Los resultados contribuirán a nuestra comprensión de los procesos fotobiológicos en climas de radiación simulados de planetas (por ejemplo, la Tierra primitiva , Marte primitivo y actual , y el papel de la capa de ozono en la protección de la biosfera de la dañina radiación UV-B ), así como a los estudios de las probabilidades y limitaciones de que la vida se distribuya más allá de su planeta de origen. [4] Los datos de EXPOSE respaldan estudios in situ a largo plazo de microbios en meteoritos artificiales, así como de comunidades microbianas de nichos ecológicos especiales. Algunos experimentos de EXPOSE investigaron hasta qué punto determinados organismos terrestres son capaces de hacer frente a condiciones ambientales extraterrestres. Otros probaron cómo reaccionan las moléculas orgánicas cuando se someten durante un período prolongado de tiempo a la luz solar sin filtrar .
Objetivos
EXPOSE tiene varios objetivos, específicos de cada experimento, pero todos ellos vinculados al ámbito de la astrobiología . Su objetivo colectivo es comprender mejor la naturaleza y la evolución de la materia orgánica presente en entornos extraterrestres y sus posibles implicaciones en la astrobiología. Estos experimentos estudian principalmente moléculas de interés cometario con el fin de comprender los resultados de la misión Rosetta , la química de Titán ( misión Cassini-Huygens ) o la química orgánica del entorno marciano ( Mars Science Laboratory y proyecto ExoMars ). [5]
Pertinencia
Con los experimentos a bordo de las instalaciones EXPOSE, se investigaron varios aspectos de la astrobiología que no se podrían abordar de manera suficiente mediante el uso de instalaciones de laboratorio en tierra. El conjunto de experimentos químicos está diseñado para alcanzar una mejor comprensión del papel de la química interestelar, cometaria y planetaria en el origen de la vida . Los cometas y meteoritos se interpretan como fuentes exógenas de moléculas prebióticas en la Tierra primitiva. Todos los datos obtenidos a partir de los experimentos astrobiológicos en ambas misiones EXPOSE contribuirán a la comprensión del origen y la evolución de la vida en la Tierra y sobre la posibilidad de su distribución en el espacio o su origen en otro lugar. [1]
Los datos obtenidos a partir de los estudios sobre compuestos orgánicos complejos de interés cometario respaldarán la interpretación de los datos in situ obtenidos por la misión Rosetta después de aterrizar en el cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko en 2014, y las muestras analizadas por los exploradores Curiosity y ExoMars en Marte. Por último, los experimentos químicos contribuirán a la comprensión de los procesos químicos en la luna Titán de Saturno y las posibles analogías con la química prebiótica en la Tierra primitiva. [1]
Los experimentos de biología utilizaron el espectro extraterrestre completo de la radiación UV solar y filtros de corte adecuados para estudiar tanto el papel de la capa de ozono en la protección de nuestra biosfera como la probabilidad de que los microorganismos terrestres resistentes ( extremófilos ) sobrevivan en el espacio exterior. Los últimos estudios proporcionarán datos experimentales a la hipótesis de la litopanspermia , [6] y proporcionarán datos básicos para los problemas de protección planetaria . Para obtener una mejor comprensión de la habitabilidad de Marte , un conjunto de muestras se expuso a condiciones marcianas simuladas (clima de radiación UV, presión, atmósfera), con y sin una cubierta protectora de suelo marciano simulado . [6] Las muestras de prueba biológicas seleccionadas son representantes resistentes de varias ramas de la vida. [1]
Descripción general de la misión
Se completaron tres experimentos EXPOSE entre 2008 y 2015: EXPOSE-E , EXPOSE-R y EXPOSE-R2 .
El EXPOSE-E fue lanzado el 7 de febrero de 2008 a bordo del transbordador espacial Atlantis y fue montado en el módulo europeo Columbus de la ISS hasta la Instalación Europea de Exposición Tecnológica (EuTEF). El EXPOSE-R fue lanzado a la ISS el 26 de noviembre de 2008 desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán a bordo de una cápsula Progress y fue montado en el módulo ruso Zevzda de la ISS . El EXPOSE-E proporcionó alojamiento en tres bandejas de exposición para una variedad de muestras de prueba astrobiológicas que fueron expuestas a condiciones espaciales seleccionadas: ya sea al vacío espacial, la radiación electromagnética solar a >110 nm y la radiación cósmica (bandejas 1 y 3) o a condiciones simuladas de la superficie marciana (bandeja 2). Los diferentes experimentos consistieron en exponer moléculas sólidas, mezclas de gases o muestras biológicas a la radiación ultravioleta (UV) solar, rayos cósmicos , vacío y fluctuaciones de temperatura del espacio exterior a medida que la ISS pasaba repetidamente entre áreas de luz solar directa y la oscuridad fría de la sombra de la Tierra. [3] [7]
Al final del período de exposición, EXPOSE-E regresó a la Tierra en septiembre de 2009 como parte de la misión STS-128 del transbordador espacial Discovery . EXPOSE-R regresó en 2011 a bordo de una nave espacial Soyuz . Desde el lugar de aterrizaje en Kazajstán, las bandejas regresaron vía Moscú y se distribuyeron a los científicos para su posterior análisis en sus laboratorios. EXPOSE-R2 se lanzó el 24 de julio de 2014, la exposición finalizó en abril de 2015 y regresó a la Tierra a principios de 2016, donde todavía se está analizando.
EXPONER-E
Los experimentos EXPOSE-E son: [1] [3]
PROCESO , estudia los compuestos orgánicos fotoquímicos en la órbita terrestre. Relevante para cometas, meteoritos, Marte y Titán . [8] [9] [10]
ADAPT , estudia las estrategias de adaptación molecular de microorganismos análogos a la materia meteorítica a diferentes condiciones climáticas UV espaciales y planetarias. [11]
PROTECT , estudio de la resistencia de las esporas a las condiciones espaciales y su capacidad para recuperarse de los daños causados por dicha exposición. Con fines de protección planetaria.
LiFE (Experimento Líquenes y Hongos), estudio del efecto de las radiaciones sobre líquenes , hongos y simbiontes en condiciones espaciales.
SEMILLAS , semillas de plantas de ensayo como modelo terrestre para vehículo de panspermia y como fuente de pantallas UV universales y estudio de su capacidad para resistir radiaciones.
Dosis, Dobis y R3D , dosímetros pasivos para la medida de radiación ionizante y el instrumento de medida de radiación activa R3D (Radiation Risk Radiometer-Dosimeter E).
