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Lista de microorganismos probados en el espacio exterior

La supervivencia de algunos microorganismos expuestos al espacio exterior se ha estudiado utilizando instalaciones simuladas y exposiciones en órbita terrestre baja . Las bacterias fueron algunos de los primeros organismos investigados, cuando en 1960 un satélite ruso llevó a Escherichia coli , Staphylococcus y Enterobacter aerogenes a la órbita. [1] Desde entonces, se han seleccionado muchos tipos de microorganismos para experimentos de exposición, como se enumera en la siguiente tabla.

Los experimentos de adaptación de microbios en el espacio han dado resultados impredecibles. Si bien a veces los microorganismos pueden debilitarse, también pueden aumentar su potencia patógena. [1]

Es posible clasificar estos microorganismos en dos grupos, los transmitidos por el hombre y los extremófilos . El estudio de los microorganismos transmitidos por el hombre es importante para el bienestar humano y las futuras misiones tripuladas en el espacio , mientras que los extremófilos son vitales para estudiar los requisitos fisiológicos de la supervivencia en el espacio. [2] La NASA ha señalado que los adultos normales tienen diez veces más células microbianas que células humanas en sus cuerpos. [3] También están casi en todas partes en el medio ambiente y, aunque normalmente son invisibles, pueden formar biopelículas viscosas . [3]

Los extremófilos se han adaptado a vivir en algunos de los entornos más extremos de la Tierra. Esto incluye lagos hipersalinos , regiones áridas , aguas profundas , sitios ácidos, regiones polares frías y secas y permafrost . [4] La existencia de extremófilos ha llevado a la especulación de que los microorganismos podrían sobrevivir a las duras condiciones de los entornos extraterrestres y usarse como organismos modelo para comprender el destino de los sistemas biológicos en estos entornos. El foco de muchos experimentos ha sido investigar la posible supervivencia de organismos dentro de rocas ( litopanspermia ), [2] o su supervivencia en Marte para comprender la probabilidad de vida pasada o presente en ese planeta. [2] Debido a su ubicuidad y resistencia a la descontaminación de naves espaciales, las esporas bacterianas se consideran probables contaminantes potenciales en misiones robóticas a Marte . La medición de la resistencia de dichos organismos a las condiciones espaciales se puede aplicar para desarrollar procedimientos de descontaminación adecuados. [5]

La investigación y prueba de microorganismos en el espacio exterior podrían eventualmente aplicarse a la panspermia dirigida o la terraformación .

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Véase también

Varios
Misiones en órbita terrestre baja

Referencias

  1. ^ ab Love, Shayla (26 de octubre de 2016). "Las bacterias se vuelven peligrosamente extrañas en el espacio". The Independent . Consultado el 27 de octubre de 2016 .
  2. ^ abc Olsson-Francis, K.; Cockell, CS (2010). "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 2017-08-11 . Consultado el 2013-08-06 .
  3. ^ abc NASA – Los vuelos espaciales alteran las redes sociales bacterianas (2013)
  4. ^ Rothschild, LJ ; Mancinelli, RL (2001). "Vida en ambientes extremos". Nature . 409 (6823): 1092–101. Bibcode :2001Natur.409.1092R. doi :10.1038/35059215. PMID  11234023. S2CID  529873.
  5. ^ Nicholson, WL; Moeller, R.; Horneck, G. (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): 469–86. Bibcode :2012AsBio..12..469N. doi :10.1089/ast.2011.0748. PMID  22680693.
  6. ^ Dublin, M.; Volz, PA (1973). "Investigación relacionada con el espacio en micología concurrente con la primera década de exploración espacial tripulada". Ciencias de la vida espacial . 4 (2): 223–30. Bibcode :1973SLSci...4..223D. doi :10.1007/BF00924469. PMID  4598191. S2CID  11871141.
  7. ^ abcdefg Taylor, GR; Bailey, JV; Benton, EV (1975). "Evaluaciones dosimétricas físicas en el experimento de respuesta microbiana del Apolo 16". Ciencias de la vida en la investigación espacial . 13 : 135–41. PMID  11913418.
