Немецкие ученые разработали новый метод обнаружения жизни, который может быть полезен будущим космическим миссиям. В основе исследования лежит наблюдение за движением микроорганизмов в ответ на определенные химические вещества – явление, известное как хемотаксис.
В ходе эксперимента учёные проверили три вида микроорганизмов: две бактерии (Bacillus subtilis и Pseudoalteromonas haloplanktis) и архею Haloferax volcanii. Все они способны выживать в экстремальных условиях, что делает их перспективными моделями для поиска жизни на Марсе или других планетах. Оказалось, что все три вида реагируют на аминокислоту L-серина, которая, по предположениям, может существовать и на Марсе.
Исследователи применили упрощенный метод, который можно легко адаптировать к космическим аппаратам. Они использовали слайд с двумя камерами, разделенными мембраной: с одной стороны размещали микробы, а с другой – L-серин. Если микроорганизмы были живыми и подвижными, они продвигались через мембрану к химическому стимулятору.
Такой подход, по мнению ученых, может стать доступным способом обнаружения жизни на других планетах. Для использования в космосе необходимо разработать компактное и автономное оборудование, способное выдерживать сложные условия межпланетных полетов. Если эти вызовы будут преодолены, методика сможет значительно упростить и удешевить поиск жизни в таких местах, как океан под льдом Европы — спутника Юпитера.
Немецкие ученые разработали новый метод обнаружения жизни, который может быть полезен будущим космическим миссиям. В основе исследования лежит наблюдение за движением микроорганизмов в ответ на определенные химические вещества – явление, известное как хемотаксис.
В ходе эксперимента учёные проверили три вида микроорганизмов: две бактерии (Bacillus subtilis и Pseudoalteromonas haloplanktis) и архею Haloferax volcanii. Все они способны выживать в экстремальных условиях, что делает их перспективными моделями для поиска жизни на Марсе или других планетах. Оказалось, что все три вида реагируют на аминокислоту L-серина, которая, по предположениям, может существовать и на Марсе.
Исследователи применили упрощенный метод, который можно легко адаптировать к космическим аппаратам. Они использовали слайд с двумя камерами, разделенными мембраной: с одной стороны размещали микробы, а с другой – L-серин. Если микроорганизмы были живыми и подвижными, они продвигались через мембрану к химическому стимулятору.
Такой подход, по мнению ученых, может стать доступным способом обнаружения жизни на других планетах. Для использования в космосе необходимо разработать компактное и автономное оборудование, способное выдерживать сложные условия межпланетных полетов. Если эти вызовы будут преодолены, методика сможет значительно упростить и удешевить поиск жизни в таких местах, как океан под льдом Европы — спутника Юпитера.