
EXPOSEは、国際宇宙ステーション(ISS)の外側に設置された宇宙生物学専用のマルチユーザー施設です。[1] [2] EXPOSEは、長期宇宙飛行のために欧州宇宙機関(ESA)によって開発され、化学サンプルや生物学的サンプルを宇宙空間にさらしながら、曝露中のデータを記録できるように設計されました。[3]
この結果は、模擬した惑星の放射線気候(例:初期地球、初期および現在の火星、有害なUV-B放射線から生物圏を保護するオゾン層の役割)における光生物学的プロセスの理解、および生命がその起源の惑星の外に分布する可能性と限界の研究に貢献するだろう。[4] EXPOSEデータは、人工隕石中の微生物や、特殊な生態学的ニッチからの微生物群集の長期現地研究をサポートする。一部のEXPOSE実験では、特定の陸上生物が地球外環境条件にどの程度対応できるかを調査した。他の実験では、有機分子が長時間フィルターなしの太陽光にさらされた場合にどう反応するかをテストした。
目的
EXPOSEには、それぞれの実験に固有の目的がいくつかありますが、すべて宇宙生物学の分野に関連しています。それらの共通の目的は、地球外環境に存在する有機物の性質と進化、およびそれらが宇宙生物学に及ぼす潜在的な影響をより深く理解することです。これらの実験は主に、ロゼッタミッションの結果、タイタンの化学(カッシーニ-ホイヘンスミッション)、または火星環境の有機化学(マーズサイエンスラボラトリーとエクソマーズプロジェクト)を理解するために、彗星に関係する分子を研究します。[ 5]
関連性
EXPOSE 施設での実験では、地上の実験室設備では十分には取り組めなかった宇宙生物学のさまざまな側面が調査されました。一連の化学実験は、生命の起源における星間、彗星、惑星の化学の役割をより深く理解することを目的として設計されています。彗星と隕石は、初期の地球における前生物分子の外因性源であると解釈されています。両方の EXPOSE ミッションでの宇宙生物学実験から得られたすべてのデータは、地球上の生命の起源と進化、および宇宙での生命の分布や他の起源の可能性についての理解を深めるのに役立ちます。[1]
彗星の複雑な有機物に関する研究から得られたデータは、2014年にチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星に着陸した後のロゼッタミッションから得られた現場データの解釈や、火星のキュリオシティとエクソマーズ探査車によって分析されたサンプルの解釈をサポートするでしょう。最後に、化学実験は土星の衛星タイタンの化学プロセスの理解と、初期地球の前生命化学との類似性の可能性に貢献します。[1]
生物学実験では、地球外の太陽紫外線スペクトル全体と適切なカットオフフィルターを使用して、オゾン層が生物圏を保護する役割と、耐性のある陸上微生物(極限環境微生物)が宇宙で生存する可能性の両方を研究しました。後者の研究は、リソパンスペルミア仮説に実験データを提供し、[6]惑星保護の問題に関する基礎データを提供します。火星の居住可能性に関する洞察を深めるために、1セットのサンプルを、火星の土壌を模した保護カバーの有無で、模擬火星の条件(紫外線放射、気候、圧力、大気)にさらしました。[6]選択された生物学的試験サンプルは、さまざまな生命分野の丈夫な代表です。[1]
ミッション概要
2008年から2015年の間に完了したEXPOSE実験は、 EXPOSE-E、EXPOSE-R、EXPOSE-R2の3つでした。
EXPOSE-Eは、2008年2月7日にスペースシャトルアトランティスで打ち上げられ、ISS欧州モジュールコロンバスに搭載されて欧州技術曝露施設(EuTEF)に送られました。EXPOSE - Rは、2008年11月26日にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地からプログレスカプセルに搭載されてISSに打ち上げられ、ISSロシアモジュールゼブズダに搭載されました。EXPOSE-Eは、宇宙真空、110nmを超える太陽電磁放射および宇宙放射線(トレイ1および3)、または火星表面の模擬条件(トレイ2)のいずれかの選択された宇宙条件に曝露されるさまざまな宇宙生物学的試験サンプルを3つの曝露トレイに収容しました。さまざまな実験は、 ISSが直射日光の当たる場所と地球の影の冷たい暗闇の間を繰り返し通過する際に、固体分子、ガス混合物、または生物学的サンプルを太陽の紫外線(UV)、宇宙線、真空、宇宙空間の温度変動にさらすことで構成されていました。[3] [7]
