Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Реалистичный симулятор игры бильярд. Играйте в Бильярд 3D: Русский бильярд, как в настоящей бильярдной!

Бильярд 3D: Русский бильярд

Симуляторы, Спорт, Настольные

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Биология + Космос

С этим тегом используют

Наука Научпоп Исследования Животные Эволюция Ученые Познавательно Астрономия Космонавтика NASA Вселенная Планета Луна Все
92 поста сначала свежее
4
user10946154
6 часов назад

От бактерии до вселенной: математика бессмертия⁠⁠

Недавно, изучая данные о продолжительности жизни различных организмов, я заметил интересную закономерность. Рассмотрим факты: кишечная палочка делится каждые 20 минут, дрозофила живёт около 40 дней, домовая мышь — 2-3 года, африканский слон — 60-70 лет, а гренландский кит достигает возраста 211 лет. Прослеживается чёткая математическая зависимость: при увеличении массы организма в 10 раз продолжительность жизни возрастает примерно в 2-3 раза.

Однако существуют примечательные исключения. Остистая сосна в Калифорнии живёт 4847 лет. Стеклянные губки Scolymastra joubini в антарктических водах, согласно радиоуглеродному анализу, существуют более 10 000 лет. Клональная колония тополя Пандо в Юте представляет собой единый организм массой 6000 тонн, возраст корневой системы которого оценивается в 80 000 лет.

Ещё более удивителен опёнок Armillaria ostoyae, покрывающий 8,8 км² в Голубых горах Орегона. Генетический анализ подтвердил, что это один организм. Мицелий распространяется со скоростью 1-3 метра в год, что указывает на минимальный возраст в 2400 лет. При этом подземная сеть гиф может простираться на километры вглубь.

Если продолжить экстраполяцию, стоит обратить внимание на земную биосферу, функционирующую как единая система уже 3,5 миллиарда лет. Круговороты углерода, азота, фосфора объединяют все элементы в глобальную сеть обмена веществ. Гипотеза Геи Джеймса Лавлока описывает биосферу как саморегулирующуюся систему, поддерживающую температуру, состав атмосферы и солёность океанов в пределах, благоприятных для жизни.

На ещё более высоком уровне галактики также обмениваются материей. Элементы, синтезированные в звёздных ядрах, распространяются посредством звёздного ветра. Межзвёздный газ конденсируется, образуя новые звёзды. Этот цикл занимает миллиарды лет. В центре Млечного Пути сверхмассивная чёрная дыра регулирует звездообразование через джеты и аккреционные потоки.

Наша Вселенная расширяется уже 13,8 миллиардов лет. Согласно стандартной модели, через ~10^100 лет наступит тепловая смерть — состояние максимальной энтропии, при котором прекратятся все процессы. Однако некоторые космологические модели предполагают цикличность Вселенной. Роджер Пенроуз в своей концепции конформной циклической космологии описывает эоны — периоды, после которых геометрия пространства-времени "забывает" о масштабе, создавая условия, идентичные сингулярности нового Большого взрыва.

Если продолжительность существования действительно коррелирует с размером системы, то "смерть" Вселенной через 10^100 лет может представлять собой не конец, а переход в следующую фазу существования. Возможно, мы наблюдаем изнутри процесс, аналогичный делению клетки, но в таких масштабах, где наша цивилизация подобна квантовой флуктуации.

Представьте Вселенную как бесконечное поднимающееся тесто, в котором постоянно образуются пузыри — отдельные вселенные, подобные нашей. Каждый пузырь растёт, эволюционирует и через колоссальный промежуток времени (10^100 лет) "остывает". Но само тесто продолжает подниматься, порождая триллионы новых пузырей, каждый со своими законами физики, константами и формами жизни.

Таким образом, "смерть" нашей Вселенной может быть лишь локальным процессом в грандиозной картине мультивселенной. Подобно тому, как клетка в организме отмирает, а организм продолжает существовать, наша Вселенная — лишь часть бесконечного процесса рождения и трансформации вселенных, недоступного нашему непосредственному наблюдению.

Показать полностью
Наука Вселенная Лор вселенной Эволюция Космос Биология Философия Мысли Цивилизация Мозг Мироздание Астрофизика Текст
1
65
space.inside
21 день назад
Исследователи космоса

Фотобиореактор для Луны и Марса испытают на человеке в конце лета⁠⁠

Установка при помощи микроводорослей регенерирует и очищает воду и воздух, необходимые для человеческой жизнедеятельности в космосе, пишет ТАСС.

Прототип фотобиореактора, разрабатываемого в РФ для обеспечения жизнедеятельности экипажа лунных и марсианских баз, планируют испытать с участием человека уже в конце лета. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта Александр Шаенко.

Фотобиореактор - установка, при помощи микроводорослей регенерирующая и очищающая воду и воздух, необходимые для человеческой жизнедеятельности.

"Мы планируем вот этим летом - например, к концу августа - быть в состоянии провести первые тесты с участием человека. Чтобы в течение где-то часа человек дышал воздухом, прошедшим через эти микроводоросли", - рассказал ученый.

Шаенко подчеркнул, что единственным участником теста на первом этапе будет он сам. "Я буду сидеть в полной лицевой маске, и воздух, который я выдыхаю, пойдет в установку по разделению воздуха. Дальше углекислый газ будет поступать в микроводоросли, там перерабатываться в кислород, и этот кислород поступает назад ко мне", - отметил он.

Фотобиореактор для Луны и Марса испытают на человеке в конце лета Космонавтика, Ученые, Космос, Развитие, Биология, Наука, Технологии, Видео, Короткие видео, Длиннопост

Фотобиореактор в офисе Гильдии "Рубежи науки"

По его словам, на данный момент команда проекта собрала и начала испытания установки по разделению воздуха.

"Это система короткоцикловой адсорбции на цеолите для выделения углекислого газа из смеси, выдыхаемой человеком, мы сейчас проводим ее испытания", - сказал Шаенко.

В апреле основатель инвестировавшей в проект научно-технической гильдии "Рубежи науки" Илья Чех рассказал ТАСС о начале работ над фотобиореактором для обеспечения жизнедеятельности экипажа лунных и марсианских баз. По его словам, проект ориентирован в первую очередь на космические станции, но есть спрос и на его применение на Земле - в частности, ряд компаний выразил интерес к установке оборудования в офисах и на заводах для переработки углекислого газа.

Показать полностью 1
Космонавтика Ученые Космос Развитие Биология Наука Технологии Видео Короткие видео Длиннопост
17
5312
Dr.Hannibal
Dr.Hannibal
23 дня назад
Исследователи космоса

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили⁠⁠

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Почти 50 лет назад марсианские посадочные аппараты «Викинг» впервые провели эксперимент по поиску внеземной жизни — и, возможно, нашли её! Однако сенсационные результаты вызвали волну скепсиса, а сами данные на десятилетия оказались в тени. Эта статья — попытка разобраться, что же произошло на самом деле. Что если первая встреча с внеземной жизнью уже состоялась — и мы просто не готовы были её признать?