Resultados de EXPOSE-E
PROCESO
La búsqueda de moléculas orgánicas en la superficie de Marte es una prioridad máxima de las misiones espaciales de exploración de Marte. Por lo tanto, un paso clave en la interpretación de los datos futuros recopilados por estas misiones es comprender la conservación de la materia orgánica en el entorno marciano. Una exposición de 1,5 años a condiciones de radiación ultravioleta de la superficie similares a las de Marte en el espacio resultó en la degradación completa de los compuestos orgánicos ( glicina , serina , ácido ftálico , ácido ftálico en presencia de una fase mineral y ácido melítico ). Sus vidas medias fueron de entre 50 y 150 h para las condiciones de la superficie marciana. [10]
Para entender el comportamiento químico de las moléculas orgánicas en el ambiente espacial, aminoácidos y un dipéptido en forma pura e incrustados en polvo de meteorito fueron expuestos a condiciones espaciales durante 18 meses; las muestras fueron devueltas a la Tierra y analizadas en el laboratorio para reacciones causadas por la radiación UV solar y la radiación cósmica . Los resultados muestran que la resistencia a la irradiación es una función de la naturaleza química de las moléculas expuestas y las longitudes de onda de la luz UV. Los compuestos más alterados fueron el dipéptido, el ácido aspártico y el ácido aminobutírico . Los más resistentes fueron la alanina , la valina , la glicina y el ácido aminoisobutírico . Los resultados también demuestran el efecto protector del polvo de meteorito, lo que vuelve a enfatizar la importancia de la contribución exógena al inventario de compuestos orgánicos prebióticos en la Tierra primitiva. [12]
ADAPTAR
Las endosporas bacterianas de la cepa MW01 de Bacillus subtilis altamente resistente a los rayos UV se expusieron a una órbita terrestre baja y a condiciones simuladas de la superficie marciana durante 559 días. Se demostró claramente que la radiación UV solar extraterrestre (λ ≥110 nm), así como el espectro UV marciano (λ ≥200 nm), fue el factor más perjudicial aplicado; en algunas muestras, solo se recuperaron unas pocas esporas sobrevivientes de las esporas MW01 de B. subtilis expuestas en monocapas. Sin embargo, si se protegieron de la irradiación solar , sobrevivieron aproximadamente el 8% de las esporas MW01, y el 100% sobrevivió en condiciones marcianas simuladas, en comparación con los controles de laboratorio. [13]
Halococcus dombrowskii (ADAPT II) y una comunidad fototrófica naturalmente adaptada a la radiación UV(ADAPT III) fueron otros dos objetivos del experimento. [13] Para ADAPT-II, no se ha publicado ningún recuento desde la estación espacial, pero los experimentos preliminares en tierra han establecido algunos niveles de tolerancia. [14] Los resultados para ADAPT-III han sido publicados. Muchos tintes (clorofila y carotenoides) utilizados por los microbios son blanqueados por los rayos UV, y bastantes especies utilizadas en los grupos de control oscuros murieron. Chroococcidiopsis fue la que sobrevivió a todos los grupos. Chlorella , Gloeocapsa y Geminicoccus roseus pudieron sobrevivir a un nivel de UV más bajo. [15]
PROTEGER
Las bacterias formadoras de esporas son de particular interés en el contexto de la protección planetaria porque sus resistentes endosporas pueden soportar ciertos procedimientos de esterilización, así como los duros entornos del espacio exterior o de las superficies planetarias. Para probar su resistencia en una hipotética misión a Marte, las esporas de Bacillus subtilis 168 y Bacillus pumilus SAFR-032 se expusieron durante 1,5 años a parámetros espaciales seleccionados. Se demostró claramente que la radiación ultravioleta solar extraterrestre (λ ≥110 nm), así como el espectro ultravioleta marciano (λ ≥200 nm), fue el factor más perjudicial aplicado; en algunas muestras, solo se recuperaron unos pocos supervivientes de las esporas expuestas en monocapas. Las esporas en multicapas sobrevivieron mejor en varios órdenes de magnitud. Todos los demás parámetros ambientales encontrados hicieron poco daño a las esporas, que mostraron una supervivencia de alrededor del 50% o más. Los datos demuestran la alta probabilidad de supervivencia de las esporas en una misión a Marte, si se las protege contra la radiación solar. Estos resultados tendrán implicaciones para las consideraciones de protección planetaria. [16]
También se estudió la eficacia mutagénica del espacio en las esporas de Bacillus subtilis 168. Los datos muestran el poder mutagénico único del espacio y las condiciones de la superficie marciana como consecuencia de las lesiones del ADN inducidas por la radiación ultravioleta solar y el vacío espacial o la baja presión de Marte. [17] Las esporas expuestas al espacio demostraron una respuesta al estrés mucho más amplia y severa que las esporas expuestas a condiciones marcianas simuladas. [18]
Un análisis comparativo de proteínas ( proteómica ) de las esporas de Bacillus pumilus SAFR-032 indicó que las proteínas que confieren características resistentes ( superóxido dismutasa ) estaban presentes en mayor concentración en las esporas expuestas al espacio en comparación con los controles. Además, las células y esporas de primera generación derivadas de muestras expuestas al espacio exhibieron una resistencia elevada a la luz ultravioleta C en comparación con sus contrapartes de control terrestre. Los datos generados son importantes para calcular la probabilidad y los mecanismos de supervivencia microbiana en condiciones espaciales y evaluar los contaminantes microbianos como riesgos para la contaminación hacia adelante y la detección de vida in situ . [19]
Vida
Después de 1,5 años en el espacio, se recuperaron muestras, se rehidrataron y se extendieron en diferentes medios de cultivo. Los únicos dos organismos capaces de crecer fueron aislados de una muestra expuesta a condiciones simuladas de Marte debajo de un filtro de densidad neutra de Suprasil al 0,1% T y de una muestra expuesta al vacío espacial sin exposición a la radiación solar, respectivamente. Los dos organismos supervivientes fueron identificados como Stichococcus sp. ( alga verde ) y Acarospora sp . (género de hongos liquenizados). [20] Entre otras esporas de hongos analizadas se encontraban Cryomyces antarcticus y Cryomyces minteri , y aunque el 60% del ADN de las células estudiadas permaneció intacto después de las condiciones similares a las de Marte, menos del 10% de los hongos pudieron proliferar y formar colonias después de su regreso a la Tierra. [21] Según los investigadores, los estudios proporcionan información experimental sobre la posibilidad de transferencia de vida eucariota de un planeta a otro por medio de rocas y de supervivencia en el entorno de Marte. [20]
