElementCount&quot;:41}}\">Geophysical Research Letters<\/a>. Die Forscher kombinierten mehrere bildgebende Verfahren und konnten dadurch erstmals gr\u00f6\u00dfere wasserstoffreiche Bereiche im Inneren des Meteoriten dreidimensional erfassen, ohne die Probe zu zerst\u00f6ren.<\/p>\n<p>Winzige Bereiche speichern ungew\u00f6hnlich viel Wasserstoff<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Die auff\u00e4lligen Bereiche machen nur rund 0,4 Prozent der untersuchten Probe aus. Dennoch steckt dort etwa elf Prozent des gesamten Wassergehalts des Meteoriten. Insgesamt enth\u00e4lt NWA 7034 rund 6000 ppm Wasser, also etwa 0,6 Gewichtsprozent.<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Dabei handelt es sich nicht um fl\u00fcssiges Wasser, das im Inneren des Meteoriten eingeschlossen w\u00e4re. Der\u00a0Wasserstoff\u00a0steckt chemisch gebunden in Mineralen. Fr\u00fchere Analysen sprechen daf\u00fcr, dass er \u00fcberwiegend in Form von OH-Gruppen vorkommt. Unter dieser Annahme erreichen einzelne wasserstoffreiche Bereiche bis zu 15 Gewichtsprozent OH. Bei einer anderen chemischen Bindungsform f\u00e4llt der errechnete Wert niedriger aus.<\/p>\n<p>Wasser auf dem Mars steckt in wasserstoffreichen Eisenmineralen<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">F\u00fcr die Untersuchung nutzten die Forscher Neutronen- und R\u00f6ntgentomografie sowie eine R\u00f6ntgenbeugungstomografie. Neutronen reagieren sehr empfindlich auf Wasserstoff, w\u00e4hrend R\u00f6ntgenstrahlen vor allem dichtere und schwerere Bestandteile des Gesteins abbilden. Aus der Kombination entstand eine dreidimensionale Karte des Meteoriteninneren.<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Dabei trennten sich mehrere Materialgruppen voneinander ab:<\/p>\n<p>Feldsp\u00e4te d\u00e4mpften sowohl Neutronen als auch R\u00f6ntgenstrahlen nur schwach.Eisen-Titan-Oxide traten als kleine K\u00f6rner in der Probe auf und machten etwa drei Volumenprozent aus.Die wasserstoffreichen Eisen-Oxyhydroxide lagen dagegen in wenigen, deutlich abgegrenzten Ansammlungen.Die drei gr\u00f6\u00dften dieser Bereiche erreichten Ausma\u00dfe von mehreren Hundert Mikrometern.<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Diese Zonen lagen vor allem in alten magmatischen Gesteinsfragmenten. Dort fanden die Forscher unter anderem Magnetit beziehungsweise Maghemit, Ilmenit und Rutil. \u201eWir identifizieren wasserstoffreiche Eisen-Oxyhydroxide innerhalb alter magmatischer Gesteinsfragmente, die ein makroskopisches mineralogisches Wasserreservoir darstellen\u201c, schreiben die Autoren.<\/p>\n<p>Wasser ver\u00e4nderte Eisenminerale tief im Marsgestein<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Die Zusammensetzung dieser Bereiche spricht daf\u00fcr, dass Wasser einst mit dem Gestein reagierte und eisenhaltige Minerale ver\u00e4nderte. Welche Mineralphase den gr\u00f6\u00dften Anteil des Wasserstoffs tr\u00e4gt, l\u00e4sst sich bislang nicht eindeutig bestimmen. Maghemit allein reicht nach den Berechnungen nicht aus, um die gemessenen Mengen zu erkl\u00e4ren.<\/p>\n<p>So spektakul\u00e4r sieht unser Universum durch das \u201eHubble\u201c-Teleskop aus<img decoding=\"async\" class=\"id-RatioPlaceholder-element wv_story_el_interstitialImage\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/1787848771_207_42324264-diese-bizarre-aufnahme-des-hubble-weltraumteleskops-zeigt-den-sogenannten-mystic-mountain-e.jpeg\" loading=\"lazy\"   height=\"1937\" width=\"2104\" alt=\"Diese bizarre Aufnahme des &#x201E;Hubble&#x201C;-Weltraumteleskops zeigt den sogenannten &#x201E;Mystic Mountain&#x201C; &#x2013; ein S&#xE4;ule aus Gas und Staub, die drei Lichtjahre hoch ist. In ihrem Inneren entstehen Sterne. Das Gebilde befindet sich im Carina-Nebel, der etwa 7.500 Lichtjahre entfernt ist. \"\/><a href=\"https:\/\/www.fr.de\/wissen\/so-spektakulaer-sieht-unser-universum-durch-das-hubble-weltraumteleskop-aus-zr-94276991.html\" class=\"id-StoryElement-intestitialLink-link\" data-id-ec=\"{\" shn=\"\" ansehen=\"\" data-k5a-pos=\"west_story_28_photoGalleryLink\" title=\"Zur Fotostrecke: So spektakul&#xE4;r sieht unser Universum durch das &#x201E;Hubble&#x201C;-Teleskop aus\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Fotostrecke ansehen<\/a><\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Hinzu kommen Hinweise auf sehr kleine, schwach kristallisierte Mineralphasen. Als m\u00f6gliche Kandidaten diskutieren die Forscher Goethit und Ferrihydrit. Beide k\u00f6nnen bei der Ver\u00e4nderung eisenreicher Minerale entstehen und Wasserstoff in ihrer Struktur aufnehmen. Auch die starke Streuung der R\u00f6ntgenstrahlen in diesen Bereichen passt zu sehr feinen Strukturen im Nanometerbereich.