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Посадочный модуль Викинг на поверхности марса (компьютерная графика)

В июле 1976 года на Марс приземлились два американских аппарата — "Викинг-1" и "Викинг-2". Эти миссии не были первыми попытками достичь поверхности Марса: ещё в 1971 году советский аппарат "Марс-3" осуществил первую мягкую посадку, но прекратил передачу данных спустя 14 секунд. В отличие от него, "Викинги" стали первыми, кто успешно передал научные данные и цветные фотографии с поверхности Марса, аппараты вместе с орбитальными модулями предоставили около 500 мегабайт научных данных, что для 1970х было совершенно немыслимый объем информации. Следующие 21 год вплоть до посадки Mars Pathfinder в 1997 году, это были все данные о поверхности марса, которыми располагало человечество.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Места посадки АМС Викинг-1 и Викинг-2

"Викинг-1" совершил посадку 20 июля в районе Chryse Planitia (Равнина Хриса) — это плоская, пыльная равнина в субэкваториальной зоне, расположенная недалеко от устьев древних долин, предположительно сформированных потоками воды.

"Викинг-2" сел 3 сентября значительно севернее — в районе Utopia Planitia (Равнина Утопия), расположенной в самой крупной ударной котловине Марса. Это была также ровная, но более каменистая местность с признаками древней геологической и, возможно, климатической активности.

Интересно, что расстояние между двумя местами посадки составляло около 6 460 километров, что позволило исследовать два геологически и климатически разных региона Красной планеты.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Фотография места посадки Викинг-2 видны траншеи забора образцов грунта.

Однако этот рассказ не столько об аппаратах и их уникальной миссии по изучению Марса, сколько об одном из самых спорных и поразительных научных экспериментов в истории космических исследований эксперименте по обнаружению внеземной жизни, проведённом на борту посадочных модулей "Викинг-1" и "Викинг-2". И его результатов и интерпретации.

🧪 Как искали жизнь в 1976 году
Достаточно непростой задачей было постановка самого эксперимента: как убедительно обнаружить или опровергнуть наличие внеземной жизни, если мы до сих пор не пришли к единому определению, что такое жизнь? Что считать живым, а что просто результатом химических процессов?

Жизнь как метаболический процесс? Поглощение и расщепление органических элементов с выделением энергии и продуктов обмена веществ? Но ведь химические реакции тоже могут расщеплять вещества с выделением энергии. Мы не считаем горение жизнью, хотя по формальному признаку оно полностью укладывается в это определение. А вот, скажем, вирусы - напротив, не имеют собственного метаболизма, но всё же считаются формой жизни или, по крайней мере, её пограничным проявлением.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Определение последовательности ДНК на современно секвенаторе.

Если бы мы попытались поставить такой эсперимент сегодня, то возможно, искали ДНК или РНК и поискали бы знакомые биомаркеры жизни. Но в начале 1970-х биотехнологии были радикально ограничены по сравнению с современными возможностями. Секвенирование ДНК только-только начинало развиваться, первая методика Сэнгера появилась в 1977 году, уже после запуска "Викингов", а технология полимеразной цепной реакции ПЦР и вовсе была открыта в 1983 году. И даже если бы тогда существовали молекулярные методы, они вряд ли уместились бы в жесткие рамки массы, объёма и энергопотребления посадочного модуля. Даже микроскоп не подходил по габаритам и ограничениям и передачи данных, к тому же не было уверенности в размерах Марсианской жизни она могла быть значительно меньше земных бактерий невидимой в световой микроскоп.

Пакет эксприментов по обнаружению жизни на Марсе.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Все эксперименты по обнаружению жизни размещались в корпусе 30 см3

Над экспериментами работали три комманды из университетов: Джонса Хопкинса (Гилберт Левин и Патрисия Страас), Рочестерский Университет (Вольф Вишняк) и MIT (Клаус Биман).

⚛️Labeled release (LR) - эксперимент с помеченной культурой

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Патрисия Страат работает над экспериментальным макетом эксперимента LR. Университет Джонса Хопкинса, Балтимор, 1974 год.

В итоге, в условиях ограничений миссии, эксперимент по поиску жизни, разработанный Гилбертом Левином и Патрисией Страас, был построен на универсальном принципе выявлении признаков метаболизма, который не зависит от конкретной биохимии. Эксперимент, основанный на введении питательной среды, содержащей набор радиоактивно помеченых органических соединений, и последующем измерении выделенного радиоактивного газа как возможного признака биологической активности.

Питательная среда для марсианской жизни
Стерильная питательная среда состояла из семи простых органических веществ, каждое из которых было помечено изотопом ¹⁴C (обладало слабой радиактивностью). В состав среды входили: глюкоза, молочная кислота, глицин, формат, глицерин, серин и аланин. Все они были растворены в буферном растворе с pH около 6.5–7.0, что соответствовало нейтральной среде, благоприятной для большинства земных микроорганизмов.

Если максимально упростить объяснение радиактивных меток
Представте, что вы даёте некоему животному еду, и каждый кусочек этой еды светится особым образом (обладает радиокативностью). Пока радиоактивный углерод остаётся в составе "еды", датчики его не фиксируют. Как только он перерабатывается кем-то в газ - начинают фиксировать. Если животное начнёт её есть и переваривать — оно начнёт выдыхать газ, оксид углерода, который тоже будет светится так как будет включать в себя помеченные молекулы углерода которые животное съело. Так можно увидеть: кто-то живой в камере был и ел эту еду.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Молекулы D-глюкозы и L-глюкозы являются зеркальными отражениями друг друга. D-глюкоза — основной источник энергии для земных организмов, тогда как L-глюкоза полностью метаболически инертна для земной жизни. А для марсианской?

Учитывая возможность, что марсианская жизнь может обладать иной хиральностью, чем земная (на Земле живые организмы используют L-аминокислоты и D-сахара), разработчики эксперимента включили в состав среды оба типа изомеров (D-аминокислоты и L-сахара), чтобы охватить максимально возможный спектр потенциальных форм метаболизма.

Была идея создать несколько экспериментов, в которых питательная среда содержала бы только изомеры определённого типа — тогда можно было бы определить, какой тип изомеров предпочитает марсианская жизнь. Но поскольку у команды не было уверенности, что жизнь на Марсе существует в принципе, а также из-за ограничений по массе и ресурсам, от экспериментов с раздельной хиральностью отказались.

Питательная среда объёмом около 0.115 мл помещалась в герметичную ампулу, где она смешивалась с примерно 500 мг марсианского грунта, доставленного в биологическую камеру посадочного модуля. Давление внутри камеры устанавливалось на уровне 1 атмосферы газовый состав этой атмосферы повторял композицию газов атмосферы Марса, высокое (с точки зрения Марса) давление было вынужденным шагом ,чтобы предотвратить закипание воды. В эксперименте не использовалось освещение, исключая фотосинтетические формы жизни.

Labeled Release - обнаружение радиактивного газа
Суть метода заключалась в том, что, если в марсианском грунте присутствуют живые организмы, они будут метаболизировать внесённые питательные вещества, в процессе чего будет выделяться радиоактивный газ углекислый газ или метан. Его концентрация измерялась с высокой чувствительностью счётчиком радиации. Чем выше была бы метаболическая активность, тем больше радиоактивного газа накапливалось бы в камере. Радиоактивность питательной среды была достаточной для обнаружения, но безопасной для земных бактерий.
В качестве контрольного эксперимента так же использовался марсианский грунт, но стерилизованный нагреванием в печи до 160 градусов в течении 3 часов.