Las comunidades microbianas criptoendolíticas y los líquenes epilíticos se han considerado candidatos apropiados para el escenario de la litopanspermia , que propone un intercambio interplanetario natural de organismos por medio de rocas que han sido expulsadas por impacto de su planeta de origen. Se realizó un experimento de exposición de 1,5 años en el espacio con una variedad de organismos eucariotas colonizadores de rocas. Se sabe que los organismos seleccionados se enfrentan a los extremos ambientales de sus hábitats naturales. Se encontró que algunas, pero no todas, de esas comunidades microbianas más robustas de regiones extremadamente hostiles de la Tierra también son parcialmente resistentes al entorno aún más hostil del espacio exterior, incluido el alto vacío, la fluctuación de temperatura, el espectro completo de la radiación electromagnética solar extraterrestre y la radiación ionizante cósmica . Aunque el período experimental informado de 1,5 años en el espacio no es comparable con los lapsos de tiempo de miles o millones de años que se cree que se requieren para la litopanspermia, los datos proporcionan la primera evidencia de la resistencia diferencial de las comunidades criptoendolíticas en el espacio. [22] [23]
SEMILLAS
La plausibilidad de que la vida fuera importada a la Tierra desde otro lugar fue puesta a prueba sometiendo semillas de plantas a 1,5 años de exposición a la radiación ultravioleta solar, la radiación solar y cósmica galáctica, fluctuaciones de temperatura y vacío espacial fuera de la Estación Espacial Internacional. De las 2100 semillas de Arabidopsis thaliana y Nicotiana tabacum (tabaco) de tipo silvestre expuestas, el 23% produjo plantas viables después de ser devueltas a la Tierra. La germinación se retrasó en las semillas protegidas de la luz solar, pero se logró la supervivencia completa, lo que indica que sería posible un viaje espacial más largo para las semillas incrustadas en una matriz opaca. El equipo concluye que una entidad desnuda, similar a una semilla, podría haber sobrevivido a la exposición a la radiación ultravioleta solar durante una transferencia hipotética de Marte a la Tierra, e incluso si las semillas no sobreviven, los componentes (por ejemplo, su ADN) podrían sobrevivir a la transferencia a distancias cósmicas. [24]
Dosis, Dobis
Como consecuencia del alto blindaje de la cercana ISS, las muestras biológicas estuvieron expuestas predominantemente a iones pesados cósmicos galácticos, mientras que los electrones y una fracción significativa de protones de los cinturones de radiación y el viento solar no alcanzaron las muestras. [25]
R3D (Radiómetro-Dosímetro de Riesgo de Radiación E)
R3D midió la radiación ionizante y no ionizante, así como la radiación cósmica que llegaba a las muestras biológicas ubicadas en el EXPOSE-E. Debido a errores en la transmisión de datos o a la interrupción temporal de la energía del EXPOSE, no se pudieron adquirir todos los datos. La radiación no fue constante durante la misión. A intervalos regulares de unos 2 meses, se encontró poca o casi ninguna radiación. La dosis de radiación durante la misión fue de 1823,98 MJ m−2 para PAR, 269,03 MJ m−2 para UVA, 45,73 MJ m−2 para UVB o 18,28 MJ m−2 para UVC. La duración de la luz solar registrada durante la misión fue de unos 152 días (aproximadamente el 27% del tiempo de la misión). Lo más probable es que la superficie de EXPOSE estuviera alejada del Sol durante un tiempo considerablemente más largo. [26]
La tasa de dosis absorbida promedio diaria más alta de 426 μGy por día provino de la región de la "Anomalía del Atlántico Sur" (SAA) del cinturón de radiación interior; los rayos cósmicos galácticos (GCR) entregaron una tasa de dosis absorbida diaria de 91,1 μGy por día, y la fuente del cinturón de radiación exterior (ORB) entregó 8,6 μGy por día. [27]
EXPONER-R
Expose-R (R significa que está montado en el módulo ruso Zvezda ) fue montado por la actividad extravehicular del cosmonauta ruso el 11 de marzo de 2009 y la exposición a las condiciones del espacio exterior continuó durante 682 días hasta el 21 de enero de 2011, cuando fue traído de regreso a la Tierra por el último vuelo STS-133 del Discovery Shuttle el 9 de marzo de 2011. EXPOSE-R estaba equipado con tres bandejas que albergaban ocho experimentos y 3 dosímetros de radiación. Cada bandeja estaba cargada con una variedad de organismos biológicos, incluyendo semillas de plantas y esporas de bacterias , hongos y helechos que fueron expuestos al duro entorno espacial durante aproximadamente un año y medio. El grupo de experimentos ROSE (Respuesta de los organismos al entorno espacial) está bajo la coordinación del Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y ha estado compuesto por científicos de diferentes países europeos, de Estados Unidos y de Japón . [1] En sus 8 experimentos de contenido biológico y químico, más de 1200 muestras individuales fueron expuestas a radiaciones ultravioleta (UV) solares, vacío, rayos cósmicos o variaciones extremas de temperatura. En sus diferentes experimentos, los científicos involucrados están estudiando la cuestión del origen de la vida en la Tierra y los resultados de sus experimentos están contribuyendo a diferentes aspectos de la evolución y distribución de la vida en el Universo . [28]
ORGANICA , estudio de la evolución de la materia orgánica colocada en el espacio exterior.
ENDO (ROSE-1), estudia los efectos de la radiación sobre los microorganismos endolíticos (que crecen dentro de grietas y espacios porosos en las rocas).
OSMO (ROSE-2), estudio de la exposición de microorganismos osmófilos al ambiente espacial.
FOTO (ROSE-4), estudio de los efectos de la radiación solar sobre el material genético de las esporas.
SUBTIL (ROSE-5), estudio del efecto mutágeno del ambiente espacial sobre las esporas bacterianas ( Bacillus subtilis ).
PUR (ROSE-8), estudio del efecto del entorno espacial sobre el fago T7 , su ADN y el uracilo policristalino.
IMBP (Instituto de Problemas Biomédicos), esto incluía esporas bacterianas, esporas de hongos, semillas de plantas y huevos de larvas de crustáceos inferiores y criptobióticos .
