Японські вчені виявили мох, здатний виживати у вакуумі космосу
Японські дослідники вперше довели, що спори моху Physcomitrium patens можуть витримувати екстремальні умови космічного вакууму на Міжнародній космічній станції і зберігати здатність до проростання. Протягом дев’яти місяців ці рослини перебували на зовнішній поверхні МКС, де були піддані жорсткому ультрафіолетовому випромінюванню, радикальним температурним перепадам та повній відсутності повітря.
Про це розповідає AgroReview
Витривалість моху у космосі вражає вчених
Унікальний експеримент проводила команда під керівництвом Томомічі Фуджити з Університету Хоккайдо. Вчені закріпили капсули зі спорами моху на корпусі станції, щоб перевірити їхню живучість у ворожих умовах космосу. За результатами дослідження, понад 80% спор після повернення на Землю зберегли здатність до проростання — це стало справжньою науковою сенсацією.
“За словами Томомічі Фуджити, команда очікувала майже нульового рівня виживання, проте реальність виявилася протилежною: більшість спор залишилися неушкодженими, йдеться в дослідженні на сторінках iScience”.
Мох Physcomitrium patens, що широко поширений на нашій планеті, у наукових колах часто порівнюють із тихоходами — мікроскопічними створіннями, які відомі здатністю витримувати екстремальні фактори. Відкриття японських вчених змінює уявлення про межі витривалості багатоклітинних організмів, показуючи, що навіть рослинні клітини мають механізми захисту, які дозволяють їм виживати у смертельно небезпечному для людини середовищі.
Перспективи для освоєння космосу та тераформування
Вчені вказують, що неймовірна витривалість моху має глибоке еволюційне підґрунтя: подібні захисні механізми допомогли прадавнім бріофітам понад 500 мільйонів років тому перейти з води на сушу, що стало ключовим кроком у заселенні Землі рослинами. Саме ці властивості дозволили першим наземним рослинам отримувати поживні речовини з голої породи, започаткувавши формування ґрунтів та розвиток життя на планеті.
Сьогодні здатність моху виживати у вакуумі та швидко відновлюватися після радіаційного впливу привертає увагу науковців у контексті створення первинних екосистем на Марсі або Місяці. Саме такі рослини можуть стати першими «першопрохідцями» у процесах тераформування інших небесних тіл, забезпечуючи базу для подальшого розвитку життя за межами Землі.