Экспериментальные ячейки
Каждая ячейка называемая "циклом" была одноразовой на каждом из посадочных модулей их было 9. Все ячейки LR эксперимента были использованы на Викинге-1, на Викинге-2 одна из LR ячеек успешно не запустилась и после 7 циклов, на аппарате возникли перебои с питанием биологического пакета и эксперименты по обнаружению жизни были прекращены.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Оригинальные результаты эксперимента LR, циклы 1–3, проведённого на «Викинге-1». Циклы 1 и 3 использовали необработанный марсианский грунт, тогда как в цикле 2 применялся грунт, стерилизованный при температуре 160 °C в течение трёх часов.

Изначальные результаты на Викинге-1 за первые 140 часов показали типичную логарифмическую кривую роста бактерий, которую я видел много раз в моих биологических экспериментах. Идентичные результаты были получены и в LR-эксперименте Викинга-2 на другой стороне Марса. Опять же результат типичный для Земли, где в самых экстремальных условиях — эксперимент показывал схожий график бактериального роста.

Скорость удвоения клеток в культуре
По этому графику можно подсчитать скорость удвоения клеток в культуре (TD) — порядка 20 часов. То есть каждые 20 часов количество бактерий в культуре будет удваиваться. Это значительно медленнее большинства земных бактерий. Кишечная палочка E. coli имеет скорость удвоения около 20 минут, но, например, арктическая бактерия Colwellia psychrerythraea, которая живёт при температуре около 0 градусов в вечной мерзлоте, имеет скорость удвоения 24–48 часов.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция кривых роста бактерий на основании времени удвоения (TD). Кишечная палочка E. coli — 20 минут (зелёная кривая), Colwellia psychrerythraea — TD 36 часов (синяя кривая), предположительная марсианская бактерия — TD 20 часов (красная кривая).

Эти результаты не могли быть объяснены химической процессами, они как правило не формируют логарифмических кривых, более того, стерилизованный грунт никакой активности не показал.

⚠️ Загадка второй инъекции

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Результаты наземного аналога эксперимента LR, проведённого с использованием образца почвы из Калифорнии (образец "Aiken"). После повторного введения питательных веществ наблюдается усиленный рост бактерий. Контрольный образец стерилизован 160С.

Странности с экспериментом начались после так называемой "2nd injection" повторного введения питательной среды. Согласно изначальной логике, если в грунте действительно присутствовала жизнь, то введение дополнительного количества питательных веществ должно было привести к ещё большей метаболической активности, как это наблюдается у земных бактерий, что проявляется увеличением количества радиактивного газа в ячейке.

Однако на Марсе всё пошло иначе. Сразу после повторной инъекции уровень радиоактивного газа в камере резко снизился, а затем активность практически полностью прекратилась. Этот эффект оказался неожиданным и противоречил ожидаемой модели поведения живых систем. Причем данный результат наблюдался во всех экспериментах с повторным введением пиатательной среды.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Продолжение LR эксперимента цикла 1 на «Викинге-1» с повторным введением питательных веществ. Вместо ожидаемой активизации роста наблюдается спад выделения радиоактивного газа и прекращение активности.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Повторный эксперимент цикла 1 LR на «Викинге-2» с двойным введением среды. Показал идентичные результаты с «Викингом-1». В середине графика отражается температура ячейки и сенсора.

Возможно, питательные вещества были добавлены слишком поздно, и бактериальная культура за восемь дней успела истощить ресурс среды и погибла. Эксперимент не фиксирует наличие или отсутствие живых клеток — он лишь измеряет уровень радиоактивного газа. Поэтому вполне возможно, что культура погибла ещё до введения новой порции питательной среды, когда кривая выделения газа достигла плато.

Мы нашли марсианскую жизнь — и, возможно, убили её водой.
Вторая инъекция могла также содержать слишком высокую концентрацию активных веществ и нарушить слабый биоценоз сформировался в ячейке. Возможно, марсианские организмы извлекают воду из химических соединений, например, солей как это делают некоторые земные бактерии в засушливых районах и дополнительный объём воды оказался для них губителен. Подобное поведение наблюдается и на Земле, например, в почвах пустыни Атакама, населённых экстремальной микрофлорой и выпадение осадков вызывает гибель до 80% почвенной микрофлоры.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Воспроизведение результатов эксперимента «Викинга-1/2» с повторной инъекцией питательной среды было выполнено с использованием щелочной почвы с pH 7.8 из пустыни Юнгай. В этом случае наблюдалось резкое падение уровня CO₂ в камере (красная кривая). Интересно, что более кислотная почва с pH 6.5 продемонстрировала типичный "земной" ответ на повторную инъекцию — уровень CO₂, наоборот, резко увеличился (синяя кривая). Эти данные можно интерпретировать как гибель земных экстремофилов в более щелочной почве после повторного увлажнения, что полностью воспроизводит картину, наблюдавшуюся в LR-эксперименте на Марсе.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Схожий результат отсутсвия активного ответа на повторную иньекцию питательных веществ с данными полученными на Марсе получен в щелочном образце антарктической почвы группой Левина в 1986 году. Контрольный образец стерилозован запеканием при 160 градусах.

Снижение Ph в атмосфере углекислого газа
Моя интерпретация этой аномалии связана с условиями внутри экспериментальной камеры, в частности — с использованием атмосферы с высоким содержанием CO₂ при давлении, близком к земному. Такое решение было технически необходимо, чтобы предотвратить закипание и испарение воды в условиях низкого давления на поверхности Марса. Поскольку CO₂ является основным компонентом марсианской атмосферы, он был выбран для моделирования условий среды. Однако CO₂ — химически активный газ, способный легко растворяться в воде, образуя угольную кислоту (H₂CO₃), что приводит к резкому снижению pH среды. Особенно ярко этот эффект проявляется при повторной инъекции: если в первой фазе объём жидкой фазы был минимален и связывался с грунтом, то при добавлении новой порции раствора появилась свободная водная фаза, в которой CO₂ из атмосферы начал активно растворяться. Это хорошо видно на графиках по резкому падению уровня радиоактивного CO₂ сразу после инъекции. Простые расчёты показывают, что падение pH в таких условиях могло составлять более 2.5 единиц Ph.

Если предположить, что гипотетические марсианские микроорганизмы адаптированы к слабощелочной или нейтральной среде — как это предполагается на основе pH марсианского грунта (~7.5–8) — то такое резкое закисление могло стать смертельным стрессом, вызвавшим гибель или инактивацию клеток. Таким образом, спад активности после повторной инъекции может быть следствием не отсутствия жизни, а её чувствительности к кислотному шоку точно так же, как это наблюдается у земных экстремофилов из пустыни Атакама или Юнгай в эксперименте с щелочной почвой (pH 7.8). Намного лучшим решением было бы использовать инертный газ — например, азот или аргон.

И всё-таки, на сегодняшний день нет однозначного мнения, что именно произошло. Но именно этот эпизод — внезапное прекращение активности после второй инъекции, эффект, который наблюдался на обоих аппаратах, стал одним из главных аргументов против биологической интерпретации результатов в 1976 году.

Возможно эти результаты не активность бактерии, а особенности химического состава марсианского грунта?