  8. ^ Olsson-Francis, K.; de la Torre, R.; Towner, MC; Cockell, CS (2009). "Supervivencia de acinetas (células en estado de reposo de cianobacterias) en órbita terrestre baja y condiciones extraterrestres simuladas". Orígenes de la vida y evolución de las biosferas . 39 (6): 565–579. Bibcode :2009OLEB...39..565O. doi :10.1007/s11084-009-9167-4. PMID  19387863. S2CID  7228756.
  9. ^ Moll, DM; Vestal, JR (1992). "Supervivencia de microorganismos en arcillas esmectíticas: implicaciones para la exobiología marciana". Icarus . 98 (2): 233–9. Bibcode :1992Icar...98..233M. doi :10.1016/0019-1035(92)90092-L. PMID  11539360.
  10. ^ ab Roberts, TL; Wynne, ES (1962). "Estudios con un entorno marciano simulado". Revista de Ciencias Astronáuticas . 10 : 65–74.
  11. ^ ab Hagen, CA; Hawrylewicz, EJ; Ehrlich, R. (1967). "Supervivencia de microorganismos en un entorno marciano simulado: II. Requisitos de humedad y oxígeno para la germinación de esporas de Bacillus cereus y Bacillus subtilis var. Niger". Microbiología Aplicada . 15 (2): 285–291. doi :10.1128/AEM.15.2.285-291.1967. PMC 546892 . PMID  4961769. 
  12. ^ abcd Hawrylewicz, E.; Gowdy, B.; Ehrlich, R. (1962). "Microorganismos en un entorno marciano simulado". Nature . 193 (4814): 497. Bibcode :1962Natur.193..497H. doi : 10.1038/193497a0 . S2CID  4149916.
  13. ^ ab Imshenetskiĭ, AA; Murzakov, BG; Evdokimova, MD; Dorofeeva, IK (1984). "Supervivencia de bacterias en la unidad de Marte Artificial". Microbiología . 53 (5): 731–7. PMID  6439981.
  14. ^ Horneck, G. (2012). "Resistencia de las endosporas bacterianas al espacio exterior con fines de protección planetaria: experimento PROTECT de la misión EXPOSE-E". Astrobiología . 12 (5): 445–56. Bibcode :2012AsBio..12..445H. doi :10.1089/ast.2011.0737. PMC 3371261 . PMID  22680691. 
  15. ^ ab Hotchin, J.; Lorenz, P.; Hemenway, C. (1965). "Supervivencia de microorganismos en el espacio". Nature . 206 (4983): 442–445. Bibcode :1965Natur.206..442H. doi :10.1038/206442a0. PMID  4284122. S2CID  4156325.
  16. ^ Horneck, G.; Bücker, H.; Reitz, G. (1994). "Supervivencia a largo plazo de esporas bacterianas en el espacio". Avances en la investigación espacial . 14 (10): 41–5. Bibcode :1994AdSpR..14j..41H. doi :10.1016/0273-1177(94)90448-0. PMID  11539977.
  17. ^ Fajardo-Cavazos, P.; Link, L.; Melosh, HJ; Nicholson, WL (2005). "Las esporas de Bacillus subtilis en meteoritos artificiales sobreviven a la entrada atmosférica a hipervelocidad: implicaciones para la litopanspermia". Astrobiología . 5 (6): 726–36. Bibcode :2005AsBio...5..726F. doi :10.1089/ast.2005.5.726. PMID  16379527.
  18. ^ ab Brandstätter, F. (2008). "Alteración mineralógica de meteoritos artificiales durante la entrada atmosférica. El experimento STONE-5". Ciencia planetaria y espacial . 56 (7): 976–984. Bibcode :2008P&SS...56..976B. CiteSeerX 10.1.1.549.4307 . doi :10.1016/j.pss.2007.12.014. 
  19. ^ Wassmann, M. (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.
  20. ^ Nicholson, Wayne L.; Krivushin, Kirill; Gilichinsky, u; Schuerger, Andrew C. (24 de diciembre de 2012). "El crecimiento de Carnobacterium spp. a partir del permafrost bajo baja presión, temperatura y atmósfera anóxica tiene implicaciones para los microbios terrestres en Marte". PNAS USA . 110 (2): 666–671. Bibcode :2013PNAS..110..666N. doi : 10.1073/pnas.1209793110 . PMC 3545801 . PMID  23267097. 