曝露期間の終了に伴い、EXPOSE-Eはスペースシャトルディスカバリー号ミッションSTS-128の一環として2009年9月に地上に帰還しました。EXPOSE-Rは2011年にソユーズ宇宙船によって帰還しました。カザフスタンの着陸地点からトレイはモスクワ経由で帰還し、科学者らに配布されて各研究室でさらに分析されました。EXPOSE-R2は2014年7月24日に打ち上げられ、2015年4月に曝露が終了し、2016年初めに地球に帰還し、現在も分析が続いています。
エクスポーズE
EXPOSE-E実験は以下の通りである: [1] [3]
- ADAPTは、隕石類似物質中の微生物が宇宙や惑星のさまざまな紫外線気候条件に分子適応する戦略を研究する。[11]
- PROTECT、宇宙環境に対する胞子の耐性と、そのような曝露によって生じた損傷からの回復能力の研究。惑星保護を目的にしています。
- LiFE (地衣類と菌類の実験)、宇宙環境における地衣類、菌類、共生生物に対する放射線の影響の研究。
- SEEDS は、パンスペルミアの媒介物の地上モデルとして、また万能紫外線スクリーンの供給源として、また放射線に対する耐性の研究として植物の種子を試験します。
- Dosis、Dobis、R3D 、電離放射線測定用の受動線量計、およびR3D(放射線リスク放射計線量計E)能動放射線測定器。
EXPOSE-Eの結果

プロセス
火星表面の有機分子の探索は、火星探査宇宙ミッションの最優先事項です。したがって、これらのミッションによって収集される将来のデータを解釈するための重要なステップは、火星環境における有機物の保存を理解することです。宇宙で火星のような表面紫外線条件に1.5年間さらされた結果、有機化合物(グリシン、セリン、フタル酸、鉱物相を含むフタル酸、メリト酸)は完全に分解されました。それらの半減期は、火星表面条件では50〜150時間でした。[10]
宇宙環境における有機分子の化学的挙動を理解するために、純粋なアミノ酸とジペプチドを隕石粉末に埋め込んで宇宙環境に 18 か月間さらし、サンプルを地球に持ち帰り、太陽の紫外線と宇宙放射線による反応を研究室で分析しました。結果は、放射線に対する耐性は、曝露された分子の化学的性質と紫外線の波長の関数であることを示しました。最も変化した化合物は、ジペプチド、アスパラギン酸、およびアミノ酪酸でした。最も耐性があったのは、アラニン、バリン、グリシン、およびアミノイソ酪酸でした。結果はまた、隕石粉末の保護効果を実証しており、これは初期地球における前生物的有機物のインベントリへの外因的寄与の重要性を再強調しています。[12]
適応する
紫外線耐性の高い枯草菌MW01株の細菌胞子は、低軌道および火星表面の模擬環境に559日間さらされた。太陽の地球外紫外線(λ ≥ 110 nm)と火星の紫外線スペクトル(λ ≥ 200 nm)が最も有害な要因であることが明確に示された。一部のサンプルでは、単層でさらされた枯草菌MW01胞子からわずか数個の胞子生存のみが回収された。しかし、太陽光照射から遮蔽された場合、MW01胞子の約8%が生き残り、実験室の対照群と比較して、模擬火星環境では100%が生き残った。[13]
Halococcus dombrowskii (ADAPT II) と自然に紫外線に適応した光合成生物群集 (ADAPT III) は、この実験のもう 2 つのターゲットでした。 [13] ADAPT-II については、宇宙ステーションからの計測は公表されていませんが、予備的な地上実験で、ある程度の許容レベルが確立されています。 [14] ADAPT-III の結果は公表されています。微生物が使用する多くの染料 (クロロフィルとカロテノイド) は紫外線によって漂白され、暗い対照群で使用された種の多くが死にました。クロコシディオプシスはすべてのグループで生き残りました。クロレラ、グロエオカプサ、およびジェミニコッカス ロゼウスは、より低い紫外線レベルでも生き残ることができました。 [15]
