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チェルノブイリの黒カビは宇宙飛行士の宇宙放射線防御の鍵となる

キノコ Cladosporium sphaerospermum チェルノブイリ (オープンソース) 1986 年のチェルノブイリ核悲劇以降、科学者たちは当初、この地域は不感地帯になるだろうと考えていました。しかし、実際には、人生には適応すべきギャップが存在します。最も驚くべき発見の 1 つは、 クラドスポリウム・スファエロスペルマム 実際、放射線レベルが最も高い地域で繁殖します。 現在、この菌類のユニークな行動は、宇宙探査ミッションにおける新たな希望となっています。ジャーナル『Frontiers in Microbiology』に掲載された研究では、研究者らはこの真菌が自らを再生して体を守る自然放射線シールドとしての可能性をテストした。 宇宙飛行士。 宇宙における「重税」ソリューション 宇宙空間における高エネルギー粒子放射線は、人間の DNA に損傷を与える可能性がある深刻な脅威です。この時代、技術者は金属製の装甲を使用していましたが、軌道に打ち上げられる荷物は 1 キログラムごとに非常に高価、つまり「重税」でした。こちらもお読みください: NASA、医学的問題のためCrew-11ミッションの早期終了を検討 ここでクラドスポリウム・スファエロスペルマムが活躍します。このキノコには豊富な成分が含まれています メラニン人間では皮膚を紫外線から守る色素ですが、この真菌では電離放射線を吸収できると考えられています。興味深いことに、これらの菌類は「正の放射指向性」の特性を示し、実際に放射線源に向かって成長します。 宇宙ステーションでの実験 (ISS) この理論を検証するために、研究者らは自動的に動作する CubeLab モジュールを使用して真菌サンプルを国際宇宙ステーション (ISS) に送りました。小箱の中にはシャーレが2つに分かれており、一方にはカビが生えた寒天が、もう一方にはコントロールとして寒天だけが入っています。 576 時間にわたり、システムは 30 分ごとに写真を撮影し、定期的に放射線データを記録しました。結果は非常に驚くべきものです:こちらもお読みください: ISS宇宙飛行士がインド洋上空で「月のハロー」を撮影 より速い成長: 軌道上の菌類は、地球上の対照サンプルよりも約…

チェルノブイリの黒カビは宇宙飛行士の宇宙放射線防御の鍵となる

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2026-03-10 02:17:00

キノコ Cladosporium sphaerospermum チェルノブイリ (オープンソース)

1986 年のチェルノブイリ核悲劇以降、科学者たちは当初、この地域は不感地帯になるだろうと考えていました。しかし、実際には、人生には適応すべきギャップが存在します。最も驚くべき発見の 1 つは、 クラドスポリウム・スファエロスペルマム 実際、放射線レベルが最も高い地域で繁殖します。

現在、この菌類のユニークな行動は、宇宙探査ミッションにおける新たな希望となっています。ジャーナル『Frontiers in Microbiology』に掲載された研究では、研究者らはこの真菌が自らを再生して体を守る自然放射線シールドとしての可能性をテストした。 宇宙飛行士

宇宙における「重税」ソリューション

宇宙空間における高エネルギー粒子放射線は、人間の DNA に損傷を与える可能性がある深刻な脅威です。この時代、技術者は金属製の装甲を使用していましたが、軌道に打ち上げられる荷物は 1 キログラムごとに非常に高価、つまり「重税」でした。

ここでクラドスポリウム・スファエロスペルマムが活躍します。このキノコには豊富な成分が含まれています メラニン人間では皮膚を紫外線から守る色素ですが、この真菌では電離放射線を吸収できると考えられています。興味深いことに、これらの菌類は「正の放射指向性」の特性を示し、実際に放射線源に向かって成長します。

宇宙ステーションでの実験 (ISS)

この理論を検証するために、研究者らは自動的に動作する CubeLab モジュールを使用して真菌サンプルを国際宇宙ステーション (ISS) に送りました。小箱の中にはシャーレが2つに分かれており、一方にはカビが生えた寒天が、もう一方にはコントロールとして寒天だけが入っています。

576 時間にわたり、システムは 30 分ごとに写真を撮影し、定期的に放射線データを記録しました。結果は非常に驚くべきものです:

  • より速い成長: 軌道上の菌類は、地球上の対照サンプルよりも約 21% 速く成長しました。これは、放射線に対する「放射線適応」反応または適応の可能性を示唆しています。
  • 保護効果: カビ層の下のセンサーは、カビのない側よりもわずかに少ない放射線量を記録しました (1 分あたり 147 対 151 カウント)。真菌層が厚くなるにつれて、この差は広がります。

なぜキノコが身を守ることができるのでしょうか?

メラニン因子とは別に、真菌バイオマスには水素が豊富な水分が大量に含まれています。水素を豊富に含む物質は、陽子や中性子などの特定の種類の放射線を遅くするのに効果的であることが知られています。言い換えれば、濡れたカビの厚い層は、物理的および化学的バリアとして機能することができます。

結果は有望だが、研究者らは依然として慎重だ。この研究はまだ概念実証 (原理実証) です。シールドの有効性は粒子の種類、エネルギー、材料の厚さに大きく依存するため、「可能性がある」と「かもしれない」は依然としてキーワードです。

火星の「生きている」住居

この概念は、オンサイトのリソース利用 (In-Situ Resource Utilization または ISRU) と密接に関連しています。宇宙飛行士は地球から大量の鉛を持ち込む代わりに、月や火星で後に成長して厚い保護層となる真菌の小さなサンプルを運ぶだけです。

実際、真菌バイオマスまたはメラニンを地元の土壌(レゴリス)と混合して、建築構造物としてだけでなく、損傷した場合に自ら修復できる放射線シールドとしての二重の機能を持つ「生きた複合材料」を作成するというアイデアがあります。 (アース/Z-2)

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執筆者について: nipponese

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