  21. ^ Cockell, CS; Schuerger, AC; Billi, D.; Imre Friedmann, E.; Panitz, C. (2005). "Efectos de un flujo ultravioleta marciano simulado sobre la cianobacteria Chroococcidiopsis sp. 029". Astrobiología . 5 (2): 127–140. Código Bib : 2005AsBio...5..127C. doi :10.1089/ast.2005.5.127. PMID  15815164.
  22. ^ Billi, D. (2011). "Escape y reparación de daños en especies secas de Chroococcidiopsis de desiertos fríos y calientes expuestas a condiciones espaciales y marcianas simuladas". Astrobiología . 11 (1): 65–73. Bibcode :2011AsBio..11...65B. doi :10.1089/ast.2009.0430. PMID  21294638.
  23. ^ Baqué, Mickael; de Vera, Jean-Pierre; Rettberg, Petra; Billi, Daniela (20 de agosto de 2013). "Los experimentos espaciales de 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 Astronáutica . 91 : 180–186. Código Bib : 2013AcAau..91..180B. doi :10.1016/j.actaastro.2013.05.015.
  24. ^ abcde Cockell, Charles S.; Rettberg, Petra; Rabbow, Elke; Olson-Francis, Karen (19 de mayo 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. Bibcode :2011ISMEJ...5.1671C. doi : 10.1038/ismej.2011.46 . PMC 3176519 . PMID  21593797. 
  25. ^ ab Parfenov, GP; Lukin, AA (1973). "Resultados y perspectivas de los estudios microbiológicos en el espacio exterior". Ciencias de la vida espacial . 4 (1): 160–179. Bibcode :1973SLSci...4..160P. doi :10.1007/BF02626350. PMID  4576727. S2CID  11421221.
  26. ^ abcde Koike, J. (1996). "Estudios fundamentales sobre cuarentena planetaria en el espacio". Avances en la investigación espacial . 18 (1–2): 339–44. Bibcode :1996AdSpR..18a.339K. doi :10.1016/0273-1177(95)00825-Y. PMID  11538982.
  27. ^ Kawaguchi, Yuko; Hashimoto, Hirofumi; Yokobori, Shin-Ichi; Yamagishi, Akihiko; Shibuya, Mio; Kinoshita, Iori; Hayashi, Risako; Yatabe, junio; Narumi, Issay; Fujiwara, Daisuke; Murano, Yuka (2018). "Supervivencia y daño al ADN del agregado celular de Deinococcus SPP. Expuesto al espacio durante dos años en la misión Tanpopo". 42ª Asamblea Científica COSPAR . 42 . Código Bib : 2018cosp...42E1714K.
  28. ^ Yamagishi Akihiko, Kawaguchi Yuko, Hashimoto Hirofumi, Yano Hajime, Imai Eiichi, Kodaira Satoshi, Uchihori Yukio, Nakagawa Kazumichi (2018). "Datos ambientales y datos de supervivencia de Deinococcus aetherius de la instalación de exposición del módulo experimental japonés de la Estación Espacial Internacional obtenidos por la misión Tanpopo". Astrobiología . 18 (11): 1369–1374. Bibcode :2018AsBio..18.1369Y. doi :10.1089/ast.2017.1751. PMID  30289276. S2CID  52920452.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  29. ^ 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.
  30. ^ ab Dose, K. (1995). "Experimento ERA 'bioquímica espacial'"". Avances en la investigación espacial . 16 (8): 119–29. Bibcode :1995AdSpR..16h.119D. doi :10.1016/0273-1177(95)00280-R. PMID  11542696.
  31. ^ Mastrapa, RM E; Glanzberg, H.; Head, J. N; Melosh, H. J; Nicholson, W. L (2001). "Supervivencia de bacterias expuestas a aceleración extrema: implicaciones para la panspermia". Earth and Planetary Science Letters . 189 (1–2): 1–8. Bibcode :2001E&PSL.189....1M. doi :10.1016/S0012-821X(01)00342-9.
  32. ^ De La Vega, UP; Rettberg, P.; Reitz, G. (2007). "Simulación de las condiciones climáticas ambientales en la superficie marciana y su efecto sobre Deinococcus radiodurans". Avances en la investigación espacial . 40 (11): 1672–1677. Bibcode :2007AdSpR..40.1672D. doi :10.1016/j.asr.2007.05.022.
  33. ^ Strickland, Ashley (26 de agosto de 2020). «Las bacterias de la Tierra pueden sobrevivir en el espacio y podrían soportar el viaje a Marte, según un nuevo estudio». CNN News . Consultado el 26 de agosto de 2020 .