守る

胞子形成細菌は、その強靭な胞子が特定の滅菌手順や宇宙空間または惑星表面の過酷な環境に耐える可能性があるため、惑星保護の観点から特に懸念されています。火星への仮想ミッションでの耐久性をテストするために、 Bacillus subtilis 168 とBacillus pumilus SAFR-032 の胞子を、選択された宇宙パラメータに 1.5 年間さらしました。太陽の地球外紫外線 (λ ≥ 110 nm) と火星の紫外線スペクトル (λ ≥ 200 nm) が最も有害な要因であることが明確に示されました。一部のサンプルでは、単層でさらされた胞子から回収された生存者はわずかでした。多層の胞子は、数桁も優れた生存率を示しました。遭遇した他のすべての環境パラメータは胞子にほとんど害を与えず、約 50% 以上の生存率を示しました。データは、太陽の照射から保護されていれば、火星ミッションで胞子が生き残る可能性が高いことを示しています。これらの結果は、惑星保護の検討に影響を与えるでしょう。[16]
宇宙空間での変異原性効率は、枯草菌168の胞子でも研究された。データは、太陽の紫外線や宇宙空間の真空、火星の低圧によって引き起こされるDNA損傷の結果として、宇宙空間と火星の表面条件に特有の変異原性力を示している。 [17]宇宙空間にさらされた胞子は、火星の模擬環境にさらされた胞子よりもはるかに広範囲で重篤なストレス反応を示した。[18]
バチルス・プミルスSAFR-032胞子の比較タンパク質分析(プロテオミクス)では、耐性形質(スーパーオキシドディスムターゼ)を付与するタンパク質が、対照群と比較して宇宙曝露胞子でより高濃度に存在することが示された。また、宇宙曝露サンプルから得られた第一世代の細胞と胞子は、地上の対照群と比較して、紫外線Cに対する耐性が高まっていた。生成されたデータは、宇宙環境での微生物生存の確率とメカニズムを計算し、微生物汚染物質を前方汚染と現場生命検出のリスクとして評価するために重要である。[19]
人生

宇宙で1年半過ごした後、サンプルは回収され、再水和され、異なる培地に撒かれた。生育できた唯一の2種の生物は、それぞれ0.1% T Suprasil中性密度フィルターの下で模擬火星環境に晒されたサンプルと、太陽放射に晒されずに宇宙の真空に晒されたサンプルから分離された。生き残った2種の生物は、Stichococcus sp. (緑藻) とAcarospora sp . (地衣類化した菌類の属) と特定された。[20]検査された他の菌類胞子の中にはCryomyces antarcticusとCryomyces minteriがあり、研究対象となった細胞のDNAの60%は火星のような環境下でも無傷のままであったが、地球に帰還した後に増殖してコロニーを形成できた菌類は10%未満であった。[21]研究者らによると、この研究は、岩石を介して真核生物が一つの惑星から別の惑星に移る可能性と、火星環境での生存の可能性に関する実験情報を提供するという。[20]
隠蔽岩石内微生物群集と岩石上生地衣類は、岩石パンスペルミアのシナリオに適した候補と考えられてきた。このシナリオでは、起源惑星から衝突で噴出した岩石を介して、生物が惑星間で自然に交換されたとされている。宇宙での 1.5 年間の曝露実験が、岩石に定着するさまざまな真核生物を用いて実施された。選ばれた生物は、自然生息地の極端な環境に耐えることが知られている。地球上の極めて過酷な地域に生息する最も頑強な微生物群集の一部 (すべてではない) は、高真空、温度変動、地球外太陽電磁放射の全スペクトル、宇宙電離放射線など、さらに過酷な宇宙環境にも部分的に耐性があることが判明した。宇宙での 1.5 年間という報告された実験期間は、岩石パンスペルミアに必要であると考えられている数千年または数百万年の期間とは比較にならないが、このデータは、宇宙における隠蔽岩石内微生物群集の耐寒性の違いに関する最初の証拠を提供している。[22] [23]
