日本語版
最新ニュース
世界

1つの極端性が火星の汚れを食べ、宇宙で生き残り、コロニーの酸素を作成できます

極端性は、宇宙生物学者のお気に入りのツールです。しかし、彼らは人生が生き残ることができる種類の極端な環境を理解するのに良いだけでなく、時には実際のツールとして役立ち、酸素のような他の生命に必要な材料をそれらの極端な環境で作成します。 Acta AstronauticaのPreprint Formで公開されたローマ大学Tor Vergata大学のDaniella Billiの最近の論文は、特定の極端性がどのように有用なテスト対象と有用なツールの両方の役割を一度に埋める方法をレビューします。 その極端は、chroococcidiopsisと呼ばれるシアノバクテリアです。残念ながら、生物学者は天文学者と同じ名前を短縮するのと同じ好みを持っていませんが、私たちはそれをクルーと呼んでいるので、私はおそらくすでに間違っているという名前を繰り返しコピーして貼り付ける必要はありません。 Chrooは砂漠に生まれており、サンプルはアジア、北米、さらには南極大陸でさえあり、その大部分は雪にもかかわらず、実際には砂漠です。 その頑丈な特性を考えると、いくつかの研究はすでに、クルーのさまざまな側面と、他の惑星または宇宙自体で生命がどのように生き残るかの意味を調べています。 2つの実験、生物学と火星実験(Biomex)とはるかにクーラーサウンドバイオフィルム生物サーフィンスペース(BOSS)実験は、ISSの宇宙環境(暴露)モジュールに露出した生物を使用しました。すべての頭字語で宇宙の領域に明確に戻ってきたことがわかります。 フレイザーは火星の極端性について議論します。 基本的に、これらの実験は、Chrooをオープンスペースの厳しさにさらし、それがどれだけうまく生き残ったかを確認します。それぞれが約1年半続きました。 Biomexは個々の細胞に焦点を合わせましたが、Bossはバイオフィルムに焦点を合わせました。どちらの実験でも、UV放射は細胞の最大の殺人者であると指摘し、どちらも基本的な保護でさえ、その下の細胞に大きな利益をもたらしたと指摘しました。 Biomexの場合、その保護は岩またはレゴリスの薄い層によって提供されましたが、ボスにとっては、バイオフィルムの細胞の最上層の形で、自分自身を犠牲にし、UVが低レベルに到達するのを阻止するシフト保護層になりました。 おそらくさらに印象的なことに、Biomexの実験の後にChrooが地球に戻されたとき、彼らは実験の前に水を除去していたので、彼らは水分補給されました。しかし、科学者たちは、彼らのDNA修復メカニズムが彼らが被ったDNA損傷を修復することができたことに気づきました。さらに印象的なことに、地球上にとどまっていたコントロール株と比較して、将来の世代の変異が増加していませんでした。言い換えれば、ChrooのDNA修復メカニズムは非常に効果的であり、1年から保護なしで直線空間放射に半分の曝露を回復することができ、摩耗のために悪化することはありませんでした。 しかし、これらの筋膜外実験を行う唯一の場所ではありません。いくつかの地球に縛られたテストも実施されています。私が想定できる1つの実験は、細菌性のハルクを作成するために設計されたものであり、ほぼ24 kGyのガンマ放射線でクルーのサンプルを爆破しました。驚くべきことに、残念ながら彼らは緑のモンスターに変わりませんでしたが、Chrooは生き残りました。 BiomexおよびBoss実験の実行に使用される露出モジュールの場所。クレジット-NASA さらに高いレベルのガンマ放射線が別の実験で使用され、クルーを殺すことになりましたが、残したものを監視しました。カロテノイドのようなバイオマーカーは、シアノバクテリアが死んだ後でも検出可能であり、火星のような場所での絶滅の生活を探すための良い候補者になりました。 さらに地球に縛られたテストでは、クルーがヨーロッパやエンケラドスで見られるような凍結温度に耐えることができることが示されました。 -80cの温度に達すると、細菌はvit誘れるように見え、条件が改善されると目覚めるという休眠状態のガラス寿命の状態になりました。 しかし、それはすべてのChrooができるわけではありません - それは月と火星の土壌で生き、それらと光合成のみを使用して酸素を生成することができます。火星の土壌に見られる高レベルの過塩素酸塩を生存することさえできます。これは、多くの地球ベースの生命体のためのトリッキーな提案ですが、過塩素酸塩の損傷に対抗するDNA修復遺伝子を「上方制御」します。 ある日、火星の植民地化を促進するかもしれないChroo Coccidiopsisの写真。クレジット-T。ダリエンコ いくつかの将来のミッションは、この極端性の他の側面を研究したいと考えています。 Cyanotechriderが含まれています。これは、微小重力がChrooのDNA修復プロセスにどのように影響するかを視聴します。もう1つはバイオシグインです。バイオシグインは、光合成に使用できる遠赤色光を使用してChrooを強化しようとします。これは、より一般的にはシアノバクテリアと植物の間でまれな能力です。その実験の結果は、主に赤外線を放出するM-Dwarf星周辺の生活についての理解を深めることができます。 このスーパーシアノバクテリアが持っているすべての能力を考えると、宇宙生物学の研究の最前線に置かれているようです。たぶん、それは誰かがそれをより短く、キャッチーな名前を与えて、私たちがそれについて何か他の何かを見つけるたびにそれを書き留めなければならないことから私たちを救わないようにすることを意味します。 もっと詳しく知る: D. wher- 非地球条件下での砂漠シアノバクテリア:宇宙生物学と持続可能な生命維持への影響 UT-シアノバクテリアは火星に住むための私たちの最高のパートナーになるでしょう UT-シアノバクテリアは火星をテラフォームするのに役立ちますか? UT-植物はまだエイリアンの空の下でよく成長します #1つの極端性が火星の汚れを食べ宇宙で生き残りコロニーの酸素を作成できます