  34. ^ Kawaguchi, Yuko; et al. (26 de agosto de 2020). "Daños en el ADN y evolución temporal de supervivencia de los pellets de células deinocócicas durante 3 años de exposición al espacio exterior". Frontiers in Microbiology . 11 : 2050. doi : 10.3389/fmicb.2020.02050 . PMC 7479814 . PMID  32983036. 
  35. ^ Young, RS; Deal, PH; Bell, J.; Allen, JL (1964). "Bacterias en condiciones marcianas simuladas". Ciencias de la vida en la investigación espacial . 2 : 105–11. PMID  11881642.
  36. ^ abcd Grigoryev, YG (1972). "Influencia de las condiciones del vuelo espacial Cosmos 368 en los efectos de la radiación en levaduras, bacterias de hidrógeno y semillas de lechuga y guisante". Ciencias de la vida en la investigación espacial . 10 : 113–8. PMID  11898831.
  37. ^ Willis, M.; Ahrens, T.; Bertani, L.; Nash, C. (2006). "Bugbuster: capacidad de supervivencia de bacterias vivas tras compresión por choque". Earth and Planetary Science Letters . 247 (3–4): 185–196. Bibcode :2006E&PSL.247..185W. doi :10.1016/j.epsl.2006.03.054.
  38. ^ abcde de Vera, JP; Dulai, S.; Kereszturi, A.; Koncz, L.; Pocs, T. (17 de octubre de 2013). "Resultados sobre la supervivencia de muestras de cianobacterias criptobióticas después de la exposición a condiciones ambientales similares a las de Marte". Revista Internacional de Astrobiología . 13 (1): 35–44. Bibcode :2014IJAsB..13...35D. doi :10.1017/S1473550413000323. S2CID  83647440.
  39. ^ ab Mancinelli, RL; White, MR; Rothschild, LJ (1998). "Biopan-survival I: Exposición de los osmófilos Synechococcus SP. (Nageli) y Haloarcula SP. al entorno espacial". Avances en la investigación espacial . 22 (3): 327–334. Bibcode :1998AdSpR..22..327M. doi :10.1016/S0273-1177(98)00189-6.
  40. ^ Imshenetskiĭ, AA; Kuzyurina, LA; Yakshina, VM (1979). "Microorganismos xerófitos que se multiplican en condiciones cercanas a las marcianas". Mikrobiologiia . 48 (1): 76–9. PMID  106224.
  41. ^ abcde Hawrylewicz, E.; Hagen, CA; Tolkacz, V.; Anderson, BT; Ewing, M. (1968). "Probabilidad de crecimiento p G de microorganismos viables en entornos marcianos". Ciencias de la vida en la investigación espacial VI . págs. 146–156.
  42. ^ abcdefg Zhukova, AI; Kondratyev, II (1965). "Sobre las condiciones artificiales marcianas reproducidas para la investigación microbiológica". Ciencias de la vida en la investigación espacial . 3 : 120–6. PMID  12199257.
  43. ^ Jänchena, Jochen; Feyha, Nina; Szewzyka, Ulrich; de Vera, Jean-Pierre P. (3 de agosto de 2015). "Provisión de agua por deliquescencia de halita para biopelículas de la comuna de Nostoc en condiciones de superficie relevantes para Marte". Revista Internacional de Astrobiología . 15 (2): 107–118. Código Bibliográfico :2016IJAsB..15..107J. doi : 10.1017/S147355041500018X .
  44. ^ Burchell, M. (2001). "Capacidad de supervivencia de las bacterias en impactos a hipervelocidad". Icarus . 154 (2): 545–547. Bibcode :2001Icar..154..545B. doi :10.1006/icar.2001.6738.
  45. ^ Raktim, Roy; Phani, Shilpa P.; Sangram, Bagh (1 de septiembre de 2016). "Un análisis de biología de sistemas revela las vías moleculares y las redes de dos proteobacterias en vuelos espaciales y condiciones de microgravedad simuladas". Astrobiología . 16 (9): 677–689. Bibcode :2016AsBio..16..677R. doi :10.1089/ast.2015.1420. PMID  27623197.
  46. ^ Roten, California; Gallusser, A.; Borruat, GD; Udry, SD; Karamata, D. (1998). "Resistencia al impacto de bacterias atrapadas en pequeños meteoritos". Boletín de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles . 86 (1): 1–17.