種子
生命が他の場所から地球に持ち込まれた可能性は、植物の種子を国際宇宙ステーションの外で太陽の紫外線、太陽と銀河の宇宙放射線、温度変動、宇宙真空に 1.5 年間さらすことで検証されました。さらされた 2100 個の野生型のArabidopsis thalianaとNicotiana tabacum (タバコ) の種子のうち、23% が地球に戻った後に生存可能な植物を生成しました。太陽光から遮断された種子では発芽が遅れましたが、完全な生存が達成されました。これは、不透明なマトリックスに埋め込まれた種子の方がより長い宇宙旅行が可能であることを示している。研究チームは、裸の種子のような実体は、火星から地球への仮想的な移動中に太陽の紫外線にさらされても生き残ることができた可能性があり、種子が生き残らなくても、その構成要素 (例: DNA) は宇宙の距離を越えて移動しても生き残る可能性があると結論付けています。[24]
ドシス、ドビス
近くの国際宇宙ステーションによる高度な遮蔽の結果、生物学的サンプルは主に銀河宇宙重イオンにさらされ、放射線帯と太陽風の電子と陽子の大部分はサンプルに到達しませんでした。[25]
R3D(放射線リスク放射計線量計E)

R3Dは、 EXPOSE-Eに搭載された生物サンプルに到達する電離放射線、非電離放射線、宇宙放射線を測定した。データ伝送エラーやEXPOSE電源の一時停止により、すべてのデータを取得できなかった。ミッション中、放射線は一定ではなかった。約2か月ごとに定期的に、放射線が少ないかほとんどない時期があった。ミッション中の放射線量は、PARで1823.98 MJ m−2、UVAで269.03 MJ m−2、UVBで45.73 MJ m−2、UVCで18.28 MJ m−2であった。ミッション中の記録された日照時間は約152日(ミッション時間の約27%)であった。EXPOSEの表面は、かなり長い時間太陽から背を向けていた可能性が高い。[26]
最も高い平均吸収線量率は、内放射線帯の「南大西洋異常域」(SAA)から426μGy/日でした。銀河宇宙線(GCR)は1日あたり91.1μGy/日の吸収線量率をもたらし、外放射線帯(ORB)源は1日あたり8.6μGy/日の吸収線量をもたらしました。[27]
エクスポーズR
Expose-R(RはロシアのモジュールZvezdaへの搭載を表す)は、2009年3月11日にロシアの宇宙飛行士の船外活動によって取り付けられ、2011年1月21日まで682日間宇宙空間への露出が続き、 2011年3月9日にディスカバリーシャトルの最後の飛行STS-133によって地球に帰還しました。EXPOSE-Rには、8つの実験と3つの放射線量計を収容する3つのトレイが装備されていました。各トレイには、約1年半にわたって過酷な宇宙環境にさらさされた植物の種子や細菌の胞子、菌類、シダなど、さまざまな生物が積まれていました。ROSE(宇宙環境に対する生物の応答)実験グループは、ドイツ航空宇宙センター(DLR)の調整下にあり、さまざまなヨーロッパ諸国、米国、日本の科学者で構成されています。[1] 8つの生物学的および化学的実験では、1200以上の個別のサンプルが太陽の紫外線(UV)、真空、宇宙線、または極端な温度変化にさらされました。さまざまな実験で、参加した科学者は地球上の生命の起源の問題を研究しており、実験結果は宇宙における生命の進化と分布のさまざまな側面に貢献しています。[28]
EXPOSE-R実験は以下のとおりである: [1] [3]
- AMINO 、地球軌道上に置かれたアミノ酸やその他の有機化合物に対する太陽紫外線(UV)の影響を研究。[29]
- 有機物、宇宙空間に置かれた有機物の進化を研究する。
- ENDO (ROSE-1) は、放射線が岩石内微生物 (岩石の亀裂や細孔内で生育) に与える影響を研究します。
- OSMO (ROSE-2)、宇宙環境への好浸透性微生物の曝露に関する研究。
