缓步动物揭示了在极端太空中生存的秘密
这2025 月球与行星科学会议,该活动于 3 月 10 日至 14 日在德克萨斯州伍德兰兹见证了一些非常有趣的太空探索和科学提案。
除了大胆的任务概念外,科学家们还为解决重大问题的潜在研究提供了令人兴奋的机会。
其中最重要的是“人类如何在太空和外星环境中生存”?一项研究特别是介绍了缓步动物的研究如何帮助解决所涉及的挑战。
该研究由伊莎多拉·阿兰特斯,美国宇航局大使和宇航员候选人;和吉安卡洛·扎纳塔,南里奥格兰德联邦大学副教授。
正如他们所指出的,缓步动物(又名。“Water Bears”)已成为近年来大量研究的焦点。
这些极端微生物以其对恶劣环境的非凡适应能力而闻名。这包括从 -271°C 到超过 150°C 的温度范围、超过大气压 1,200 倍的压力、干燥和强烈的电离辐射。
这使它们成为天体生物学研究和地球以外生命潜力的关键模型。根据 Arantes 和 Zanatta 教授的说法,像 Dsup(损伤抑制器)这样的特定蛋白质是其恢复力的关键。
这种蛋白质通过在遗传物质周围形成保护屏障,减少双链断裂并保持基因组完整性,从而减轻辐射暴露引起的 DNA 损伤。
为了研究,他们使用Gromacs 软件.
他们的结果显示了该蛋白质如何通过消散辐射和最大限度地减少 DNA 破坏来防止基因突变。
除了 Dsup,他们还研究了热休克蛋白 (HSP) 和抗氧化酶,它们分别在热应激期间保持蛋白质稳定性并减轻高压和辐射引起的氧化损伤。
正如他们所写的那样,这些发现表明了地球以外的极端环境中可能存在哪些类型的生命形式:
“研究结果表明,缓步动物的复原力反映了极端外星环境中的潜在生命形式,例如火星、Europa 和巨人.火星拥有富含辐射的环境和偶发的液态水,而冰冷的卫星木卫二和土卫六拥有地下海洋和低温条件,是了解极端微生物生存的基准。例如,正如相关研究所探讨的那样,土卫六地下海洋中蛋白质的稳定性表明,在低温条件下,水氨混合物中存在生命的可能性。
除了天体生物学之外,对缓步动物适应的研究还可以在生物技术中得到应用,可以提高人类的适应能力。
这包括提高抗辐射性、防止人体细胞中的极端寒冷以及设计作物以在极端气候下生存。
Arantes 和 Zanatta 教授补充说,这些应用“突出了极端微生物在应对地球挑战方面的更广泛相关性,同时为未来的太空任务奠定了科学基础。
他们还指出,涉及综合计算和实验方法的进一步研究对于揭示极端微生物的生存机制至关重要。
这有可能促进我们对外星环境中生命复原力的理解。