Первые формы жизни на Марсе? Эти 5 микроорганизмов готовы покинуть Землю

$config[ads_kvadrat] not found

Install Khmer Unicode on MacBook (works with Word)

Install Khmer Unicode on MacBook (works with Word)

Оглавление:

Anonim

Марс - красноватый ад и неудобный для посещения. Планета представляет собой сухую, бесплодную пустошь, где температура поверхности в среднем составляет -67 градусов по Фаренгейту и может опускаться до -243 градусов. Да, на поверхности есть вода, но только в очень специфических, отдаленных местах. Ушли в прошлое бескрайние озера и океаны древнего марсианского прошлого. И с тонкой атмосферой и уничтоженным магнитным полем планета подвергается воздействию интенсивного солнечного излучения.

Это не то место, где можно воспитывать своих детей.

Тем не менее, если все пойдет по плану, ваши дети могут на самом деле воспитывать ваших внуков на Марсе. Для того, чтобы это произошло, нам, конечно, нужно будет колонизировать и терраформировать, но нам также придется вести изрядное количество нечеловеческой жизни. Организмы, которым мы позволяем свободно перемещаться по Красной планете, будут точкой биологического копья. У них есть потенциал, чтобы сделать планету более гостеприимной - провести такую ​​колонизацию, которую мы не можем.

Вот микроастронавты, которых мы собираемся отправить 140 миллионов миль, чтобы установить биологический базовый лагерь.

Цианобактерии

Растения используют фотосинтез, чтобы сделать свою собственную энергию. Как и цианобактерии. Это организмы, которые, как считается, сыграли ключевую роль в преобразовании атмосферы Земли из одной негостеприимной жизни в бескислородную среду для процветания аэробов. Короче говоря, у них есть история, заставляющая вещи работать в довольно суровых условиях.

Исследование, опубликованное в прошлом году исследователями из Германии, показало, что цианобактерии могли выживать и размножаться в условиях, относительно схожих с марсианскими: ультрафиолетовое излучение, низкое давление, колебания температуры довольно холодные и т. Д. Им не просто удалось собраться и жить вместе - они оставались активными и поддерживали свои регулярные метаболические функции.

Грибки

Когда вы склеиваете цианобактерии (или водоросли) вместе с грибами, они образуют лишайники - что также было показано в вышеупомянутом исследовании, чтобы выжить в марсианских условиях. Поэтому неудивительно, что одни грибки могут иметь шанс на процветание на Марсе.

Мы специально говорим о полярных грибках, которые могут противостоять чрезвычайно холодному и сухому климату. Новое исследование продемонстрировало способность одного конкретного вида антарктических грибов выживать в условиях, подобных Марсу (на Международной космической станции также имитировать параметры микрогравитации), сохраняя при этом более 60 процентов своих клеток через 18 месяцев. Нет оснований полагать, что такой вид может эволюционировать достаточно быстро, чтобы полностью адаптироваться к марсианской погоде и давлению, чтобы поднять этот показатель почти до 100 процентов.

Метаногены

Метаногены - это тип бактерий, которые могут использовать водород и углекислый газ в качестве метаболических компонентов для энергии и производить метан в качестве побочного продукта. Поскольку они не нуждаются в кислороде или органических питательных веществах для выживания - и не проводят фотосинтез - они являются идеальным организмом для подземных сред, особенно на Марсе.

В прошлом году некоторые исследователи решили посмотреть, действительно ли метаногены могут жить на Марсе. Они подвергли четыре различных вида воздействию условий низкого давления, аналогичных тем, которые можно было бы ожидать непосредственно под поверхностью планеты.

Результаты, достижения? Все четыре вида метаногена смогли выжить. Ранее было известно, что двое способны пережить марсианские циклы замерзания-оттаивания.

Более того, здесь также подразумевается, что метаногены могли бы сыграть важную роль, помогая оживить атмосферу Марса во что-то, что могло бы позволить поверхностным водам возвращаться на планету. Это потребовало бы найти способ вернуть магнитное поле планеты, но давайте позволим другим ученым беспокоиться, чтобы выяснить это.

олиготрофов

На Земле олиготроф - это универсальный термин для любого организма, который может выживать при очень низких уровнях питательных веществ - как, впрочем, и в минимуме. Они растут медленно, используют энергию очень низкими темпами и имеют крайне низкое население.

И по этим причинам они могут быть именно тем, что способно пережить то, что Марс бросает в жизнь. Одной из таких олиготрофий является ольм - обитающая в пещере водная саламандра, которая ест, дышит и спит полностью под водой. Если на Марсе существует подповерхностная вода, змееподобные ольмы были бы лучшим кандидатом на создание дома в этих очень темных и пустых местах обитания.

Deinococcus radiodurans

Это самая радиационно-стойкая форма жизни на Земле. Д. радиодуранс Прозвище «Бактерия Конан» за его невероятную прочность может выдерживать дозы облучения в тысячи раз выше, чем то, что легко могло бы победить человека. Бактерия также может противостоять сильным простудам и имеет привычку находить дома в недрах нашей планеты.

Не исключено, что Д. радиодуранс может довольно легко подвезти на космическом корабле в качестве убежища, пережить путешествие и в конечном итоге справиться на красной планете. В отличие от других организмов из этого списка, бактерии даже не нужно было бы искать конкретную среду обитания, чтобы жить - возможно, это могло бы произойти из-за того, когда она закончилась.

$config[ads_kvadrat] not found