- SPORES (ROSE-3)、人工隕石内に置かれた胞子の研究。
- 写真(ROSE-4)、胞子の遺伝物質に対する太陽放射の影響の研究。
- SUBTIL (ROSE-5)、宇宙環境が細菌胞子(枯草菌)に及ぼす変異原効果の研究。
- PUR (ROSE-8)、 T7ファージ、そのDNA 、および多結晶ウラシルに対する宇宙環境の影響の研究。
- IMBP(生物医学問題研究所)によると、これには細菌胞子、真菌胞子、植物種子、下等甲殻類の卵、隠蔽生物の幼生などが含まれていました。
EXPOSE-Rの結果
曝露最終日の宇宙遊泳#27で撮影された写真では、75個の小さな窓の多くが茶色に変色していた。茶色の膜は明らかに宇宙飛行中に窓の内側に沈殿した堆積物だった。茶色の膜の出現は、太陽光照射と真空という2つの前提条件に依存していることが判明した。[30]茶色の膜は試験サンプルに到達する太陽光の量と質に影響を与え、科学的目標の核心に影響を及ぼすはずであったため、色の変化の特性と根本原因を特定するための調査が開始された。茶色の膜には炭化水素が含まれていたため、汚染揮発性物質を運んだ可能性のあるExpose-R内部の物質の一覧が作成された。[30]
真の化学的正体は明らかにされていないが、その起源は接着剤、プラスチック、プリント基板に添加された物質であった可能性がある。 [30]
すべての窓に茶色の汚染膜ができたわけではないので、いくつかの実験は効果的に暴露されました。
- アミノ
- メタンへの曝露:タイタンの大気中の真空と太陽の紫外線照射によって引き起こされるメタン(CH 4 )の光分解の全連鎖を研究する。メタンの消費は飽和炭化水素の形成につながるが、CO 2の影響は見られない。[31]
- アミノ酸の曝露:純粋なアミノ酸とジペプチドを隕石粉末に埋め込んで宇宙に曝露した。その結果、放射線に対する耐性は曝露された分子の化学的性質と紫外線の波長の関数であることが確認された。また、隕石粉末のコーティングの保護効果も確認された。最も変化した化合物はジペプチドとアスパラギン酸であり、最も堅牢だったのは炭化水素鎖を持つ化合物であった。分析により、宇宙での紫外線曝露後に起こる反応のいくつかの生成物が記録されている。[32]
- RNAの安定性:太陽放射への曝露はRNAのサイズ分布に強い劣化効果をもたらす。さらに、太陽放射はRNA核酸塩基を劣化させる。[33]
- 有機化合物:有機化合物実験の14の薄膜(11の多環芳香族炭化水素(PAH)と3つのフラーレン)は、宇宙曝露中に2900時間の影のない太陽光照射で約14000 MJ m −2の放射線量を受けました。 [34]コンパクトPAHは非コンパクトPAHよりも安定しており、非コンパクトPAH自体はヘテロ原子を含むPAHよりも安定しており、ヘテロ原子を含むPAHは宇宙環境で最も劣化しやすいです。測定されたスペクトル変化はわずか(10%未満)であり、EXPOSE-Rで調査された宇宙曝露条件の範囲で高い安定性を示しています。
- ENDO:これらの結果は、若い惑星における最悪の紫外線環境から逃れるための生息地として、岩石内居住地を提供できることを実証し、初期の強力な紫外線放射によって、微生物マットを形成したり紫外線保護色素を生成したりできない光合成生物が初期の陸地の表面に定着するのを妨げたという考えを実証的に反証しています。[35]
- OSMO : 以前、科学者たちは、地球軌道上を飛行した ESA のBIOPAN施設を使用して、2 週間宇宙環境にさらした場合、Synechococcus (Nägeli) とHalorubrum chaoviatorの生存率が、 Bacillus胞子を除く他のすべての試験生物よりも高いことを示しました。EXPOSE-R は、それらの曝露を改良し、拡大する機会を提供しました。暗闇に保管され、宇宙の真空にさらされたサンプルは、地上のコントロールと比較して 90 ± 5% の生存率を示しました。 [ 36 ] 1 年以上宇宙の完全な紫外線にさらされたサンプルは退色し、生存は検出されませんでした。[37]