<\/p>\n<p>\u00c4hnliche Minerale fanden Rover auch im Jezero-Krater<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Interessant ist der Vergleich mit dem\u00a0Jezero-Krater, den der Marsrover <a href=\"https:\/\/www.fr.de\/wissen\/mars-rover-perseverance-nasa-usa-bilder-roboter-leben-planet-erde-91739382.html\" class=\"id-import-Link\" data-id-ec=\"{&quot;sht&quot;:&quot;Container&quot;,&quot;shn&quot;:&quot;Story&quot;,&quot;p&quot;:{&quot;containerType&quot;:&quot;Paragraph&quot;,&quot;displayType&quot;:&quot;Paragraph InlineLink&quot;,&quot;type&quot;:&quot;INLINE_LINK&quot;,&quot;value&quot;:&quot;Perseverance&quot;,&quot;variant&quot;:&quot;standardLink&quot;,&quot;sponsored&quot;:false,&quot;linkHref&quot;:&quot;https:\/\/www.fr.de\/wissen\/mars-rover-perseverance-nasa-usa-bilder-roboter-leben-planet-erde-91739382.html&quot;,&quot;storyElementPosition&quot;:32,&quot;storyElementCount&quot;:41}}\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Perseverance<\/a> untersucht. Dort kommen in vulkanischen Gesteinen ebenfalls Eisen-Titan-Oxide vor, dazu sekund\u00e4re Eisen-Oxyhydroxide. Mehrere von Perseverance eingesammelte Proben enthalten vergleichbare Mineralgruppen.<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Die \u00c4hnlichkeit spricht nach Einsch\u00e4tzung der Forscher daf\u00fcr, dass solche Wasser-Gesteins-Reaktionen auf dem fr\u00fchen Mars weiter verbreitet gewesen sein k\u00f6nnten. \u201eDiese Alterungsprodukte \u00e4hneln stark jenen, die der Perseverance-Rover im Jezero-Krater beobachtet hat\u201c, schreiben sie. Daraus ergibt sich die M\u00f6glichkeit, dass wasserhaltige Mineralphasen einst einen verbreiteten oberfl\u00e4chennahen Wasserspeicher bildeten.<\/p>\n<p>4,48 Milliarden Jahre altes Marsgestein tr\u00e4gt Spuren von Wasser<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">NWA 7034 geh\u00f6rt zu den ungew\u00f6hnlichsten Marsmeteoriten. Er besteht aus Bruchst\u00fccken verschiedener Gesteine, die bei Einschl\u00e4gen zertr\u00fcmmert, vermischt und sp\u00e4ter wieder zusammengef\u00fcgt wurden. Einige darin enthaltene Zirkone kristallisierten vor bis zu 4,48 Milliarden Jahren.<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Das Alter bezieht sich allerdings auf Bestandteile des Gesteins und nicht unmittelbar auf die jetzt gefundenen wasserhaltigen Minerale. Wann die Wasser-Gesteins-Reaktionen stattfanden, l\u00e4sst sich aus den neuen Messungen nicht auf ein einzelnes Datum festlegen. Sie liefern jedoch einen weiteren Hinweis darauf, dass Wasser sehr fr\u00fch Teile der Marskruste chemisch ver\u00e4ndert hat.<\/p>\n<p class=\"id-StoryElement-paragraph\">Kurz zusammengefasst:<\/p>\n<p>Der Marsmeteorit \u201eBlack Beauty\u201c enth\u00e4lt wasserstoffreiche Bereiche in sehr altem Gestein der Marskruste.Diese Bereiche machen nur rund 0,4 Prozent des untersuchten Volumens aus, tragen aber etwa elf Prozent zum Wassergehalt der Probe bei.\u00c4hnliche Minerale fand Perseverance im Jezero-Krater, was f\u00fcr weiter verbreitete Wasser-Gesteins-Reaktionen auf dem fr\u00fchen Mars spricht.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"StartseiteWissen Stand: 24.08.2026, 07:00 Uhr Von: Anne Bajrica DruckenTeilen Uns auf Google folgen Wasser auf dem Mars hinterlie\u00df&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":269768,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_share_on_mastodon":"0"},"categories":[17],"tags":[46,67,66,45,44],"class_list":["post-269767","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-gesundheit","tag-ch","tag-gesundheit","tag-health","tag-schweiz","tag-switzerland"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@ch_de\/117168457165989888","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/269767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=269767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/269767\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/269768"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=269767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=269767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=269767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}