Небиологическая интерпретация результатов предполагала наличие неизвестного химического катализатора или окислителя в марсианском грунте, который при взаимодействии с питательной средой вызывал выделение радиоактивного газа. Однако все попытки воспроизвести кривую "Викинга" с использованием химических веществ на Земле не смогли достоверно воспроизвести логарифмическую кривую, обнаруженную на Марсе.  

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция кривых выделения радиактивного газа при реакции грунта с перикисью водорода H2O2 и проекция кривой потенциальной марсианской жизни на основе данных скорости дупликации TD 20 часов.

Например, в экспериментах с перекисью водорода и другими окислителями наблюдалось очень быстрое, линейное увеличение уровня радиоактивного газа в течение первых минут или часов, за которым следовало плато, связанное с исчерпанием реагента.

Эксперименты с разными температурами

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

LR-эксперименты, проведённые на «Викинге-2» (циклы 1–5): 1 — активный образец марсианского грунта; 2 — термическая обработка при 51 °C; 3 — образец, извлечённый из-под камня в темноте; 4 — термическая обработка при 46 °C; 5 — образец, хранившийся 84 сола.

Группа Гилберта Левина и Патриции Страат провела дополнительную серию экспериментов на борту Викинга-2, в которой вместо полной стерилизации марсианский грунт подвергался воздействию умеренных температур — 46 °C и 51 °C. Целью этих тестов было определить, обусловлен ли выброс радиоактивного газа биологической активностью или неорганической химией.

Если в образцах присутствовали живые бактерии, то даже такой умеренный тепловой шок должен был их частично повредить, что привело бы к снижению метаболической активности и, как следствие, к ослаблению сигнала. Именно такой эффект и был зафиксирован: при нагревании образца до 46 °C в течение трёх часов интенсивность выброса радиоактивного газа снизилась примерно на 60%. При температуре 51 °C сигнал практически исчез, что указывает на возможную гибель всей микрофлоры.

Подобная чувствительность укладывается в поведение холодолюбивых экстремофилов, обитающих в антарктических и арктических условиях Земли, для которых температуры выше 45–50 °C приводят к денатурации белков и потере жизнеспособности. Преимущество этого подхода заключается в том, что температурный диапазон был биологически значимым — достаточно мягким, чтобы сохранить любые неорганические катализаторы, но губительным для биологических структур. Если бы выброс газа объяснялся действием какого-либо химического или минерального вещества, оно не должно было терять активность при 51 °C, ведь разложение большинства неорганических соединений происходит только при гораздо более высоких температурах (например, выше 150–180 °C).

Исключение Ультра-фиолетового излучения

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Восход на Марсе снятый камерой «Викинг-1»

Среди дополнительных экспериментов, проведённых командой Левина, было культивирование образца марсианского грунта, извлечённого из-под камня. Аргументы сторнников небиологической природы результатов эксперимента приводили аргументы в пользу выделение газа как реакции на некий окислитель формирующийся под воздействием УФ излучения в почве Марса. Чтобы ответить на данную критику комманда Левина взяла образец VL2-3 из под камня который всегда был скрыт от УФ излучения. Сбор образца проводился перед рассветом и удалось полностью избежать облучения образца прямыми солнечными лучами. Как и в остальных экспериментах образец VL2-3 цикл 3, показал эволюцию радиактивного газа схожую с остальными пробами грунта.

Эксперимент с пробой грунта которая хранилась в камере для сбора образцов
Последний эксперимент, цикл 5, включал в себя образец, собранный для выполнения цикла 4 (обработка температурой 46 °C), но для цикла 5 образец 4 хранился в камере коллектора посадочного модуля в течение 84 солов. Образец хранился в темноте, но с доступом к марсианской атмосфере. Главным отличием был температурный режим образца, так как в посадочном модуле сохранялась температура около 10-20 °C. Данные условия показали полную инактивацию образца в цикле экспериментов 5. В то же время температуры на Марсе в данном регионе могли достигать 10 °C и в естественных условиях, поэтому инактивацию активности образца во время хранения однозначно объяснить не удалось.

⚛️Gas Exchange (GEX) – Эксперимент по газообмену

В рамках эксперимента GEX (Gas Exchange) в марсианский грунт добавлялась вода без каких-либо питательных веществ или радиоактивных меток. Вместо этого использовался газоанализатор, который отслеживал изменение концентраций газов в атмосфере камеры — таких как кислород (O₂), углекислый газ (CO₂), азот (N₂) и водород (H₂).

После увлажнения марсианского реголита было зафиксировано резкое повышение уровня кислорода в камере. Этот результат оказался ожидаемым и, по мнению большинства исследователей, объясняется разложением перекисей или других окислителей, присутствующих в марсианском грунте. Однако никаких существенных изменений по другим газам CO₂, N₂ или H₂ — зафиксировано не было.

Поскольку GEX разрабатывался независмой научной группой, условия и методология эксперимента были утверждены независимо. Руководителем проекта GEX был Вольф Вишняк (Wolf Vishniac) — микробиолог из Рочестерского университета, один из пионеров изучения экстремофилов. Его подход основывался на идее, что влага сама по себе может «пробудить» потенциальную жизнь, которая затем начнёт выделять или поглощать газы, измеримые газоанализатором. Судьба Вольфа сложилась трагически. В 1973 году, за год три года до посадки «Викингов», Вишняк погиб во время научной экспедиции в Антарктиде провалившись в расщелину во льду. Его часть экспериментов дорабатывалсь остальными участниками его лаборатории. В его честь позже был назван кратер Vishniac на Марсе.

Философские различия между командами GEX и LR были принципиальными: Гилберт Левин и Патрисия Страас, автор LR, считал, что необходимо активно «кормить» возможную жизнь следуя подходу лабораторной бактериальной культуры, в то время как Вишняк был убеждён, что достаточно "Просто добавить воды", чтобы жизнь проявила себя.

Интересно как и в ситуации с LR больший объем воды и отсуствие буфферного раствора вызвало закисление марсианского грунта раствором угольной кислоты ещё больше, чем при повторной инъекции питательных веществ в LR эксперименте из за отсутствия буферных компонентов в растворе.

На мой взгляд, эксперимент был сконструирован некорректно. В нём следовало использовать ту же питательную среду, что и в эксперименте LR, чтобы создать аналогичные условия для возможной метаболической активности. Более того, результаты газоанализа необходимо было сопоставлять с уровнем радиоактивности в атмосфере ячейки, что позволило бы более точно выявить источники газов и их природу.

⚛️GCMS (Gas Chromatograph / Mass Spectrometer) Пиролитическая газовая хроматография/масс спектрометрия почвы.

Этот эксперимент был более простым и заключался в обнаружении органических соединений в марсианском грунте в первую очередь углерода. Его разработала комманда под руководством Клауса Бимана, пионера технологии масс спектрометрии. Суть эксперимента заключалась в нагревании грунта до 200C градусов, затем 350C и 600C цельсия. Как в режиме пиролитической очистки грязной духовки углерод в марсинаском грунте (если мы исходим что марсианская жизнь является углеродной) должен был перейти в газ при нагревании и именно его должна была обнаружить в масс спектрометре. Никаких органических молекул, типичных для жизни, обнаружено не было. Более того показатели органики в масс спектрометрии были значительно ниже показателей масс спектрометрии Лунного грунта, и это должно было исследователей насторожить, так как сейчас мы знаем, что органические соединения встречаются на инопланетных объектах в достаточно больших объемах, но сами по себе не являются показателями жизни, но в 1976 году это укладывалось в общую идею стерильности Марса.