1つの極端性が火星の汚れを食べ、宇宙で生き残り、コロニーの酸素を作成できます

1757419874
2025-09-09 11:44:00

極端性は、宇宙生物学者のお気に入りのツールです。しかし、彼らは人生が生き残ることができる種類の極端な環境を理解するのに良いだけでなく、時には実際のツールとして役立ち、酸素のような他の生命に必要な材料をそれらの極端な環境で作成します。 Acta AstronauticaのPreprint Formで公開されたローマ大学Tor Vergata大学のDaniella Billiの最近の論文は、特定の極端性がどのように有用なテスト対象と有用なツールの両方の役割を一度に埋める方法をレビューします。

その極端は、chroococcidiopsisと呼ばれるシアノバクテリアです。残念ながら、生物学者は天文学者と同じ名前を短縮するのと同じ好みを持っていませんが、私たちはそれをクルーと呼んでいるので、私はおそらくすでに間違っているという名前を繰り返しコピーして貼り付ける必要はありません。 Chrooは砂漠に生まれており、サンプルはアジア、北米、さらには南極大陸でさえあり、その大部分は雪にもかかわらず、実際には砂漠です。

その頑丈な特性を考えると、いくつかの研究はすでに、クルーのさまざまな側面と、他の惑星または宇宙自体で生命がどのように生き残るかの意味を調べています。 2つの実験、生物学と火星実験(Biomex)とはるかにクーラーサウンドバイオフィルム生物サーフィンスペース(BOSS)実験は、ISSの宇宙環境(暴露)モジュールに露出した生物を使用しました。すべての頭字語で宇宙の領域に明確に戻ってきたことがわかります。

フレイザーは火星の極端性について議論します。

基本的に、これらの実験は、Chrooをオープンスペースの厳しさにさらし、それがどれだけうまく生き残ったかを確認します。それぞれが約1年半続きました。 Biomexは個々の細胞に焦点を合わせましたが、Bossはバイオフィルムに焦点を合わせました。どちらの実験でも、UV放射は細胞の最大の殺人者であると指摘し、どちらも基本的な保護でさえ、その下の細胞に大きな利益をもたらしたと指摘しました。 Biomexの場合、その保護は岩またはレゴリスの薄い層によって提供されましたが、ボスにとっては、バイオフィルムの細胞の最上層の形で、自分自身を犠牲にし、UVが低レベルに到達するのを阻止するシフト保護層になりました。