  47. ^ abcd Koike, J.; Oshima, T.; Kobayashi, K.; Kawasaki, Y. (1995). "Estudios en la búsqueda de vida en Marte". Avances en la investigación espacial . 15 (3): 211–4. Bibcode :1995AdSpR..15c.211K. doi :10.1016/S0273-1177(99)80086-6. PMID  11539227.
  48. ^ "Expose-R: Exposición de microbios osmófilos al entorno espacial". NASA . 26 de abril de 2013. Archivado desde el original el 7 de abril de 2013 . Consultado el 7 de agosto de 2013 .
  49. ^ ab 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 .
  50. ^ Klementiev, KE; Maksimov, EG; Gvozdev, DA; Tsoraev, GV; et al. (2019). "Papel radioprotector de los ficobilisomas de cianobacterias". Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergética . 1860 (2): 121–128. doi : 10.1016/j.bbabio.2018.11.018 . PMID  30465750.
  51. ^ ab Stan-Lotter, H. (2002). "Astrobiología con haloarqueas de sal de roca del Pérmico-Triásico". Revista Internacional de Astrobiología . 1 (4): 271–284. Bibcode :2002IJAsB...1..271S. doi :10.1017/S1473550403001307. S2CID  86665831.
  52. ^ Shiladitya DasSarma. "Los halófilos extremos son modelos para la astrobiología". Sociedad Estadounidense de Microbiología. Archivado desde el original el 22 de julio de 2011.
  53. ^ ab "Expose-R: Exposición de microbios osmófilos al entorno espacial". NASA . 26 de abril de 2013. Archivado desde el original el 7 de abril de 2013 . Consultado el 7 de agosto de 2013 .
  54. ^ abc Morozova, D.; Möhlmann, D.; Wagner, D. (2006). "Supervivencia de arqueas metanogénicas del permafrost siberiano en condiciones térmicas marcianas simuladas" (PDF) . Orígenes de la vida y evolución de las biosferas . 37 (2): 189–200. Bibcode :2007OLEB...37..189M. doi :10.1007/s11084-006-9024-7. PMID  17160628. S2CID  15620946.
  55. ^ Sarantopoulou, E.; Gomoiu, I.; Kollia, Z.; Cefalas, AC (2011). "Probabilidad de supervivencia interplanetaria de esporas de Aspergillus terreus bajo irradiación ultravioleta simulada del vacío solar" (PDF) . Ciencias Planetarias y Espaciales . 59 (1): 63–78. Bibcode :2011P&SS...59...63S. doi :10.1016/j.pss.2010.11.002. hdl : 10442/15561 .
  56. ^ 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 (1): 137–142. Código Bibliográfico :2015IJAsB..14..137N. doi : 10.1017/S1473550414000731 . S2CID  85458386.
  57. ^ Sarantopoulou, E.; Stefi, A.; Kollia, Z.; Pallés, D.; Petrou, .PS; Bourkoula, A.; Koukouvinos, G.; Velentzas, AD; Kakabakos, S.; Cefalas, AC (2014). "Viabilidad de esporas de Cladosporium herbarum bajo láser de 157 nm e irradiación ultravioleta al vacío, baja temperatura (10 K) y vacío". Revista de Física Aplicada . 116 (10): 104701. Código bibliográfico : 2014JAP...116j4701S. doi : 10.1063/1.4894621.
  58. ^ ab 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 .
  59. ^ Pacelli, Claudia; Selbmann, Laura; Zucconi, Laura; De Vera, Jean-Pierre; Rabbow, Elke; Horneck, Gerda; de la Torre, Rosa; Onofri, Silvano (2017). "Experimento BIOMEX: alteraciones ultraestructurales, daño molecular y supervivencia del hongo Cryomyces antarcticus después de las pruebas de verificación experimental". Orígenes de la vida y evolución de las biosferas . 47 (2): 187–202. doi :10.1007/s11084-016-9485-2.
  60. ^ Häder DP, Richter PR, Strauch SM, et al. (2006). "Aquacells: flagelados en condiciones de microgravedad a largo plazo y su posible uso en sistemas de soporte vital". Microgravity Sci. Technol . 18 (210): 210–214. Bibcode :2006MicST..18..210H. doi :10.1007/BF02870411. S2CID  121659796.
