30g? Нам норм. Как учёные «пытали» полезные бактерии в космосе и что из этого вышло

leer en español

30g? Нам норм. Как учёные «пытали» полезные бактерии в космосе и что из этого вышло

Споры микроорганизмов впервые пережили адские перегрузки космического полёта.

image

Учёные из Университета RMIT (Мельбурн) впервые доказали, что бактерии, важные для здоровья человека, способны выдерживать экстремальные перегрузки, возникающие при запуске и возвращении ракеты из космоса. Исследование опубликовано 6 октября в журнале npj Microgravity.

Речь идёт о бактерии Bacillus subtilis, которая участвует в поддержании иммунитета, пищеварения и кровообращения. Эксперимент показал, что её споры способны пережить не только ускорение до 13g (в 13 раз больше силы земного притяжения), но и шестиминутную невесомость на высоте около 260 километров.

Во время возвращения капсула испытала ещё более суровые условия: перегрузки до 30g и вращение со скоростью около 220 оборотов в секунду. Несмотря на это, по словам соавтора исследования Елены Ивановой, микроорганизмы «сохранили структуру и способность к росту после полёта», что подтверждает их исключительную живучесть.

По словам специалистов, результат устраняет одно из главных опасений при планировании длительных миссий на Марс — выживание жизненно важных бактерий во время путешествия и при посадке. Без них невозможно поддержание здорового микробиома человека в условиях изоляции.

Ключевым вызовом остаётся воздействие радиации: галактические космические лучи и солнечные частицы повреждают ДНК микроорганизмов, а микрогравитация может изменять их поведение, что потенциально опасно для здоровья экипажа.

Тем не менее эксперимент с B. subtilis показывает, что по крайней мере некоторые виды способны переносить резкие колебания гравитации и ускорения, что открывает путь к разработке устойчивых биосистем для космических кораблей.

Профессор космических наук RMIT Гейл Айлес отметила, что «понимание пределов выживания микробов поможет создать надёжные системы жизнеобеспечения и новые технологии для защиты здоровья астронавтов».

Результаты также имеют значение для земных биотехнологий. Изучение стойкости микроорганизмов может помочь в создании новых антибиотиков и способов борьбы с устойчивыми инфекциями.

Исследователи планируют продолжить эксперименты с другими, более чувствительными организмами и надеются получить дополнительное финансирование для расширения программы испытаний в условиях микрогравитации.

По словам авторов, успешный запуск и возвращение Bacillus subtilis дают «твёрдую основу» для будущих миссий и приближают момент, когда человек сможет поддерживать устойчивую экосистему на Марсе.