- SPORES : 実験 SPORES (人工隕石中の胞子) は、隕石物質が宇宙の過酷な環境に対して胞子 ( Bacillus subtilis 168 ) が宇宙での長期旅を生き延びるのに十分な保護を提供できるかどうかという疑問に取り組むため、仮説的なリトパンスペルミアのシナリオを実験的に模倣する目的で化学サンプルと生物サンプルを曝露しました。結果は、宇宙の最も有害な要因の 1 つとして、地球外紫外線、特に λ>110 nm の紫外線の高い不活性化能力を示しています。紫外線による不活性化は主に DNA の光損傷によって引き起こされ、胞子の光生成物5,6-ジヒドロ-5(α-チミニル)チミンの同定によって文書化されています。データは、衝突で放出された岩石の上層に位置する胞子が有害な地球外太陽紫外線にさらされることによるリトパンスペルミアの限界を明らかにし、隕石物質によって保護されている場合の胞子の保護を確認しています。[38]同様に、トリコデルマ・ロンギブラキアタムという菌類の胞子も曝露され、真空中の胞子の約30%は、日射から保護されていれば宇宙旅行を生き延びた。しかし、ほとんどの場合、太陽の紫外線照射の全スペクトルに加えて曝露された胞子の有意な減少は観察されなかった。胞子はクラスターで曝露されたため、胞子の外層が内部を遮蔽した可能性がある。この結果は、石パンスペルミアの可能性についていくつかの情報を与えている。宇宙空間のパラメータに加えて、宇宙での時間が制限パラメータの1つであると思われる。[39]
- PUR:この実験は、宇宙放射線条件下でバクテリオファージT7とウラシルに及ぼす生物学的に有効な紫外線量を測定した。選択された紫外線波長は光損傷を引き起こすだけでなく、波長依存的な効率で光損傷の一部の回復も引き起こす。[40]
- IMBP:1年以上の宇宙曝露後、微生物と真菌の胞子、および2種の植物種子(シロイヌナズナとトマト)の生存能力と生物学的特性を分析した。実験により、細菌や真菌の胞子だけでなく、種子(植物の休眠形態)も長期間の宇宙曝露に耐える能力があるという証拠が得られた。[41]
エクスポーズR2
3回目のミッションであるEXPOSE-R2は、2014年7月24日にロシアのProgress M-24Mに搭載されて打ち上げられ、[42] 46種の細菌、真菌、節足動物[43]を搭載し、758の異なるサンプルを異なる条件、異なるフィルター、さまざまな期間に曝露しました。[44] 2014年8月18日にロシアのモジュール「ズヴェズダ」で国際宇宙ステーションの外部に取り付けられ、[45]曝露は2016年2月3日に終了し、2016年6月18日に地球に帰還するまで国際宇宙ステーション内に保管された。[46] 2つの主な実験(BIOMEXとBOSS)では、クロココシディオプシスと デイノコッカス・ジオサーマリスと呼ばれるシアノバクテリアの砂漠株、[47] [48]のほか、細菌、酵母(コンブチャ培養物を含む)、[49] [50]古細菌、藻類、真菌、地衣類、コケ類をテストし、バイオチップ実験では生体分子に対する親和性受容体をテストする。 生物と有機化合物は12〜18か月間、部分的および完全な宇宙環境に曝露され、2016年初頭に分析のために地球に帰還した。[6] [51]
- 生物学と火星実験(BIOMEX)。[52] [53]その目的は、生物学的色素、細胞成分、バイオフィルムなどの生体分子が宇宙や火星のような条件下でどの程度耐性があり、安定性を維持できるかを測定することです。BIOMEXの結果は、宇宙で実証されたバイオシグネチャーの定義とバイオシグネチャーデータベースの構築に関連するでしょう。
- BIOMEXの二次的な科学的目的は、選択された陸上の極限環境微生物が宇宙でどの程度生存できるかを分析し、宇宙や火星のような条件下で、生物学的サンプルと選択された鉱物(陸上、月、火星の類似物を含む)との間のどのような相互作用が観察できるかを判断することです。BIOMEXには、細菌、古細菌、藻類、菌類、地衣類、コケなどの生体分子や生物で満たされた多数のチャンバーが含まれています。[42]サンプルは宇宙ステーションの外で最大1年半過ごし、生物は温度センサーと放射線被ばくを監視する線量計で監視されます。科学者は、生物の生存と、膜脂質、色素、タンパク質、DNAなどの重要な細胞成分の安定性を継続的に監視します。 [42]これらの調査により、火星での生命の有機的な痕跡を検出する可能性が高まります。[52]実験が完了すると、BIOMEXサンプルは研究のために地球に持ち帰られます。 BIOMEX は、ドイツ航空宇宙センター(DLR)の Jean-Pierre de Vera 氏が率いており、12 か国の 27 の研究所のチームが参加しています。