Resultados de EXPOSE-R
Las fotografías tomadas durante la caminata espacial n.° 27 el último día de exposición indicaron que muchas de las 75 pequeñas ventanas se habían vuelto marrones. La película marrón era claramente un depósito que se había precipitado dentro de las ventanas durante el vuelo espacial. La apariencia de la película marrón resultó depender de dos requisitos previos: la irradiación solar y el vacío. [30] Como la película marrón debería haber afectado la cantidad y la calidad de la luz solar que llegaba a las muestras de prueba, afectando el núcleo de los objetivos científicos, se inició una investigación para identificar las propiedades y la causa raíz del cambio de color. La película marrón contenía hidrocarburos, por lo que se realizó un inventario de los materiales contenidos dentro de Expose-R que posiblemente podrían haber entregado los volátiles contaminantes. [30]
No se ha establecido la verdadera identidad química, pero su origen puede haber sido sustancias añadidas a adhesivos, plásticos y placas de circuitos impresos. [30]
Como no todas las ventanas desarrollaron una película marrón contaminante, algunos experimentos fueron efectivamente expuestos:
AMINADO
Exposición al metano : Se estudia toda la cadena de fotodegradación del metano (CH 4 ), iniciada por el vacío y la radiación ultravioleta solar en la atmósfera de Titán . El consumo de metano conduce a la formación de hidrocarburos saturados , sin influencia aparente del CO 2 . [31]
Exposición de aminoácidos : aminoácidos y un dipéptido en forma pura e incrustados en polvo de meteorito fueron expuestos al espacio exterior. Los resultados confirman que la resistencia a la irradiación es una función de la naturaleza química de las moléculas expuestas y de las longitudes de onda de la luz ultravioleta. También confirman el efecto protector de un recubrimiento de polvo de meteorito. Los compuestos más alterados fueron los dipéptidos y el ácido aspártico, mientras que los más robustos fueron los compuestos con una cadena de hidrocarburos . Los análisis documentan varios productos de reacciones que tienen lugar después de la exposición a rayos ultravioleta en el espacio. [32]
Estabilidad del ARN : La exposición a la radiación solar tiene un fuerte efecto de degradación sobre la distribución del tamaño del ARN. Además, la radiación solar degrada las nucleobases del ARN . [33]
ORGANICS : Catorce películas delgadas del experimento ORGANIC (once hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y tres fulerenos ) recibieron una dosis de irradiación del orden de 14000 MJ m −2 durante 2900 h de iluminación solar sin sombras durante la exposición espacial. [34] Los HAP compactos son más estables que los HAP no compactos, que son a su vez más estables que los HAP que contienen heteroátomos , siendo la última categoría la más propensa a la degradación en el entorno espacial. Los cambios espectrales insignificantes (por debajo del 10%) medidos indican una alta estabilidad en el rango de condiciones de exposición espacial investigadas en EXPOSE-R.
ENDO : Estos resultados proporcionan una demostración de que los hábitats endolíticos pueden proporcionar un hábitat frente a los entornos con la peor radiación ultravioleta en planetas jóvenes y una refutación empírica de la idea de que los flujos de radiación ultravioleta intensos tempranos habrían impedido que los fotótrofos sin la capacidad de formar esteras microbianas o producir pigmentos protectores de la radiación ultravioleta colonizaran la superficie de las masas terrestres tempranas. [35]
OSMO : Anteriormente, los científicos demostraron utilizando la instalación BIOPAN de la ESA en órbita terrestre que, cuando se expusieron al entorno espacial durante dos semanas, la tasa de supervivencia de Synechococcus (Nägeli) y Halorubrum chaoviator fue mayor que la de todos los demás organismos de prueba, excepto las esporas de Bacillus . EXPOSE-R brindó la oportunidad de refinar y ampliar su exposición. Las muestras mantenidas en la oscuridad, pero expuestas al vacío espacial, tuvieron una tasa de supervivencia del 90 ± 5% en comparación con los controles terrestres. [36] Las muestras expuestas a la radiación ultravioleta total del espacio exterior durante más de un año se blanquearon y no se detectó supervivencia. [37]
SPORES : El experimento SPORES (Spores in artificial meteorites) expuso muestras químicas y biológicas para abordar la cuestión de si el material del meteorito ofrece suficiente protección contra el duro entorno del espacio para que las esporas ( Bacillus subtilis 168) sobrevivan a un viaje de larga duración en el espacio imitando experimentalmente el escenario hipotético de la litopanspermia . Los resultados demuestran el alto potencial inactivador de la radiación UV extraterrestre como uno de los factores más dañinos del espacio, especialmente la radiación UV a λ>110 nm. La inactivación inducida por la radiación UV es causada principalmente por el fotodaño del ADN , como lo documenta la identificación del fotoproducto de la espora 5,6-dihidro-5(α-timinil)timina . Los datos revelan los límites de la litopanspermia para las esporas ubicadas en las capas superiores de rocas expulsadas por impacto debido al acceso de la dañina radiación solar UV extraterrestre, y confirman su protección cuando están protegidas por material de meteorito. [38] También se expusieron esporas del hongo Trichoderma longibrachiatum , y aproximadamente el 30% de las esporas en el vacío sobrevivieron al viaje espacial, si se protegieron de la insolación. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se observó una disminución significativa de las esporas expuestas además del espectro completo de la radiación UV solar. Como las esporas se expusieron en grupos, las capas externas de esporas pueden haber protegido la parte interna. Los resultados brindan cierta información sobre la probabilidad de litopanspermia. Además de los parámetros del espacio exterior, el tiempo en el espacio parece ser uno de los parámetros limitantes. [39]
PUR : Este experimento midió la dosis ultravioleta biológicamente efectiva en las condiciones de radiación del espacio exterior sobre el bacteriófago T7 y el uracilo . Las longitudes de onda UV seleccionadas no solo causan fotolesiones, sino que también provocan la reversión de algunas de ellas, con una eficiencia dependiente de la longitud de onda. [40]
Una tercera misión, denominada EXPOSE-R2 , se lanzó el 24 de julio de 2014 a bordo del cohete ruso Progress M-24M [42] , que transportaba 46 especies de bacterias, hongos y artrópodos, [43] en 758 muestras diferentes que fueron expuestas a diferentes condiciones, bajo diferentes filtros y durante varios períodos de tiempo. [44] Fue acoplado el 18 de agosto de 2014 al exterior de la ISS en el módulo ruso Zvezda , [45] y la exposición finalizó el 3 de febrero de 2016, y se almacenó dentro de la ISS hasta su regreso a la Tierra el 18 de junio de 2016. [46] Dos experimentos principales (BIOMEX y BOSS) probaron una cepa desértica de cianobacteria llamada Chroococcidiopsis y Deinococcus geothermalis , [47] [48] así como bacterias, levaduras (incluido el cultivo de Kombucha , [49] [50] ) arqueas, algas, hongos, líquenes y musgos, mientras que el experimento Biochip probará los receptores de afinidad a las biomoléculas . Los organismos y compuestos orgánicos fueron expuestos a condiciones espaciales parciales y totales durante 12 a 18 meses, y regresaron a la Tierra a principios de 2016 para su análisis. [6] [51]
El Experimento de Biología y Marte ( BIOMEX ). [52] [53] Su objetivo es medir en qué medida las biomoléculas, como los pigmentos biológicos , los componentes celulares y las biopelículas son resistentes y capaces de mantener su estabilidad en condiciones espaciales y similares a las de Marte. Los resultados de BIOMEX serán relevantes para la definición de biofirmas probadas en el espacio y para la construcción de una base de datos de biofirmas .