Единственная органика, которая была обнаружена следы хлорированных углеводородов (например, хлорбензол), которые тогда посчитали загрязнением с Земли, как следы растворов которыми стерилизовали посадочный модуль перед запуском. Сейчас мы знаем, что тонкий слой поверхностного грунта на марсе содержит перхлораты (ClO₄⁻) соединения хлора в реакции с ултрафиолетом солнца, в быту вам подобные соединения хорошо знакомы по отбеливателю. При нагревании перхлораты разлагают органику на хлорированные углеводороды которые и обнаружил масс спектрометр.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Марсоход "Curiosity" на поверхности Марса.

Это был единственный эксперимент программы «Викинг», который впоследствии был независимо повторён на марсоходе Curiosity. Он впервые подтвердил наличие органических молекул в марсианском грунте - среди них были обнаружены бензол, тиофен и хлорбензол. При этом содержание органического углерода значительно варьировалось между разными образцами. В почвенном образце, взятом в зонах Cumberland и John Klein, концентрация органики составила около 10 ppm (частей на миллион). В другом образце — глинистом слое из района Yellowknife Bay — содержание органических веществ оказалось значительно выше и достигало 200–273 ppm.

Подобные значения уже невозможно объяснить исключительно геологическими или химическими процессами, особенно с учётом плохой долгосрочной сохранности органики в марсианской среде. Для сравнения: аналогичный эксперимент, проведённый в почвах пустыни Атакама на Земле — одном из наиболее стерильных природных регионов планеты показал содержание органики на уровне около 50 ppm. При этом грунт Атакамы даёт положительный результат в эксперименте Labeled Release, аналогичный тому, что был получен на Марсе. Для сравнения в плодородной почве на Земле соддержние органики намного выше свыше 10,000 ppm.

Сезонные вариации метана в атмосфере Марса

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Обнаружение повышенной концентрации метана в атмосфере Марса в летнее время.

В 2012 году орбитальный модуль и ровер Curiosity обнаружил устойчивый фоновый уровень метана в атмосфере, составляющий в среднем около 0.4 частей на миллиард по объёму (ppbv). Эти наблюдения подтвердили и анализом данных с телескопов с Земли. Поскольку метан является крайне нестабильным в условиях Марса и быстро разлагается под действием УФ излучения, его постоянное присутствие указывает на существование активного источника. Более того, концентрация метана в атмосфере демонстрирует чёткие сезонные колебания: зимой она снижается до 0.24 ppbv, а летом возрастает до 0.65 ppbv. Помимо этого, были зафиксированы внезапные локальные всплески выброса метана с концентрацией от 7 до 21 ppbv.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Сезонные циклы измнения метана в атмосфере Марса на на протяжении 3 лет измерений.

Эти изменения соответствуют сезонной динамике, характерной для активности бактериальной жизни, которая на Земле проявляется в виде метаногенных анаэробных микроорганизмов, потребляющих воду и органические вещества и выделяющих метан в качестве побочного продукта метаболизма. Альтернативной, небиологической гипотезой является высвобождение метана из подповерхностных марсианских льдов, однако она не объясняет стабильную и повторяющуюся сезонность, тогда как биологическая модель с участием микрофлоры вполне укладывается в наблюдаемые закономерности.

Итоги миссии и дальнейшая позиция NASA по проблеме поисков внеземной жизни
Однако всё это стало известно гораздо позже. В 1976 году, сразу после первых сенсационных результатов эксперимента Viking, идея обнаружения жизни на Марсе подверглась жёсткой критике со стороны научного сообщества. В частности, эксперимент Labeled Release был обвинён в антропоцентризме, недостаточной проработке, отсутствии убедительных доказательств существования жизни и, по мнению критиков, неспособности их получить в принципе.

Несмотря на значительный объём собранных данных, их интерпретация не получила широкого признания в рецензируемой научной литературе. Сама идея обнаружения жизни на Марсе казалась многим слишком радикальной, поскольку поднимала сложные философские вопросы о положении человечества во Вселенной и происхождении жизни. Большинство учёных участвовавших в проекте впоследствии ушли из академической науки вовсе или жили в научной изоляции и впоследствии практически не публиковались. Исключение Клаус Биман, хотя его данные о полной стерильности Марса были подтверждены как ошибочные его ошибка сделала его самым академически "успешным" участником миссии.

Никто из участников проекта "Викинг" так и не узнал, стали ли они первыми людьми, обнаружившими внеземную жизнь, или же с ними сыграли злую шутку причуды необычной химии Красной планеты. Ответ на эту загадку предстоит найти нам.

NASA также дистанцировалось от темы прямого поиска жизни: все последующие марсианские миссии сосредоточились на поиске воды, оценке потенциальной обитаемости в прошлом, но миссия Викинг стала первым и последним проектом NASA с пакетом биологических экспериментов направленных на прямое обнаружение инопланетной жизни.

Загадка «Викингов»: есть ли жизнь на Марсе? Эксперимент, которому не поверили Наука, Научпоп, Ученые, Марс, Марсоход, NASA, Космос, Астробиология, Внеземная жизнь, Космический корабль, Биология, Молекулярная биология, Клеточная биология, Длиннопост

Симуляция возможного внешнего вида марсианских бактерий экстремофилов в образце грунта в снимке сканирующего электронного микроскопа (изображение сгенерировано ChatGPT на основе текста статьи).

Моё личное мнение и интерпретация результатов
Для меня, как молекулярного биолога с почти двадцатилетним опытом, уже имеющихся экспериментальных данных достаточно, чтобы сделать вывод: на Марсе присутствует инопланетная бактериальная жизнь. Эти микроорганизмы, по всей видимости, анаэробны (не используют кислород в метаболизме) и выделяют метан как побочный продукт, что делает их функционально схожими с земными экстремофилами и почвенными бактериями. Эти бактерии адаптированы для жизни при низкой температуре и минимальной влажности и обитают в диапазоне темератур ниже нуля, но выдерживают кракосрочное нагревание до 46 градусов. Определение генома этой формы жизни должно стать одной из приоритетных задач современной космической биологии.

Насколько такая жизнь может быть опасна для Земли в случае успеха миссии по доставке марсианского грунта или высадки пилотируемой экспедиции на Марс - сказать сложно. Анаэробные, метан-продуцирующие экстремофилы с медленной кривой роста, скорее всего, не представляют серьёзной опасности для экосистемы Земли или астронавтов, на Земле таких бактерий и так предостаточно. В то же время, если марсианская жизнь использует альтернативную хиральность, то она может быть полностью неуязвима для иммунной системы земных организмов и, с этой точки зрения, представлять определённую опасность.

В любом случае, к будущим пилотируемым миссиям на Марс следует подходить с большей осторожностью и, по крайней мере, учитывать потенциальную возможность существования инопланетной микробиологии.