- 2番目の主要な実験は、宇宙をサーフィンするバイオフィルム生物(BOSS)と呼ばれています。[47]検証される仮説は、「バイオフィルムとして成長し、したがって自己生成された細胞外高分子物質に埋め込まれた微生物は、プランクトンと比較して宇宙と火星の条件に対してより耐性がある」というものです。[47]暴露される生物のうちの2つは、デイノコッカス・ジオサーマリスとクロオコシディオプシスです。
- バイオチップ実験では、宇宙放射線や極端な温度変化など、さまざまなバイオチップモデルの空間的制約に対する耐性を研究します。 [54]検出原理は、固体表面に固定された親和性受容体(抗体とアプタマー)による標的分子の認識に基づいています。最終的には、過去または現在の地球外生命体の生体分子の探索を支援するために惑星探査ミッションに展開されることが期待されています。[54]
- BIODIVERSITY実験はロシアによって提供された。[55]
EXPOSE-R2の結果
- 光保護カロテノイド色素(植物、藻類、シアノバクテリアなどの光合成生物や、一部の細菌や古細菌に存在)は、その安定性とラマン分光法による容易な識別のため、火星のバイオシグネチャーモデルの優先度の高いターゲットとして分類されている。この実験では、2つの生物(シアノバクテリアNostoc sp.と緑藻cf.Sphaerocystis sp .)の光保護カロテノイドは、15か月間の曝露後も比較的高いレベルで検出された。[56]
- クロコクシディオプシスの3種の砂漠株の乾燥バイオフィルムは、プランクトン性の同種の多層フィルムと比較して、全体的に高い生存率と低いDNA損傷量を示し、地上の火星シミュレーション実験と一致していた。テストされた株は、ネゲブ砂漠のCCMEE 029株(岩石の表面下(エンドリス)に生息)とシナイ砂漠のCCMEE 057株とCCMEE 064株(エンドリスとハイポリス(岩石内または岩石の下に隠れた地上)の両方である)である。[57]
- その他の結果は、「地球外での居住可能性」という研究テーマでFrontiers in Microbiology誌に掲載される予定であり、また、 Astrobiology誌の今後の特別号にも掲載される予定である。[58]
- 2019年3月、科学者らは、EXPOSE-R2ミッションに関連したBIOMEX研究の一環として、地球の生命体が国際宇宙ステーション(ISS)の外側の宇宙空間で18か月間生存したと報告し、理論的には火星で生命が生存できる可能性があることを示唆した。[59] [60]
参照
- 宇宙生物学 – 宇宙の生命に関する科学
- ビオン(衛星) - 宇宙での生物学実験を目的としたソビエトとロシアの宇宙船
- BIOPAN – 宇宙環境が生物材料に与える影響を調査する ESA の研究プログラム
- バイオサテライト計画 – 宇宙飛行が生物に与える影響を評価するための NASA の 3 つの衛星シリーズ
- 火星の生命 – 火星の微生物の居住可能性に関する科学的評価
- 宇宙でテストされた微生物のリスト
- O/OREOS – 2つの宇宙生物学実験を搭載したNASAの超小型衛星
- OREOcube – 宇宙放射線が有機化合物に与える影響を調査する ESA の実験
- パンスペルミア説 – 原始生命の星間拡散に関する仮説
- たんぽぽ(ミッション) – 2015~2018年 ISS宇宙生物学実験
参考文献
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外部リンク
- EXPOSEの宇宙生物学