El objetivo científico secundario de BIOMEX es analizar hasta qué punto los extremófilos terrestres seleccionados son capaces de sobrevivir en el espacio y determinar qué interacciones entre muestras biológicas y minerales seleccionados (incluidos los análogos terrestres, lunares y marcianos) se pueden observar en condiciones espaciales y similares a las de Marte. BIOMEX contiene numerosas cámaras que están llenas de biomoléculas y organismos que incluyen bacterias, arqueas, algas, hongos, líquenes y musgos. [42] Las muestras pasarán hasta un año y medio fuera de la estación espacial, y los organismos serán monitoreados con sensores de temperatura y dosímetros, que monitorean la exposición a la radiación. Los científicos monitorearán continuamente la supervivencia de los organismos y la estabilidad de componentes celulares importantes como lípidos de membrana, pigmentos, proteínas y ADN. [42] Estas investigaciones podrían así mejorar las posibilidades de detectar rastros orgánicos de vida en Marte. [52] Al finalizar el experimento, las muestras de BIOMEX serán devueltas a la Tierra para su estudio. BIOMEX está dirigido por Jean-Pierre de Vera, del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), junto con un equipo de 27 institutos en 12 países.
El segundo gran experimento se llama Biofilm Organisms Surfing Space ( BOSS ). [47] La hipótesis que se va a probar es que "los microorganismos cultivados como biopelículas, y por lo tanto incrustados en sustancias poliméricas extracelulares autoproducidas, son más tolerantes al espacio y a las condiciones marcianas en comparación con sus contrapartes planctónicas". [47] Dos de los organismos expuestos son Deinococcus geothermalis y Chroococcidiopsis .
El experimento Biochip estudiará la resistencia de varios modelos de biochip a las limitaciones espaciales, especialmente a la radiación cósmica y a los cambios extremos de temperatura. [54] Su principio de detección se basa en el reconocimiento de una molécula objetivo por receptores de afinidad ( anticuerpos y aptámeros ) fijados en una superficie sólida. Se espera que con el tiempo se utilice en misiones planetarias para ayudar a la búsqueda de biomoléculas de vida extraterrestre pasada o presente. [54]
El experimento BIODIVERSIDAD fue proporcionado por Rusia. [55]
Resultados de EXPOSE-R2
Los pigmentos carotenoides protectores de la luz (presentes en organismos fotosintéticos como plantas, algas, cianobacterias y en algunas bacterias y arqueas) han sido clasificados como objetivos de alta prioridad para los modelos de biofirma en Marte debido a su estabilidad y fácil identificación por espectroscopia Raman . En este experimento, los carotenoides protectores de la luz en dos organismos ( cianobacteria Nostoc sp. y el alga verde cf. Sphaerocystis sp .) todavía eran detectables en niveles relativamente altos después de estar expuestos durante 15 meses. [56]
Las biopelículas secas de tres cepas desérticas de Chroococcidiopsis mostraron una viabilidad general mayor y menores cantidades de daño del ADN en comparación con las películas multicapa de la contraparte planctónica, y fueron consistentes con los experimentos de simulación terrestre de Marte. Las cepas probadas fueron CCMEE 029 del desierto del Néguev, donde viven debajo de la superficie de las rocas (endolitos) y las cepas CCMEE 057 y CCMEE 064 del desierto del Sinaí, donde son endolitos e hipolitos (dentro de las rocas o en el suelo resguardadas debajo de las rocas). [57]
Se espera que otros resultados se publiquen en Frontiers in Microbiology bajo el título del tema de investigación: "Habitabilidad más allá de la Tierra", y en una próxima colección especial de la revista Astrobiology . [58]
O/OREOS – nanosatélite de la NASA con dos experimentos de astrobiología a bordo
OREOcube : experimento de la ESA que investiga los efectos de la radiación cósmica en los compuestos orgánicos
Panspermia – Hipótesis sobre la propagación interestelar de la vida primordial
Tanpopo (misión) : experimento astrobiológico de la ISS 2015-2018Páginas que muestran descripciones breves de los objetivos de redireccionamiento
Referencias
^ abcdefg Gerda Horneck, Petra Rettberg, Jobst-Ulrich Schott, Corinna Panitz, Andrea L'Afflitto, Ralf von Heise-Rotenburg, Reiner Willnecker, Pietro Baglioni, Jason Hatton, Jan Dettmann, René Demets y Günther Reitz, Elke Rabbow (9 de julio de 2009). "EXPOSE, una instalación de exposición astrobiológica en la Estación Espacial Internacional: de la propuesta al vuelo" (PDF) . Orígenes de la vida y evolución de las biosferas . 39 (6): 581–598. Bibcode :2009OLEB...39..581R. doi :10.1007/s11084-009-9173-6. PMID 19629743. S2CID 19749414. Archivado desde el original (PDF) el 10 de enero de 2014 . Consultado el 8 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Karen Olsson-Francis; Charles S. Cockell (23 de octubre de 2009). «Métodos experimentales para estudiar la supervivencia microbiana en entornos extraterrestres» (PDF) . Journal of Microbiological Methods . 80 (1): 1–13. doi :10.1016/j.mimet.2009.10.004. PMID 19854226. Archivado desde el original (PDF) el 18 de septiembre de 2013. Consultado el 31 de julio de 2013 .
^ abcd «Página de inicio de EXPOSE». Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES). Archivado desde el original el 15 de enero de 2013. Consultado el 8 de julio de 2013 .
^ Los experimentos ROSE en la instalación EXPOSE de la ISS, julio de 2001
^ Estudios fotoquímicos en órbita terrestre baja para compuestos orgánicos relacionados con cuerpos pequeños, Titán y Marte. Instalaciones actuales y futuras Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège , H. Cottin, K. Saiagh, D. Nguyen, T. Berger, et al. Vol. 84, 2014, p. 60-73
^ abc Schulze-Makuch, Dirk (3 de septiembre de 2014). «New ISS Experiment Tests Organisms' Survival Skills in Space» (Nuevo experimento de la Estación Espacial Internacional para poner a prueba las capacidades de supervivencia de los organismos en el espacio). Revista Air and Space . Consultado el 4 de septiembre de 2014 .
^ "Experimentos de exposición instalados fuera de la Estación Espacial Internacional". Agencia Espacial Europea. 11 de marzo de 2009. Consultado el 8 de julio de 2013 .
