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 .
Mesa
indica condiciones de prueba Véase también
- Misiones en órbita terrestre baja
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