  61. ^ Nasir A, Strauch SM, Becker I, Sperling A, Schuster M, Richter PR, Weißkopf M, Ntefidou M, Daiker V, An YA, Li XY, Liu YD, Lebert M, Legué V (2014). "La influencia de la microgravedad en Euglena gracilis estudiada en Shenzhou 8". Plant Biol J . 16 : 113–119. Código Bibliográfico :2014PlBio..16S.113N. doi :10.1111/plb.12067. PMID  23926886.
  62. ^ Strauch Sebastian M., Becker Ina, Pölloth Laura, Richter Peter R., Haag Ferdinand WM, Hauslage Jens, Lebert Michael (2018). "Capacidad de reinicio de los estados de reposo de Euglena gracilis después de 9 meses de latencia: preparación para experimentos de vuelo espacial autónomo". Revista Internacional de Astrobiología . 17 (2): 101–111. Código Bibliográfico :2018IJAsB..17..101S. doi :10.1017/S1473550417000131. S2CID  90868067.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  63. ^ Strauch SM, Richter P., Schuster M., Häder D.-P. (2010). "El patrón de batimiento del flagelo de Euglena gracilis bajo gravedad alterada durante vuelos parabólicos". Journal of Plant Physiology . 167 (1): 41–46. doi :10.1016/j.jplph.2009.07.009. PMID  19679374.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  64. ^ Pasini, JLS; Price, MC (2015). Escenarios de supervivencia de panspermia para organismos que sobreviven a eventos típicos de impacto hiperveloces en el sistema solar (PDF) . 46.ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria.
  65. ^ Pasini DLS y col. LPSC44, 1497. (2013).
  66. ^ Pasini DLS y col. EPSC2013, 396. (2013).
  67. ^ Zimmermann, MW; Gartenbach, KE; Kranz, AR (1994). "Primeros resultados radiobiológicos del experimento LDEF-1 A0015 con embriones de semillas de Arabidopsis y esporas del hongo Sordaria". Avances en la investigación espacial . 14 (10): 47–51. Bibcode :1994AdSpR..14j..47Z. doi :10.1016/0273-1177(94)90449-9. PMID  11539984.
  68. ^ abc Sánchez, Francisco Javier; Meeßen, Joachim; Ruiza, M. del Carmen; Sancho, Leopoldo G.; de la Torre, Rosa (6 de septiembre de 2013). "Tolerancia a la radiación UV-C de la Trebouxia sp. simbiótica en las especies de líquenes Rhizocarpon geographicalum y Circinaria gyrosa probadas en el espacio: papel del estado de hidratación y de la corteza/sustancias de cribado". Revista Internacional de Astrobiología . 13 (1): 1–18. Código Bibliográfico :2014IJAsB..13....1S. doi : 10.1017/S147355041300027X .
  69. ^ 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.
  70. ^ Raggio, J. (2011). "Tales de líquenes enteros sobreviven a la exposición a condiciones espaciales: resultados del experimento de litopanspermia con Aspicilia fruticulosa". Astrobiología . 11 (4): 281–92. Bibcode :2011AsBio..11..281R. doi :10.1089/ast.2010.0588. PMID  21545267.
  71. ^ Meeßen, J.; Wuthenow, P.; Schille, P.; Rabbow, E.; de Vera, J.-PP (agosto de 2015). "Resistencia del liquen Buellia frigida a condiciones espaciales simuladas durante las pruebas previas al vuelo para BIOMEX: ensayo de viabilidad y estabilidad morfológica". Astrobiología . 15 (8): 601–615. Bibcode :2015AsBio..15..601M. doi :10.1089/ast.2015.1281. PMC 4554929 . PMID  26218403. 
  72. ^ Rosa, Zélia Miller Ana, Cubero Beatriz, Martín-Cerezo M. Luisa, Raguse Marina, Meeßen Joachim (2017). "El efecto de la radiación ionizante de dosis altas en el modelo astrobiológico Lichen Circinaria gyrosa". Astrobiología . 17 (2): 145-153. Código Bib : 2017AsBio..17..145D. doi :10.1089/ast.2015.1454. PMID  28206822.{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
  73. ^ de La Torre Noetzel, R. (2007). "Experimento LICHENS de BIOPAN en la misión Foton M2: Pruebas de verificación previas al vuelo del ecosistema de granito de Rhizocarpon geographicalum". Avances en la investigación espacial . 40 (11): 1665–1671. Bibcode :2007AdSpR..40.1665D. doi :10.1016/j.asr.2007.02.022.