^ M. Bertrand; A. Chabin, A. Brack, H. Cottin, D. Chaput y F. Westall (mayo de 2012). "El experimento PROCESS: exposición de aminoácidos en el experimento EXPOSE-E en la Estación Espacial Internacional y en simulaciones de laboratorio". Astrobiología . 12 (5): 426–435. Bibcode :2012AsBio..12..426B. doi :10.1089/ast.2011.0755. PMID 22680689 . Consultado el 9 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ por Marko Wassmann; Ralf Moeller, Elke Rabbow, Corinna Panitz, Gerda Horneck, Günther Reitz, Thierry Douki, Jean Cadet, Helga Stan-Lotter, Charles S. Cockell y Petra Rettberg (mayo de 2012). "Supervivencia de las esporas de la cepa MW01 de Bacillus subtilis resistente a los rayos UV tras la exposición a la órbita terrestre baja y a condiciones marcianas simuladas: datos del experimento espacial ADAPT en EXPOSE-E". Astrobiología . 12 (5): 498–507. Bibcode :2012AsBio..12..498W. doi :10.1089/ast.2011.0772. PMID 22680695 . Consultado el 9 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Fendrihan, S.; Bérces, A.; Lammer, H.; Musso, M.; Rontó, G.; Polacsek, T.K.; Holzinger, A.; Kolb, C.; Stan-Lotter, H. (2009). "Investigación de los efectos de la radiación ultravioleta marciana simulada en Halococcus dombrowskii y otras arqueobacterias extremadamente halófilas". Astrobiología . 9 (1): 104–112. Bibcode :2009AsBio...9..104F. doi :10.1089/ast.2007.0234. PMC 3182532 . PMID 19215203.
^ Cockell, CS; Rettberg, P.; Rabbow, E.; Olsson-Francis, K. (octubre de 2011). "Exposición de fotótrofos a 548 días en órbita terrestre baja: presiones de selección microbiana en el espacio exterior y en la Tierra primitiva". The ISME Journal . 5 (10): 1671–1682. doi :10.1038/ismej.2011.46. PMC 3176519 . PMID 21593797.
^ Horneck, G.; Moeller, R.; Cadet, J.; Douki, T.; Mancinelli, RL; Nicholson, WL; Panitz, C.; Rabbow, E.; Rettberg, P.; Spry, A.; Stackebrandt, E.; Vaishampayan, P.; Venkateswaran, KJ (mayo de 2012). "Resistencia de las endosporas bacterianas al espacio exterior con fines de protección planetaria: experimento PROTECT de la misión EXPOSE-E". Astrobiología . 12 (5): 445–456. Código Bibliográfico :2012AsBio..12..445H. doi :10.1089/ast.2011.0737. PMC 3371261 . PMID 22680691 . Recuperado el 9 de julio de 2013 .
^ Ralf Moeller; Günther Reitz, Wayne L. Nicholson, el equipo PROTECT y Gerda Horneck (mayo de 2012). "Mutagénesis en esporas bacterianas expuestas al espacio y condiciones marcianas simuladas: datos del experimento de vuelo espacial EXPOSE-E PROTECT". Astrobiología . 12 (5): 457–468. Bibcode :2012AsBio..12..457M. doi :10.1089/ast.2011.0739. PMID 22680692.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Wayne L. Nicholson; Ralf Moeller, el equipo PROTECT y Gerda Horneck (mayo de 2012). "Respuestas transcriptómicas de esporas germinantes de Bacillus subtilis expuestas a 1,5 años de espacio y condiciones marcianas simuladas en el experimento EXPOSE-E PROTECT". Astrobiología . 12 (5): 469–486. Bibcode :2012AsBio..12..469N. doi :10.1089/ast.2011.0748. PMID 22680693 . Consultado el 9 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Parag A. Vaishampayan; Elke Rabbow, Gerda Horneck y Kasthuri J. Venkateswaran (mayo de 2012). "Supervivencia de las esporas de Bacillus pumilus durante un período prolongado de tiempo en condiciones espaciales reales". Astrobiología . 12 (5): 487–497. Bibcode :2012AsBio..12..487V. doi :10.1089/ast.2011.0738. PMID 22680694.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ ab Giuliano Scalzi; Laura Selbmann, Laura Zucconi, Elke Rabbow, Gerda Horneck, Patrizia Albertano, Silvano Onofri (1 de junio de 2012). "Experimento LIFE: aislamiento de organismos criptoendolíticos de arenisca colonizada antártica expuesta al espacio y condiciones simuladas de Marte en la Estación Espacial Internacional". Orígenes de la vida y evolución de las biosferas . 42 (2–3): 253–262. Bibcode :2012OLEB...42..253S. doi :10.1007/s11084-012-9282-5. PMID 22688852. S2CID 11744764.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Wall, Mike (29 de enero de 2016). "Los hongos sobreviven a condiciones similares a las de Marte en la estación espacial". Space.com . Consultado el 29 de enero de 2016 .
^ Silvano Onofri; Rosa de la Torre, Jean-Pierre de Vera, Sieglinde Ott, Laura Zucconi, Laura Selbmann, Giuliano Scalzi, Kasthuri J. Venkateswaran, Elke Rabbow, Francisco J. Sánchez Iñigo y Gerda Horneck (mayo de 2012). "Supervivencia de organismos colonizadores de rocas después de un año y medio en el espacio exterior". Astrobiología . 12 (5): 508–516. Código Bib :2012AsBio..12..508O. doi :10.1089/ast.2011.0736. PMID 22680696 . Consultado el 9 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Onofri, S.; de Vera, JP; Zucconi, L.; Selbmann, L.; Scalzi, G.; Venkateswaran, KJ; Rabbow, E.; de la Torre, R.; Horneck, G. (18 de diciembre de 2015). "Supervivencia de hongos criptoendolíticos antárticos en condiciones marcianas simuladas a bordo de la Estación Espacial Internacional". Astrobiología . 15 (12): 1052–1059. Bibcode :2015AsBio..15.1052O. doi :10.1089/ast.2015.1324. PMID 26684504.
^ David Tepfer; Andreja Zalar y Sydney Leach (mayo de 2012). "Supervivencia de semillas de plantas, sus pantallas UV y ADN nptII durante 18 meses fuera de la Estación Espacial Internacional". Astrobiología . 12 (5): 517–528. Bibcode :2012AsBio..12..517T. doi :10.1089/ast.2011.0744. PMID 22680697 . Consultado el 9 de julio de 2013 .