おそらくさらに印象的なことに、Biomexの実験の後にChrooが地球に戻されたとき、彼らは実験の前に水を除去していたので、彼らは水分補給されました。しかし、科学者たちは、彼らのDNA修復メカニズムが彼らが被ったDNA損傷を修復することができたことに気づきました。さらに印象的なことに、地球上にとどまっていたコントロール株と比較して、将来の世代の変異が増加していませんでした。言い換えれば、ChrooのDNA修復メカニズムは非常に効果的であり、1年から保護なしで直線空間放射に半分の曝露を回復することができ、摩耗のために悪化することはありませんでした。

しかし、これらの筋膜外実験を行う唯一の場所ではありません。いくつかの地球に縛られたテストも実施されています。私が想定できる1つの実験は、細菌性のハルクを作成するために設計されたものであり、ほぼ24 kGyのガンマ放射線でクルーのサンプルを爆破しました。驚くべきことに、残念ながら彼らは緑のモンスターに変わりませんでしたが、Chrooは生き残りました。

BiomexおよびBoss実験の実行に使用される露出モジュールの場所。クレジット-NASA

さらに高いレベルのガンマ放射線が別の実験で使用され、クルーを殺すことになりましたが、残したものを監視しました。カロテノイドのようなバイオマーカーは、シアノバクテリアが死んだ後でも検出可能であり、火星のような場所での絶滅の生活を探すための良い候補者になりました。

さらに地球に縛られたテストでは、クルーがヨーロッパやエンケラドスで見られるような凍結温度に耐えることができることが示されました。 -80cの温度に達すると、細菌はvit誘れるように見え、条件が改善されると目覚めるという休眠状態のガラス寿命の状態になりました。

しかし、それはすべてのChrooができるわけではありません – それは月と火星の土壌で生き、それらと光合成のみを使用して酸素を生成することができます。火星の土壌に見られる高レベルの過塩素酸塩を生存することさえできます。これは、多くの地球ベースの生命体のためのトリッキーな提案ですが、過塩素酸塩の損傷に対抗するDNA修復遺伝子を「上方制御」します。

ある日、火星の植民地化を促進するかもしれないChroo Coccidiopsisの写真。クレジット-T。ダリエンコ ある日、火星の植民地化を促進するかもしれないChroo Coccidiopsisの写真。クレジット-T。ダリエンコ

いくつかの将来のミッションは、この極端性の他の側面を研究したいと考えています。 Cyanotechriderが含まれています。これは、微小重力がChrooのDNA修復プロセスにどのように影響するかを視聴します。もう1つはバイオシグインです。バイオシグインは、光合成に使用できる遠赤色光を使用してChrooを強化しようとします。これは、より一般的にはシアノバクテリアと植物の間でまれな能力です。その実験の結果は、主に赤外線を放出するM-Dwarf星周辺の生活についての理解を深めることができます。

このスーパーシアノバクテリアが持っているすべての能力を考えると、宇宙生物学の研究の最前線に置かれているようです。たぶん、それは誰かがそれをより短く、キャッチーな名前を与えて、私たちがそれについて何か他の何かを見つけるたびにそれを書き留めなければならないことから私たちを救わないようにすることを意味します。

もっと詳しく知る:

D. wher- 非地球条件下での砂漠シアノバクテリア:宇宙生物学と持続可能な生命維持への影響

UT-シアノバクテリアは火星に住むための私たちの最高のパートナーになるでしょう

UT-シアノバクテリアは火星をテラフォームするのに役立ちますか?

UT-植物はまだエイリアンの空の下でよく成長します

#1つの極端性が火星の汚れを食べ宇宙で生き残りコロニーの酸素を作成できます

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。