|
Микробы могут выжить на южном полюсе Луны
|
|
|
|
Некоторые из земных микробов, которые, вероятно, попадут в космос вместе с исследователями-людьми, могут выжить в затененных уголках и расщелинах области Южного полюса Луны, утверждают ученые НАСА. Эти результаты, опубликованные 19 августа 2026 года в журнале Science Advances, подчеркивают необходимость лучшего понимания устойчивости микроорганизмов в экстремальных лунных условиях. По мере того, как люди будут постоянно присутствовать на Луне, станет трудно отличить древнюю лунную химию от загрязнения, принесенного астронавтами. По словам ученых, эта проблема распространяется не только на Луну, но и на Марс.
|
|
|
|
«Люди — прирожденные исследователи, и вместе с ними приходят их голоса, их воспоминания… и их микробы», — сказал Прабал Саксена, планетолог, возглавлявший исследование в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте, штат Мэриленд. «Для некоторых ученых, включая меня, эта реальность может быть тревожной. Но она также создает возможность превратить несовершенную ситуацию в полезный эксперимент».
|
|
|
|
Перенос микробов неизбежен: например, на каждом участке кожи размером с ластик карандаша у человека в среднем обитает 1 миллион бактерий. Эти бактерии выходят из скафандров и жилых модулей. Хотя авторы статьи опасаются, что загрязнение может помешать поиску химических следов древней геологии или биологии, они также утверждают, что Луну следует использовать в качестве естественной лаборатории. В затененных районах вокруг Южного полюса ученые могли бы тщательно проверить реальные пределы выживания микробов в среде, которую трудно воспроизвести на Земле.
|
|
|
|
|
|
|
Прежде чем можно будет проводить какие-либо научные исследования на поверхности, ученым необходимо получить базовые данные о том, какие загрязняющие вещества приносят люди, говорят авторы.
|
|
|
|
«Нам нужно понять, что было там до нас, потому что, когда мы отправимся на Марс в поисках признаков жизни за пределами нашей планеты, мы захотим убедиться, что это не то, что мы привезли с собой», — сказал Эндрю Нидхэм, соавтор статьи из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, ученый-исследователь по контролю загрязнения лунных образцов в рамках программы «Артемида».
|
|
|
|
Даже при строгих процедурах стерилизации некоторые организмы обладают удивительной устойчивостью. Хороший пример — Aspergillus niger, грибок, который процветает в теплых и влажных местах, таких как ванные комнаты и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Астронавты брали у него образцы внутри Международной космической станции, и эксперименты показывают, что грибок может выживать и за пределами станции. Aspergillus niger был одним из пяти микроорганизмов, включая бактерии и грибы, выбранных для этого исследования из-за его известной устойчивости в условиях космического полета.
|
|
|
|
То, что микробы выжили на внешней поверхности космической станции, удивило ученых. Как правило, эти виды не считаются «экстремофилами», способными выдерживать суровые условия, такие как вакуум космического пространства, — считает Аарон Регберг, геомикробиолог из Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне.
|
|
|
|
«Я ожидал, что эти микробы высохнут», — сказал Регберг, изучающий бактерии на космических станциях и являющийся соавтором статьи.
|
|
|
|
Он отметил, что НАСА часто подвергает роботизированные космические аппараты воздействию высоких температур (выше 400 градусов по Фаренгейту), чтобы уменьшить количество живых организмов на них. Но это невозможно с астронавтами, поэтому проблемы загрязнения приобретают новое значение в контексте пилотируемых исследований южного полярного региона Луны.
|
|
|
|
Более ясное представление о том, где микробы могут выживать, можно получить, изучив поведение солнечного света на полюсах. Выживание в данном исследовании означает, что микроб может оставаться живым по крайней мере в течение одного земного дня, что не означает, что он может расти и размножаться.
|
|
|
|
Поскольку ось Луны имеет очень небольшой наклон, вид с её полюсов напоминает Солнце, парящее чуть выше горизонта и освещающее поверхность, как фонарик на столе. В результате возвышенные участки поверхности, включая кратерные хребты, горы и даже небольшие бугорки, блокируют свет, достигающий низменных участков. Это создаёт зоны затенённых областей, которые могут оставаться холодными и сохранять воду, а также защищать хрупкие молекулы и потенциальные микроорганизмы от смертельного излучения.
|
|
|
|
Испытание микробов на лунном рельефе
|
|
|
|
Учитывая этот научный контекст, команда приступила к проверке того, какие земные микробы могут выжить в экстремальных полярных условиях. Они сосредоточились на организмах, обычно встречающихся в условиях космического полёта и на коже человека. Помимо Aspergillus niger, в их число вошли Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans и несколько видов Fusarium. На основе анализа предыдущих исследований учёные определили максимальное количество тепла и ультрафиолетового (УФ) излучения, которое может выдержать каждый организм.
|
|
|
|
Затем организмы были протестированы в симуляциях трех регионов вблизи Южного полюса Луны — Нобиле-Рим, Коннектинг-Ридж и Де Герлаш-Рим. В этих симуляциях использовались подробные карты окружающей среды, построенные на основе данных о высоте и температуре, собранных приборами на борту лунного разведывательного орбитального аппарата НАСА, в сочетании с моделями того, как радиация воздействует на поверхность.
|
|
|
|
На представленных моделях были показаны карты «экологически чистых ниш», размеры которых варьировались от полукилометрового дна кратера до отпечатка ботинка астронавта. Aspergillus niger, наиболее устойчивый к ультрафиолетовому излучению, смог выжить даже в областях с некоторым количеством солнечного света. Ультрафиолетовое излучение настолько смертельно для большинства микробов, что его используют для стерилизации в больницах.
|
|
|
|
«Когда мы думаем о Луне, мы обычно не думаем о биологии», — сказала Хизер Грэм, соавтор статьи из Центра космических исследований имени Годдарда НАСА, которая помогает разрабатывать инструменты и методы для обнаружения биологических организмов, которые могут быть совершенно не похожи на земные. «Но Луна — это место, где клетка может выжить, поэтому наше первое исследование этих мест должно уделять особое внимание нашим микробным «попутчикам» и тщательно изучать химический состав Луны, прежде чем наши визиты изменят то, что мы обнаружим».
|
|
|
|
Авторы отмечают, что, хотя некоторые микробы могут выживать в спящем состоянии в регионах вокруг Южного полюса и тем самым затруднять будущие научные исследования, нет никаких доказательств того, что на Луне есть ключевые компоненты для поддержания роста и размножения. К таким компонентам относится жидкая вода, для существования которой обычно необходима атмосфера и умеренные температуры.
|
|
|
|
Источник
|