Настоящая статья написана на основе следующих источников:

📚Levin, G.V., & Straat, P.A. (2016). The Case for Extant Life on Mars and Its Possible Detection by the Viking Labeled Release Experiment. Astrobiology, 16(10), 798–810. https://doi.org/10.1089/ast.2015.1464

📚 Guaita, C. Did Viking discover life on Mars?. Eur. Phys. J. Plus 132, 346 (2017). https://doi.org/10.1140/epjp/i2017-11637-y

📚Decomposition of aqueous organic compounds in the Atacama Desert and in Martian soils November 2007Journal of Geophysical Research Atmospheres 112(G4) DOI: 10.1029/2006JG000312

📚Straat, P.A. (2019). To Mars with Love. BookBaby.

📚Публичные архивные данные NASA (включая материалы по миссиям Viking, Curiosity и Mars Science Laboratory)

Я ничего не понял или мне лень было читать статью: Эксперименты на Викингах однозначно показали на марсе наличие бактериальной жизни, но научное сообщество было не готово к столь радикальной идее и решило, что результатов экспериментов недостаточно для подтврждения наличия жизни. Впоследствии результаты миссии забылись, учёные в составе миссии или уволились или стали заниматься другими проектами, а на новых миссиях на Марс NASA больше биологические эксперименты не проводила.

Показать полностью 21
[моё] Наука Научпоп Ученые Марс Марсоход NASA Космос Астробиология Внеземная жизнь Космический корабль Биология Молекулярная биология Клеточная биология Длиннопост
543
Angry.KOT
Angry.KOT
2 месяца назад

ЖИЗНЬ - ИЗ КОСМОСА? Семихатов, Сурдин, Никитин⁠⁠

Наука Научпоп Ученые Будущее Исследования Видео YouTube Цивилизация Эволюция Космос Биология
0
213
NaginiSnake
NaginiSnake
Топовый автор
Лига биологов
Серия А знали ли вы...
2 месяца назад

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики⁠⁠

Сегодня 12 апреля – День космонавтики, а это значит, что пришло время поговорить о животных, побывавших в космосе. Этот рассказ, к сожалению, будет местами не слишком весёлым, но в любом случае очень интересным – по крайней мере, я искренне на это надеюсь.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

До первого полёта человека в космос животных запускали туда, чтобы проверить, могут ли будущие люди-космонавты выжить после таких испытаний, и если да, то как полёт может сказаться на их здоровье. Но и в эпоху пилотируемой космонавтики животных посылать в космос не перестали – теперь это делают в других научно-исследовательских целях. К сожалению, просто невозможно было бы включить в статью всех удачливых и неудачливых космонавтов-животных, но давайте вспомним тех, чьи судьбы вошли в историю на первых этапах освоения космоса.

Дезик и Цыган – 1951 год

22 июля 1951 года на ракете Р-1В с полигона «Капустин Яр» собаки Дезик и Цыган совершили первый в мире успешный суборбитальный полёт.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Цель эксперимента – наблюдение и изучение влияния перегрузок и высотной радиации на живой организм. Однако, хоть Дезик с Цыганом и были первыми, но настоящими космонавтами их всё же считать нельзя, ведь капсула с собаками отделилась чуть раньше, чем ракета достигла точки в 100 км, называемой линией Кармана – то есть той высотой над уровнем моря, которая условно принимается за границу между атмосферой Земли и космосом.

И всё же самым главным стало то, что собаки вернулись на Землю живыми, потому что до 1951 года все животные (а были это обезьяны), которых запускали на ту же высоту исследователи из США, по разным причинам погибали.

Лайка – 1957 год

Самым первым животным, попавшим на орбиту Земли, была советская собака Лайка.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

На этот полёт изначально претендовала другая «конкурентка» – бродячая собака Альбина, которая уже совершила пару суборбитальных полетов ранее. Но на момент испытаний Альбина ждала щенков, поэтому учёные пожалели её – предстоящий полёт не предполагал возвращения хвостатого космонавта на Землю. В итоге выбор пал на Лайку.

Во время тренировок она длительное время провела в макете контейнера, а перед самым полётом ей сделали операцию: вживили датчики дыхания и пульса. За несколько часов до полёта, состоявшегося 3 ноября 1957 года, контейнер с Лайкой поместили в космический корабль. Сначала у собаки наблюдали учащенный пульс, но он восстановился до почти нормальных значений, когда Лайка оказалась в невесомости.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

К сожалению, через 5-7 часов после старта, совершив четыре витка вокруг Земли, собака погибла по одной из версий от стресса и перегрева, хотя предполагалось, что она проживёт в контейнере около недели. После этого спутник с телом Лайки сделал еще 2370 витков вокруг Земли и сгорел в атмосфере 14 апреля 1958 года.

О смерти Лайки раньше установленного срока долго не объявляли в СССР и передавали данные о самочувствии мёртвого животного. В СМИ о гибели собаки-космонавта сообщили только через неделю с момента запуска Лайки в космос: утверждалось, что ее усыпили. Об истинных причинах смерти животного узнали много позже – и это вызвало небывалую критику со стороны защитников животных в западных странах. Они начали валом отправлять письма с протестами против жестокого обращения с животными (были даже саркастические предложения послать в космос Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева вместо собак).

Эйбл и мисс Бейкер – 1959 год

Ставшая звездой США мисс Бейкер – обезьяна-самка саймири – вместе с обезьяной-самкой макаки-резус Эйбл 28 мая 1959 года была запущена с мыса Канаверал в космос.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Полёт был суборбитальным, то есть осуществлялся по баллистической траектории со скоростью меньше первой космической, однако приматы поднялись на высоту 480 км и летели со скоростью более 16000 км/ч. в течение 16 минут, девять минут из которых находились в невесомости.

Обезьяны благополучно приземлились, но Эйбл вскоре после приземления погибла: когда врачи снимали с неё вживлённые датчики, она не вынесла анестезии. Бейкер до 1971 года жила в Военно-морском аэрокосмическом центре во Флориде, а затем – в Американском ракетно-космическом центре в Алабаме, где развлекала посетителей музея и получала по 100-150 писем в день от школьников. Бейкер дожила до 1984 года и скончалась в возрасте 27 лет.

Марфуша, Снежинка и Отважная – 1959 год

Крольчиха Марфуша была запущена на борту геофизической баллистической ракеты в июле 1959 года в компании с двумя собаками – Снежинкой и Отважной.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Крольчиха была плотно загипсована с зафиксированной головой и шеей по отношению к туловищу. Это было необходимо для точной киносъёмки её глазного зрачка. В эксперименте определялся мышечный тонус прямых мышц глаза. Полученный таким образом материал свидетельствовал о снижении мышечного тонуса в условиях полной невесомости.

Кроме того, Марфуша во время полёта была беременна и после благополучного возвращения принесла здоровое потомство.

Белка и стрелка – 1960 год

У этих известных, наверное, каждому космических путешественниц до полёта были совсем другие клички – Капля и Вильна – но главный куратор полёта маршал Неделин самолично придумал собакам новые клички – чтобы звучали просто и в то же время по-советски.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Ошибки и общественное негодование после гибели Лайки учли в новых испытаниях: следующих собак-космонавтов решили отправить в суточный орбитальный полёт с возможностью возвращения на Землю. Кроме того, 28 июля 1960 года в результате аварии первой ступени космического аппарата погибли ещё две собаки – Лисичка и Чайка – так что аппарат для новых испытуемых был оснащён катапультируемой капсулой.