^ Thomas Berger; Thomas Berger, Michael Hajek, Pawel Bilski, Christine Körner, Filip Vanhavere y Günther Reitz (26 de marzo de 2012). "Exposición a la radiación cósmica de los sistemas de prueba biológicos durante la misión EXPOSE-E". Astrobiología . 12 (5): 387–392. Código Bibliográfico :2012AsBio..12..387B. doi :10.1089/ast.2011.0777. PMC 3371260 . PMID 22680685 . Consultado el 8 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Martin Schuster; Tsvetan Dachev, Peter Richter y Donat-Peter Häder (mayo de 2012). "R3DE: Radiómetro-dosímetro de riesgo de radiación en la Estación Espacial Internacional: datos de radiación óptica registrados durante 18 meses de exposición a EXPOSE-E en el espacio abierto". Astrobiología . 12 (5): 393–402. Bibcode :2012AsBio..12..393S. doi :10.1089/ast.2011.0743. PMC 3371263 . PMID 22680686 . Consultado el 8 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Tsvetan Dachev; Gerda Horneck, Donat-Peter Häder, Martin Schuster, Peter Richter, Michael Lebert y Rene Demets (mayo de 2012). "Perfil temporal de la exposición a la radiación cósmica durante la misión EXPOSE-E: el instrumento R3DE". Astrobiología . 12 (5): 403–411. Código Bibliográfico :2012AsBio..12..403D. doi :10.1089/ast.2011.0759. PMC 3371259 . PMID 22680687 . Consultado el 8 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ abc R. Demets; M. Bertrand; A. Bolkhovitinov; K. Bryson; C. Colas; H. Cottin; J. Dettmann; P. Ehrenfreund; A. Elsaesser; E. Jaramillo; M. Lebert; G. van Papendrecht; C. Pereira; T. Rohr; K. Saiagh; M. Schuster (2015). "Contaminación de ventanas en Expose-R". Revista Internacional de Astrobiología . 14 (1): 33–45. Código Bibliográfico :2015IJAsB..14...33D. CiteSeerX 10.1.1.702.4033 . doi :10.1017/S1473550414000536. S2CID 56297822.
^ Carrasco, Nathalie; Cottina, Hervé; Cloix, Mégane; Jérome, Murielle; Bénilana, Yves (enero de 2015). "El experimento AMINO: fotólisis de metano bajo irradiación solar VUV en la instalación EXPOSE-R de la Estación Espacial Internacional". Revista Internacional de Astrobiología . 14 (Número especial 1): 79–87. Bibcode :2015IJAsB..14...79C. CiteSeerX 10.1.1.702.3967 . doi :10.1017/S1473550414000238. S2CID 52839425.
^ Bertrand, Marylène; Chabina, Annie; Colasa, Cyril; Cadènea, Martine; Chaputa, Didier (enero de 2015). "El experimento AMINO: exposición de aminoácidos en el experimento EXPOSE-R en la Estación Espacial Internacional y en el laboratorio". Revista Internacional de Astrobiología . 14 (Número especial 1): 89–97. Bibcode :2015IJAsB..14...89B. doi :10.1017/S1473550414000354. S2CID 53329413.
^ Vergnea, Jacques; Cottin, Hervé; da Silva, Laura; Brack, André; Chaput, Didier (enero de 2015). "El experimento AMINO: estabilidad del ARN bajo la radiación solar estudiada en la instalación EXPOSE-R de la Estación Espacial Internacional". Revista Internacional de Astrobiología . 14 (Número especial 1): 99–103. Bibcode :2015IJAsB..14...99V. doi :10.1017/S147355041400024X. S2CID 73705358.
^ Brysona, KL; Salamaa, F.; Elsaessera, A.; Peetersa, Z.; Riccoa, AJ (enero de 2015). "Primeros resultados del experimento ORGANIC en EXPOSE-R en la ISS". Revista internacional de astrobiología . 14 (número especial 1): 55–66. Código bibliográfico :2015IJAsB..14...55B. doi :10.1017/S1473550414000597. S2CID 122685572.
^ Bryce, Casey C.; Horneck, Gerda; Rabbow, Elke; Edwards, Howell GM; Cockell, Charles S. (enero de 2015). "Rocas de impacto como hábitats protectores en una Tierra primitiva anóxica". Revista internacional de astrobiología . 14 (número especial 1): 115–122. Código Bibliográfico :2015IJAsB..14..115B. doi :10.1017/S1473550414000123. S2CID 91176572.
^ Howell, Elizabeth (28 de mayo de 2015). «Los microbios pueden sobrevivir en meteoritos si se los protege de la radiación ultravioleta, según un estudio». Revista Astrobiology. Archivado desde el original el 8 de noviembre de 2020. Consultado el 29 de mayo de 2015 .{{cite news}}: CS1 maint: URL no apta ( enlace )
^ Mancinelli, RL (enero de 2015). "El efecto [sic] del entorno espacial en la supervivencia de Halorubrum chaoviator y Synechococcus (Nägeli): datos del experimento espacial OSMO en EXPOSE-R". Revista internacional de astrobiología . 14 (número especial 1): 123–128. Código bibliográfico :2015IJAsB..14..123M. doi :10.1017/S147355041400055X. S2CID 44120218 . Consultado el 9 de mayo de 2015 .
^ Panitz, Corinna; Horneck, Gerda; Rabbow, Elke; Petra Rettberg, Petra; Moeller, Ralf (enero de 2015). "El experimento SPORES de la misión EXPOSE-R: esporas de Bacillus subtilis en meteoritos artificiales". Revista internacional de astrobiología . 14 (número especial 1): 105–114. Código Bibliográfico :2015IJAsB..14..105P. doi :10.1017/S1473550414000251. S2CID 4804915.
^ Neuberger, Katja; Lux-Endrich, Astrid; Panitz, Corinna; Horneck, Gerda (enero de 2015). "Supervivencia de esporas de Trichoderma longibrachiatum en el espacio: datos del experimento espacial SPORES en EXPOSE-R". Revista internacional de astrobiología . 14 (número especial 1): 129–135. Código Bibliográfico :2015IJAsB..14..129N. doi :10.1017/S1473550414000408. S2CID 121455217.
^ Bércesa, A.; Egyekia, M.; Feketea, A.; Horneck, G.; Kovácsa, G. (enero de 2015). "El experimento PUR en la instalación EXPOSE-R: dosimetría biológica de la radiación UV solar extraterrestre" (PDF) . Revista Internacional de Astrobiología . 14 (Número especial 1): 47–53. Bibcode :2015IJAsB..14...47B. doi :10.1017/S1473550414000287. S2CID 55734798.
^ Novikova, N.; Deshevaya, E.; Levinskikh, M.; Polikarpov, N.; Poddubko, S. (enero de 2015). "Estudio de los efectos del entorno espacial exterior en formas latentes de microorganismos, hongos y plantas en el experimento 'Expose-R'". Revista internacional de astrobiología . 14 (número especial 1): 137–142. Código Bibliográfico :2015IJAsB..14..137N. doi :10.1017/S1473550414000731. S2CID 85458386.
^ abc Gronstal, Aaron L. (31 de julio de 2014). «Explorando Marte en órbita terrestre baja». Astrobiology Magazine . Consultado el 2 de agosto de 2014 .
