A tudósok azonosítanak egy olyan baktériumot, amely kétszer olyan gyorsan nő, mint a Földön

$config[ads_kvadrat] not found

Swimming in a tud challenge

Swimming in a tud challenge
Anonim

Az élet a Földön úgy alakult, hogy éljen a Földön - így nem meglepő, hogy a legtöbb esetben az űrben lévő saját eszközökhöz elhagyták, hogy nem élnek jól. Még az emberek is problémákba ütköznek, ha hosszabb időt akarunk tölteni nulla gravitációs környezetben.

Tehát egy különleges dolog, hogy felfedezzük, hogy a kaliforniai Egyetem Davis-i baktériumkutatói a Nemzetközi Űrállomásra küldtek valójában gyorsabban, és jobb az űrben, mint amilyen általában itt van a Földön. A megállapításokat kedden jelentették be a folyóiratban PeerJ.

Ez egy része a Nemzeti MERCURI nevű nemzeti állampolgári projektnek, amelyben az UC Davis csapata az ország egész területén mikrobákat gyűjtött össze - a tornateremektől és a sportcsapatoktól, a történelmi műemlékekig, az iskolákig és az irodákig -, és elindította őket az ISS-nek, nézd meg, hogyan nőnek.

A győztes baktériumok? Bacillus safensis - a NASA Mars Exploration Rover-ből 2004-ben izolált törzs - előtt a versenyző elindult. A baktériumok Kaliforniába és Floridába is eljutottak, és esetleg Marsba szállították az Opportunity vagy a Spirit lovasok fedélzetén.

Nem igazán hatalmas sokk látni ezt B. safensis képesek élni az űrben. Bacilus A mikrobák a szélsőséges környezeti feltételek ellenére képesek. B. safensis önmagában ismert, hogy ellenáll a sónak, az UV sugárzásnak és a gamma sugárzásnak.

Az ISS fedélzetén lévő baktériumok többsége ugyanolyan vagy rosszabb lett, mint a Földön.

B. safensis 60% -kal jobban nőtt a térben, mint a Föld. És a kutatócsoportnak fogalma sincs, miért. Jelenleg a mikrobák genomszekvenciáján szitálnak, hogy lássák, hogy vannak-e olyan nyomok, amelyek arra utalnak, hogy miért mutatott ilyen jobb növekedést nulla gravitációban.

A tanuláshoz szükséges következmények óriási: Ha képesek vagyunk pontosan elkülöníteni, hogy mely gének felelősek a jobb növekedésért, akkor talán nyomokat kereshetünk arra vonatkozóan, hogy milyen fajta élet létezhet a különböző gravitációs világokon. Továbbá, mivel az emberi űrrepülés a Mars felé és azon túl kezdődik, érdemes lehet megtudni, hogyan módosíthatunk bizonyos típusú baktériumokat vagy növényeket, amelyek hasznosak lehetnek a csillagközi utazáshoz vagy más bolygók és holdak gyarmatosításához.

Amint azt David Coil, az UC Davis mikrobiológusa és a tanulmány vezető szerzője közleményében közölte, „A mikrobák mikrogravitációban viselkedésének megértése kritikus fontosságú a hosszú távú emberes űrrepülés tervezéséhez, de lehetősége nyílik új ismeretekre is. miként viselkednek ezek a mikrobák az emberi építésű környezetben a Földön.

$config[ads_kvadrat] not found