Для космического полёта нужно было выбрать собак со светлым окрасом – так их лучше было видно на мониторах наблюдательных устройств и на записях с камер. Вес космонавтов не должен был превышать 6 кг, а рост – 35 см. При этом они обязательно должны были быть самками, т.к. для них было проще разработать приспособление для мочеиспускания.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

В рамках подготовки собак к полёту их приучили есть желеобразную пищу, которая была призвана обеспечить потребность в воде и питании на борту корабля. Самым сложным было научить собак проводить длительное время в маленьком тесном контейнере в условиях полной изоляции и пугающего шума. Для этого Белку и Стрелку в течение восьми суток держали в металлическом ящике, по размерам сопоставимом с контейнером спускаемого аппарата. На последнем этапе тренировок собаки проходили испытания на вибростенде и в центрифуге.

За два часа до старта «Спутника-5», который случился 19 августа 1960 года в 11:44 по московскому времени, кабину с собаками поместили в космический корабль. Как только он стартовал и начал набирать высоту, у животных зафиксировали учащенные дыхание и пульс. Стресс прекратился только после взлёта «Спутника-5».

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

И хотя большую часть полёта животные вели себя довольно спокойно, во время четвертого витка вокруг Земли Белка начала биться и лаять, пыталась снять с себя ремни. Её тошнило. Впоследствии, проанализировав это состояние собаки, ученые решили ограничить космический полёт человека до одного витка вокруг Земли. Белка и Стрелка совершили 17 полных витков приблизительно за 25 часов, преодолев расстояние в 700 тысяч км и благополучно вернулись на Землю. Когда специалисты прибыли на место приземления, было видно, что Белка и Стрелка чувствуют себя удовлетворительно. Иногда во время тренировок в центре подготовки бывало, что собаки выглядели хуже.

Обе собаки после полёта стали популярными. Их показывали по телевизору, а бедняги не понимали, почему вокруг них столько шума. Известно, что до конца своей собачьей жизни о них хорошо заботились. Одного из отпрысков Стрелки Никита Хрущёв даже преподнёс в качестве подарка супруге президента США Джона Кеннеди.

Хэм – 1961 год

Ещё одним приматом, ставшим настоящим космическим героем США, можно считать шимпанзе Хэма.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

31 января 1961 года Хэм на космическом корабле «Меркурий-Редстоун-2» был запущен в космос с мыса Канаверал. Это был суборбитальный полёт продолжавшийся 16 минут 39 секунд, в ходе которого корабль достиг высоты в 253 км. В ходе полёта в кабине корабля упало давление воздуха, но Хэму это не повредило, так как он был одет в скафандр.

В течение полёта Хэм, в ответ на каждую вспышку синего цвета, должен был не позднее чем через пять секунд передвинуть рычаг, и он сумел выполнить своё задание. Реакция Хэма в среднем была только на 0,02 секунды хуже, чем в ходе предварительных опытов, то есть подтвердилась гипотеза, что исследователь в космосе может выполнять задания не хуже, чем на Земле. Корабль с Хэмом на борту приводнился в Атлантическом океане и был поднят на спасательное судно.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Полёт Хэма был предпоследней репетицией перед первым суборбитальным полётом американского астронавта в космос, последним из шимпанзе летал Энос. После космического полёта Хэм 17 лет жил в Смитсоновском зоопарке в Вашингтоне, а затем в зоопарке Северной Каролины. Он периодически появлялся на телевидении и умер 19 января 1983 года в возрасте 26 лет.

Звёздочка – 1961 год

За 18 дней до полета Юрия Гагарина 25 марта 1961 года СССР отправило в космос «Спутник-10» с собакой Звёздочкой на борту. Первоначальной кличкой собачки была Удача, однако из-за суеверия было решено назвать её Звёздочкой. В полёт Звёздочку провожали будущие космонавты, в том числе Юрий Гагарин и Герман Титов. Этот полет был завершающей проверкой космического корабля перед полётом в космос с человеком на борту.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Помимо собаки, на борту корабля находился деревянный манекен «Иван Иванович», который, как и планировалось, был катапультирован. Корабль со Звездочкой на борту приземлился возле деревни Карша в Пермской области. В тот день погода была плохая, и поисковая группа долго не отправлялась разыскивать собаку. В итоге спускаемый аппарат с собакой нашел прохожий, который накормил животное и дал ему согреться. Позже прибыла поисковая группа. Манекен «Иван Иванович» нашли позже висящим на дереве на стропах парашюта.  

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Гектор – 1961 год

Чтобы изучить рефлексы млекопитающих в условиях невесомости, в 1961 году было решено отправить в космос крыс на метеорологической ракете Veronique AGI 24, разработанной во Франции. Для этой цели в мозг крысы были внедрены электроды, которые считывали сигналы мозговой активности. Первый полет состоялся 22 февраля 1961 года. Во время него крыса удерживалась в вытянутом положении в контейнере с помощью специального жилета.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

При этом первая крыса, которую поместили в контейнер, перегрызла пучок кабелей, считывающих информацию, после чего ее пришлось заменить другим испытуемым. Через 40 минут после старта крыса, как и планировалось, была эвакуирована из ракеты, а на следующий день её уже привезли в Париж. Там встречавшие учёных с грызуном журналисты дали крысе кличку Гектор. Через 6 месяцев после полета Гектора усыпили для изучения эффектов влияния невесомости на электроды в его теле.

Фелисетт – 1963 год

Единственный запуск кошки в космос был осуществлён Францией 18 октября 1963 года. Отбор прошли 14 кошек, всем им имплантировали в мозг электроды для оценки неврологической активности. Заранее решили имен кошкам не давать, ибо судьбу им предрекали незавидную. В результате испытаний в суборбитальный полёт отправилась двухцветная кошка с номером С 341, которая достигла высоты более 100 км, пять минут провела в состоянии невесомости и благополучно вернулась на Землю.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Но давать в прессу только номер сочли некрасивым, и С 341 нарекли в честь героя мультфильма, кота Феликса, с учётом пола назвав первую французскую космонавтку Фелисетт. Как потом стало известно, она была бродячей парижской кошкой, пойманной на продажу, но по стечению обстоятельств угодившей в космонавтику.

Спустя шесть дней французы решили повторить опыт с другим животным, однако на сей раз старт прошёл нештатно, и кошка погибла. Фелисетт после полёта прожила два месяца, а потом её усыпили для изучения головного мозга.

Ветерок и Уголёк – 1966 год

Первый самый долгий полёт в истории космонавтики совершили собаки Ветерок и Уголёк.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Старт биоспутника «Комсом» состоялся 22 февраля 1966 года, и полёт завершился только через 22 дня. После полета собаки были очень слабыми, не стояли на лапах, у них наблюдалось сильное сердцебиение и постоянная жажда. Кроме того, когда с них сняли капроновые костюмы, обнаружилось, что у животных вылезает клоками шерсть, во многих местах оголилась кожа, появились опрелости и пролежни. Однако через некоторое время они восстановились и уже бегали по территории института, как обычные дворовые собаки. Ветерок и Уголёк впоследствии дали здоровое потомство, всю свою жизнь после полёта прожив в виварии Института авиационной и космической медицины.

К слову, рекордный по продолжительности полёт собак был побит только спустя пять лет, причём людьми: советские космонавты Г. Добровольский, В. Волков и В. Пацаев провели на орбитальной станции «Салют» 23 дня 18 часов и 21 минуту. Для собак же полёт Ветерка и Уголька остаётся рекордным по длительности до сих пор.

