Новые данные Perseverance позволяют увидеть гораздо более сложную историю водного взаимодействия района Margin Unit на внутренней окраине кратера Езеро, чем предполагалось по орбитальным снимкам. Ученые обнаружили три варианта воздействия воды на магматические породы в пределах Margin Unit — от внутреннего контакта породы с водой до внешних движений жидкости через трещины и последующей гидротермальной активности. Эти результаты поддерживают идею, что вода была повсюду на раннем Марсе и что планета могла обладать условия, благоприятные для обитаемости. Источник отмечает, что начальная картина ожидала осадочные породы древнего озера, однако данные указывают на более сложный водно-геологический сюжет региона и добавляют материал для реконструкции климата и водного цикла Красной планеты. [0, 16]

На верхних участках Margin Unit учёные нашли крупнокристаллический материал с оливином и минимальными признаками взаимодействия с водой — это говорит о медленном охлаждении магмы и её выходе на поверхность, когда воды на планете было мало. При спуске к нижним слоям характер пород меняется: кристаллы оливина разрушаются, пространство между ними заполняется кремнезёмом. Эти изменения свидетельствуют о смене условий и близости к ресурсам воды на разных этапах истории региона. [10]

Позднее обнаружение карбонатов и множества силикатных минералов вокруг снижающейся глубины указывает на проникновение воды в трещины оливиновой породы и образование карбонатов, которые позже сохранялись как гребни и остатки. На Земле реакция оливина с водой способна высвобождать водород — потенциальный источник энергии для микроорганизмов — и одновремённо формировать карбонаты и кремнезём, что представляет собой косвенные признаки древней микробной жизни. Эти данные усиливают веру в наличие древних водных условий и возможности биологической пригодности региона. [11]

В восточной части Margin Unit отмечены гидротермальные минеральные жилы толщиной около 25 см, содержащие карбонаты и флюорит. Флюорит часто образуется при циркуляции нагретой воды через вулканические породы, что указывает на прохождение более поздних гидротермальных потоков через породы и добавляет ещё один элемент к многоступенчатой истории воды в Margin Unit. [15]

В сумме Margin Unit предстает как геологический архив, в котором последовательно сохранились следы подземной воды, древнего озера и поздней гидротермальной активности. Точные возрастные рамки отдельных эпизодов определить нельзя, но сама последовательность взаимодействий расширяет набор материалов для реконструкции климата, водного цикла и потенциальной обитаемости на раннем Марсе, делая Margin Unit ключевым звеном в изучении истории воды Красной планеты. [16]