  74. ^ Sancho, LG (2007). "Los líquenes sobreviven en el espacio: resultados del experimento LICHENS 2005". Astrobiología . 7 (3): 443–54. Bibcode :2007AsBio...7..443S. doi :10.1089/ast.2006.0046. PMID  17630840.
  75. ^ ab De Vera, J.-P.; Horneck, G.; Rettberg, P.; Ott, S. (2004). "El potencial de la simbiosis de líquenes para hacer frente a las condiciones extremas del espacio exterior II: Capacidad de germinación de las ascosporas de líquenes en respuesta a condiciones espaciales simuladas". Avances en la investigación espacial . 33 (8): 1236–43. Bibcode :2004AdSpR..33.1236D. doi :10.1016/j.asr.2003.10.035. PMID  15806704.
  76. ^ Horneck, G. (2008). "Los habitantes de rocas microbianas sobreviven a impactos de hipervelocidad en planetas anfitriones similares a Marte: primera fase de litopanspermia probada experimentalmente". Astrobiología . 8 (1): 17–44. Bibcode :2008AsBio...8...17H. doi :10.1089/ast.2007.0134. PMID  18237257.
  77. ^ Brandt, Annette; De Vera, Jean-Pierre; Onofri, Silvano; Ott, Sieglinde (2014). "Viabilidad del liquen Xanthoria elegans y sus simbiontes después de 18 meses de exposición espacial y condiciones simuladas de Marte en la Estación Espacial Internacional". Revista Internacional de Astrobiología . 14 (3): 411–425. Código Bibliográfico :2015IJAsB..14..411B. doi : 10.1017/S1473550414000214 .
  78. ^ Horneck G, et al. (2008). "Los habitantes microbianos de las rocas sobreviven a impactos de hipervelocidad en planetas anfitriones similares a Marte: primera fase de la litopanspermia probada experimentalmente". Astrobiología . 8 (1): 17–44. Bibcode :2008AsBio...8...17H. doi :10.1089/ast.2007.0134. PMID  18237257.
  79. ^ abcd Hotchin, J. (1968). "La microbiología del espacio". Revista de la Sociedad Interplanetaria Británica . 21 : 122. Código Bibliográfico :1968JBIS...21..122H.
  80. ^ Higashibata A (2006). "Disminución de la expresión de factores de transcripción miogénicos y cadenas pesadas de miosina en músculos de Caenorhabditis elegans desarrollados durante vuelos espaciales". Journal of Experimental Biology . 209 (16): 3209–3218. doi : 10.1242/jeb.02365 . PMID  16888068.
  81. ^ Primer vuelo del experimento internacional Caenorhabditis elegans-Genomics (ICE-First-Genomics). 22 de noviembre de 2016.
  82. ^ Pasini DLS y col. LPSC45, 1789. (2014).
  83. ^ Pasini DLS y col. EPSC2014, 67. (2014).
  84. ^ ab Jönsson, KI; Rabbow, E.; Schill, Ralph O.; Harms-Ringdahl, M.; Rettberg, P. (2008). "Los tardígrados sobreviven a la exposición al espacio en órbita terrestre baja". Current Biology . 18 (17): R729–R731. Bibcode :2008CBio...18.R729J. doi : 10.1016/j.cub.2008.06.048 . PMID  18786368. S2CID  8566993.
  85. ^ "BIOKon In Space (BIOKIS)". NASA . 17 de mayo de 2011. Archivado desde el original el 17 de abril de 2011 . Consultado el 24 de mayo de 2011 .
  86. ^ Brennard, Emma (17 de mayo de 2011). «Tardígrados: osos de agua en el espacio». BBC . Consultado el 24 de mayo de 2011 .
  87. ^ ab Jönsson, K. Ingemar; Wojcik, Andrzej (febrero de 2017). "Tolerancia a rayos X e iones pesados ​​(Fe, He) en el tardígrado Richtersius coronifer y el rotífero bdelloide Mniobia russeola". Astrobiología . 17 (2): 163–167. Bibcode :2017AsBio..17..163J. doi :10.1089/ast.2015.1462. ISSN  1531-1074. PMID  28206820.