Черепахи – 1968 год

Для полёта на борту советского аппарата «Зонд-5» были выбраны две среднеазиатские черепахи, которых часто содержат в квартирах в качестве домашних питомцев. Компанию на борту им составляли дрозофилы и жуки-хрущаки, а также несколько видов растений. Полёт должен был показать, как разные живые организмы переносят перегрузки.

А знали ли вы... Выпуск к Дню космонавтики Биология, Животные, Космос, 12 апреля - День космонавтики, Познавательно, Научпоп, Факты, Вокруг света, Космонавтика, Длиннопост

Аппарат совершил первый в истории облет вокруг Луны и вернулся на Землю 21 сентября 1968 года после недельного полёта. Подобравшие в Индийском океане капсулу моряки экспедиционного судна «Василий Головин» были встревожены подозрительными звуками, раздающимися из аппарата. Только связавшись с учёными, спасатели узнали, что внутри шуршат космонавты-черепахи.

Из аппарата животных извлекли только в начале октября, когда рептилий доставили в Москву. Черепахи были активны и ели с аппетитом, что неудивительно: за свое путешествие они потеряли около 10% веса.

В дальнейшие годы в ходе как различных пилотируемых экспедиций, так и на беспилотных биоспутниках в космосе побывали морские свинки, мыши, перепела, тритоны, лягушки, улитки и некоторые виды рыб, а первыми животными Земли, родившимися в космосе, являются тараканы, дети Надежды - самки рыжего таракана, побывавшей в космосе на беспилотном космическом аппарате «Фотон М-3» с 14 по 26 сентября 2007.


Статьи, заметки и картинки выкладываю также в тгк Записки учителя биологии

Показать полностью 17
[моё] Биология Животные Космос 12 апреля - День космонавтики Познавательно Научпоп Факты Вокруг света Космонавтика Длиннопост
12
20
KrasNature
4 месяца назад
Лига биологов

"ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ"⁠⁠

[моё] Биология Микроскоп Микроскопия Инфузория Экологическая катастрофа Дикая природа Космос Планета Земля Видео ВК Планета Мох Перенаселение Размножение Видео
2
3
AcidBuhanchik
5 месяцев назад

Дайте совет по созданию организма с альтернативной биологией⁠⁠

Итак, этот пост для тех, кто читал про астрофагов Вира, увлекается научной фантастикой или альтернативной биологией.

Мне в голову пришла идея организма, который живет не в пределах одной планеты, а распространяется по космосу.

Есть некий организм, живущий на поверхности планеты, который производит микроскопические частицы с заложенной программой размножения. Программа заключается в следующем: искать потенциально пригодные для заселения планеты, при попадании на такую планету развиться в организм, делать новые микроскопические частицы и все снова по кругу.

И после такого простого решения у меня возникла проблема, решить которую моих мозгов не хватило. Как микроскопические частицы будут перемещаться по космосу? Расстояния там огромные, энергии для достижения определенных скоростей надо очень много, а частицы маленькие, что и плюс (надо мало энергии для разгона), и минус (мало энергии могут хранить). Можно было бы сказать, что, мол, они состоят из неизвестного науке материала, но мне такая идея не понравилась, поэтому пришлось обратиться к научной фантастике.

Вспомним, кто такие астрофаги Энди Вира. Мне расписывать лень, поэтому ниже приведен пост человека с ником vashu1 с форума альтернативной истории (не знаю, можно ли на пикабу ссылки вставлять)

Итак, на звезде рядом с Солнцем появилась бактерия с очень необычными свойствами - АСТРОФАГ, поедатель звезд.

Любой получаемый бактерией избыток энергии превращается в нейтрино. Они удерживают их внутри за счет использования "сверхсекторальности" (запрета туннелирования) - тот же эффект позволяет им игнорировать радиацию и удар об атмосферу на любой скорости.

Бактерия может аннигилировать нейтрино, производя направленный фотонный залп. За счет этого она может разогнаться до скорости в 92 процента световой. Запас энергии и защита от радиации обеспечивают ей завидную живучесть в вакууме - порядка 8 лет.

Бактерия ложится на поверхность Солнца и накапливает энергию. Затем она выдает несколько импульсов вдоль магнитного поля звезды и поднимается над эклиптикой. Она ищет ближайший источник спектральных линий углекислого газа и выдает импульс в его направлении. Так она попадает на ближайшую богатую углекислым газом планету в системе, вроде Венеры. Она добывает там химические элементы, которых не может достать на звезде, делится и возвращается обратно на звезду. Размножение продолжается примерно до 10 процентов от светимости звезды и останавливается по неизвестным причинам.

Изредка она просто выдает мощный импульс и летит пока не ударится о звезду - таким образом она заражает ближайшие системы в радиусе порядка 8 световых лет.

Бактерию можно размножать искусственно и "заряжать" от любого источника тепла горячее сотни градусов - по плотности энергии практически как антивещество. При этом смерть астрофага, вызывает лишь безопасный выброс нейтрино.

Искусственная разрядка бактерий позволяет создать фотонный двигатель развивающий ускорения до сотен же, а их защитное поле защищает от радиации. В общем звездолет можно построить на уровне середины 20го века.

В новелле присутствует оригинальный инопланетный вид. Общность химии и органелл астрофага, землян и инопланетян заставляют подозревать что вся жизнь в Галактике - результат ее заселения менее эффективным предком астрофага.

На родной планете астрофага удается найти хищника, удерживающего его численность на приемлемом уровне.

И вот, слямзив идею Вира, получилось это:

Допустим, что какой-нибудь астрофаг попадает на планету, там он разрастается в орган, способный производить больше астрофагов. Этот орган накапливает в себе астрофагов, они по ходу дела копят в себе энергию (естественное тепло планеты или еще что). По прошествии какого-то времени астрофаги вырываются в атмосферу (представим, что есть механизм, которым организм их выталкивает) и тут же устремляются к местному солнцу. Там они опять кушают энергию, но не для размножения, а для того, чтобы полететь в сторону следующей потенциально обитаемой для них планеты. И таким образом они распространяются по космосу, заселяя космические тела.

Вопрос: насколько этот организм правдоподобен на ваш взгляд и как его можно улучшить?

Вопрос номер два: где можно задавать подобные вопросы помимо пикабу?

Можете также править меня в форме вопросов. То есть вы задаете вопрос, а я стараюсь дать на него логичный ответ, который потом тоже можно покритиковать.

Показать полностью
Альтернативная биология Научная фантастика Биология Физика Космос Текст
19
Nefigan
Nefigan
6 месяцев назад

Уникальность жизни⁠⁠

Как сложно устроено человеческое тело. Миллиарды клеток, каждая из которых тоже непроста, одно строение ДНК чего стоит! Непонятно, кто такую конструкцию создал. Мы до сих пор не получили сигналов, свидетельствующих о существовании другой жизни во Вселенной... А люди, ещё не разобравшись в устройстве жизни, уничтожают тела друг друга... Как возможен такой идиотизм - очень сложными телами управляют такие глупые существа?!

Уникальность жизни Философия, Политика, Биология, Сознание, Космос
Показать полностью 1
Философия Политика Биология Сознание Космос
6
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии