Wir schlagen einen quantitativen, testbaren Rahmen für Abiogenese vor, der submarine alkalische Quellen, die H₂, ΔpH und Fe/Fe–S-Katalyse liefern, mit subaerialen Heißwasserquellen verknüpft, die nass-trocken Konzentration und UV-getriebene Photoredox-Chemie bereitstellen. Um die Verdünnung zwischen den Umgebungen zu überbrücken, spezifizieren wir mobile „Haltungsgehege“ (Grünrost/Eisen-Flocs, Silikamatten, Bims-Rafts und Meeresspiegel-Mikroschichten/Schaum), die präbiotische Fracht konzentrieren, transportieren und in Küstenteiche freisetzen. Wir präsentieren ein Energiekonto, das geologische Gradienten und Fe(III)–Citrat-Photoredox mit Aktivierungswährungen (Thioester, kondensiertes P) koppelt, was das Kopieren kurzer Oligomere unter citrat-gepuffertem Mg²⁺ und Protocell-Membranen ermöglicht, die mit nass-trocken Zyklen kompatibel sind. Das Modell macht falsifizierbare Vorhersagen über Geologie, Chemie und Missionen: geschichtete Silikateisenphosphororganische Mikrofacies in arkeischen Analogien; spezifische rover-detektherbare Ko-Vorkommen auf dem Mars; und Muster von Plume-Analyten auf Ozeanwelten. Wir liefern Transportbudgets, die eine Konzentrationssteigerung von ≥10³ pro Tag erreichen, ΔG-Wegweiser für Schlüssel Schritte, autonomen Reaktor Bestehen/Nicht Bestehen Metriken und eine Frühentwicklung Fehlergrenze-Box, die kurze, wählbare Motive motiviert. Der Rahmen malt das große Bild, während er zoombare, labor- und missionsbereite Tests kodifiziert, die jede Verbindung bestätigen oder falsifizieren können.
Zachary Fisher (Mi,) hat diese Frage untersucht.