Che cosa è microbiologia di Astro?

La microbiologia di Astro (anche chiamata microbiologia di exo) è lo studio dei microrganismi nello spazio, o negli stati dello spazio.

Batteri nello spazio - Kateryna Kon

Credito di immagine: Kateryna Kon/Shutterstock

La vita nello spazio è di interesse agli scienziati perché su terra, i microbi sono a volte i soli organismi viventi trovati nei termini estremi come molto massimo o basse temperature, alte concentrazioni nel sale, alti livelli di radiazione, o sostanze nutrienti limitate nell'ambiente.

È preveduto che affinchè un organismo esista nello spazio, debba potere da sopravvivere alle circostanze estremamente dure, quindi, i microbi sembrano essere il candidato più probabile.

Abbondanza di microbi

Manifestazione dei microbi un la grande quantità di flessibilità in termini di circostanze che possono tollerare e questo può essere dimostrato dalla capacità dei microbi di continuare ad eseguire le funzioni biologiche regolari in questi ambienti.

Per esempio, le proteine ed il DNA sono probabili essere danneggiati se le circostanze cambiano drammaticamente; quindi, i meccanismi specialmente mutevoli sono necessari se il microbo deve sopravvivere a.

I microbi sicuri possono vivere negli ambienti duri perché il loro metabolismo si adatta per queste circostanze, quindi possono svilupparsi e non devono avere i meccanismi speciali da sopravvivere a.

I microbi possono tollerare i cambiamenti ambientali attraverso i vari meccanismi: determinate specie di microbi possono interrompere il loro metabolismo e formare “una spora„ resiliente, mentre altre fanno i composti che contribuiscono a proteggere il microbo dalle circostanze dure.

Un altro modo sopravvivere a è attraverso un meccanismo che permette che un microrganismo ripari il danno che è stato causato dal cambiamento nelle condizioni ambientali. Questi meccanismi possono assicurare la sopravvivenza dei microbi per un breve periodo, o persino per i lungi periodi di tempo.

Che cosa accade ai microbi negli stati di spazio?

Alcuni laboratori attuali hanno la capacità per simulare determinati stati di spazio, per esempio creando un vuoto e variando le temperature.

Tuttavia, non è possibile simulare la quantità di radiazione UV che sarebbe preveduta nello spazio, perché non ci sono sorgenti capaci di emettere “nello spettro UV extraterrestre di radiazione„.

Parecchi studi messi a fuoco sul usando gli impianti di simulazione di Marte hanno indicato che i ferrooxidans acidofilici di Acidithiobacillus del batterio potevano svilupparsi nelle circostanze geochimiche del tipo di Marte, senza avere bisogno delle sostanze nutrienti aggiunte ai minerali nel terreno marziano simulato.

Infatti, il livello di minerali marziani è sembrato svolgere una funzione protettiva. La ricerca più dettagliata eventualmente rivelerà più circa la capacità dei microbi di sopravvivere a in terreno marziano.

Un altro modo studiare come i microbi sono influenzati da spazio sta utilizzando gli impianti nello studio basso (LEO) della terra Orbit.One per usare uno di questi impianti, “ADATTA„ lo studio, usato uno sforzo del bacillus subtilis del batterio che era stato esposto ad aumentare UV finché non abbia sviluppato la resistenza ad un ad alto livello di radiazione UV.

Le spore di questo B. resistente UV subtilis poi sono state inviate nella funzione di LEO. Dopo un anno e mezzo, la ricerca ha trovato che se le spore del B. subtilis fossero protette dalle radiazioni nello spazio, quindi 8% potessero sopravvivere a in LEO, mentre tutte le spore di sublitis del B. superstiti a hanno simulato gli stati di Marte.

Gli esseri umani introducono i microbi in spazio?

Gli esseri umani portano un numero alto e una grande varietà di microbi, definiti il microbiome o il microbiota. Questi microbi connessi con gli esseri umani sono connessi ai trattamenti all'interno del corpo umano.

Che cosa questo il mezzo è che tutti portiamo “una nuvola„ dei microbi con noi, che quindi saranno presenti in veicolo spaziale. Di conseguenza, i microbi trovati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono di interesse, sia per la salubrità della squadra che per l'integrità dell'ISS.

La ricerca ha trovato che il enterica della salmonella del batterio indicato ha aumentato la virulenza in un modello di infezione del mouse una volta sviluppato negli stati di spazio.

In questo studio, il enterica dello S. si è sviluppato su terra come pure a bordo di una navetta spaziale. Ciò ha indicato che l'attività di 167 geni era differente secondo le circostanze, che hanno provocato 73 proteine che evidenziano una differenza nella loro espressione - cioè c'era della proteina poca o maggior espressione in una circostanza confrontata all'altra. Uno dei geni era Hfq, che è il regolatore che era dietro i cambiamenti osservati.

Che cosa il futuro tiene per microbiologia di Astro?

Per potere scoprire la vita nello spazio, l'indagine continuata sui limiti di vita su terra è necessaria in moda da potere identificare gli ambienti abitabili nello spazio.

Ciò comprenderebbe esporre i microbi trovati su terra agli stati di spazio e d'importanza esporrle ai vari stati allo stesso tempo; per questo, sarebbe necessario da catturare i microbi su in spazio.

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Last Updated: Oct 8, 2018

Dr. Maho Yokoyama

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Dr. Maho Yokoyama

Dr. Maho Yokoyama is a researcher and science writer. She was awarded her Ph.D. from the University of Bath, UK, following a thesis in the field of Microbiology, where she applied functional genomics to Staphylococcus aureus . During her doctoral studies, Maho collaborated with other academics on several papers and even published some of her own work in peer-reviewed scientific journals. She also presented her work at academic conferences around the world.

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