^ "Imagen de la semana: Alojamiento para la peor gira mundial". Equipos de laboratorio. 23 de diciembre de 2014. Consultado el 23 de diciembre de 2014 .
^ Brabaw, Kasandra (28 de agosto de 2015). "Los científicos envían kombucha al espacio en busca de vida extraterrestre". ESA . Yahoo! Noticias . Consultado el 29 de agosto de 2015 .
^ Kramer, Miriam (18 de agosto de 2014). «Cosmonauta ruso lanza satélite para Perú durante caminata espacial». Space.com . Consultado el 19 de agosto de 2014 .
^ "Experimento de exposición al espacio externo Expose-R2 regresa de la estación espacial". Astrobiología. 5 de julio de 2016. Consultado el 5 de julio de 2016 .
^ abc Baqué, Mickael y de Vera, Jean-Pierre; Rettberg, Petra; Billi, Daniela (20 de agosto de 2013). "Los experimentos espaciales BOSS y BIOMEX en la misión EXPOSE-R2: Resistencia de la cianobacteria del desierto Chroococcidiopsis bajo vacío espacial simulado, atmósfera marciana, radiación UVC y temperaturas extremas". Acta Astronautica . 91 : 180–186. Bibcode :2013AcAau..91..180B. doi :10.1016/j.actaastro.2013.05.015. ISSN 0094-5765 . Consultado el 14 de enero de 2014 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ BOSS en EXPOSE-R2: Investigaciones comparativas sobre biopelículas y células planctónicas de Deinococcus geothermalis como pruebas de preparación para misiones. Resúmenes EPSC Vol. 8 EPSC2013-930, 2013 Congreso Europeo de Ciencias Planetarias 2013
^ Kombucha espacial en la búsqueda de la vida y su origen ESA 29 de julio de 2015
^ La Agencia Espacial Europea envió Kombucha al espacio con fines científicos The Washington Post Rachel Feltman 30 de julio de 2015
^ "La caminata espacial marca el final del experimento de química espacial expuesta de la ESA". Astrobiología. 3 de febrero de 2016. Consultado el 9 de febrero de 2016 .
^ ab de Vera, Jean-Pierre; Boettger, Ute; Noetzel, Rosa de la Torre; Sánchez, Francisco J; Grunow, Dana; Schmitz, Nicole; Lange, Carolina; Hübers, Heinz-Wilhelm; Billi, Daniela; Baqué, Mickael; Rettberg, Petra; Rabbow, Elke; Reitz, Günther; Berger, Thomas; Möller, Ralf; Bohmeier, María; Horneck, Gerda; Westall, Frances; Jänchen, Jochen; Fritz, Jörg; Meyer, Cornelia; Onofri, Silvano; Selbmann, Laura; Zucconi, Laura; Kozyrovska, Natalia; Leya, Tomás; Foing, Bernard; Demets, René; Cockell, Charles S.; Bryce, Casey; Wagner, Dirk; Serrano, Paloma; Edwards, Howell gerente general; Joshi, Jasmín; Huwe, Björn; Ehrenfreund, Pascale; Elsaesser, Andreas; Ott, Sieglinde; Meessen, Joachim; Feyh, Nina; Szewzyk, Ulrich; Jaumann, Ralf; Spohn, Tilman (diciembre de 2012). "Apoyo a la exploración de Marte: BIOMEX en órbita terrestre baja y otros estudios astrobiológicos en la Luna utilizando tecnología Raman y PanCam". Planetary and Space Science . 74 (1): 103–110. Bibcode :2012P&SS...74..103D. doi :10.1016/j.pss.2012.06.010 . Recuperado el 20 de julio de 2013 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Mickael Baqué; Daniela Billi, Jean Pierre De Vera (octubre de 2012). "BIOMEX-Desert Cyanobacteria: simulaciones terrestres de la misión EXPOSE-R2". Inédito . doi :10.13140/2.1.4842.3367 . Consultado el 19 de julio de 2013 .
^ ab Vigier, F.; A. Le Postollec, G. Coussot, D. Chaput, H. Cottin, T. Berger, S. Incerti, S. Triqueneaux, M. Dobrijevic, O. Vandenabeele-Trambouze (2013). "Preparación del experimento Biochip en el EXPOSE-R2" (PDF) . Avances en la investigación espacial . 52 (12): 2168–2179. Bibcode :2013AdSpR..52.2168V. doi :10.1016/j.asr.2013.09.026 . Consultado el 14 de enero de 2014 .{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ Elke Rabbow, Petra Rettberg, Andre Parpart, Corinna Panitz, Wolfgang Schulte, Ferdinand Molter, Esther Jaramillo, René Demets, Peter Weiß y Rainer Willnecker (15 de agosto de 2017). "EXPOSE-R2: La misión astrobiológica de la ESA a bordo de la Estación Espacial Internacional". Frontiers in Microbiology . 8 : 1533. doi : 10.3389/fmicb.2017.01533 . PMC 5560112 . PMID 28861052.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
^ BIOMEX sobre EXPOSE-R2: Primeros resultados sobre la preservación de biofirmas Raman después de la exposición espacial Baqué, Mickael; Böttger, Ute; Leya, Thomas; de Vera, Jean-Pierre Paul; 19.ª Asamblea General de la EGU, EGU2017, actas de la conferencia celebrada del 23 al 28 de abril de 2017 en Viena, Austria, pág. 3697
^ Resistencia de las biopelículas de cianobacterias del desierto al espacio y a las condiciones simuladas de Marte durante la misión espacial EXPOSE-R2. Billi, D. y Verseux, C. y Rabbow, E. y Rettberg, P. DLR Portal EANA 2017, 14-17 de agosto de 2017, Aarhus, Dinamarca
^ Rabbow, Elke; Rettberg, Petra; Parpart, Andre; Panitz, Corinna; Schulte, Wolfgang; Molter, Ferdinand; Jaramillo, Esther; Demets, René; Weiß, Peter; Willnecker, Rainer (2017). "EXPOSE-R2: La misión astrobiológica de la ESA a bordo de la Estación Espacial Internacional". Frontiers in Microbiology . 8 : 1533. doi : 10.3389/fmicb.2017.01533 . PMC 5560112 . PMID 28861052.
^ Starr, Michelle (27 de marzo de 2019). "Extraños organismos terrestres han sobrevivido de alguna manera viviendo fuera de la Estación Espacial Internacional". sciencealert.com . Consultado el 27 de marzo de 2019 .
^ de Vera, Jean-Pierre; et al. (11 de febrero de 2019). "Límites de la vida y habitabilidad de Marte: el experimento espacial BIOMEX de la ESA en la ISS". Astrobiología . 19 (2): 145–157. Bibcode :2019AsBio..19..145D. doi :10.1089/ast.2018.1897. PMC 6383581 . PMID 30742496.