Микроскопия помогает искать жизнь вне Земли

/ НаукаНовости / Наука

Развертывание приборов на полевых участках. (A) Развертывание в мешке с морским льдом (Нуук, Гренландия). (B) Развертывание в туннеле вечной мерзлоты, обеспечивающем доступ к криопэгам через скважину (Уткьягвик, Аляска). (C) Развертывание в кратере горы Сент-Хеленс и (D) ледниковые пещеры горы Сент-Хеленс с записями, выполненными при температуре окружающего воздуха. Автор: PLOS ONE (2025). DOI: 10.1371/journal.pone.0318239

Новое исследование Портлендского государственного университета было сосредоточено на выявлении признаков жизни — биосигнатур — в экстремальных условиях на Земле. Исследователи изучали, могут ли микробные активные движения (например, плавание), морфология и оптические свойства служить биосигнатурами, используя видеомикроскопию in situ в ряде экстремальных полевых участков, многие из которых ранее не исследовались с помощью этой техники.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE

Thumbnail: PLOS OnePLOS One — международный междисциплинарный рецензируемый научный журнал с открытым доступом для публикаций, который публикует научные исследования и обзоры в сфере естественных и медицинских наук. Основан в 2006 году некоммерческой организацией Public Library of Science (с англ. — «Общественная научная библиотека»). Все статьи в журнале лицензированы лицензией Creative Commons CC-BY-SA 4.0. Журнал является наибольшим в мире по количеству опубликованных статей за год — больше 31 тысячи в 2013 году. Википедия

.

«Эти среды считаются сильными аналогами внеземных условий, таких как те, что встречаются на других планетах и лунах нашей Солнечной системы», — сказал Карл Снайдер, ведущий автор и кандидат наук по физике в Портлендском государственном университете.

Исследователи обнаружили, что по крайней мере одна из трех биосигнатур (движение, морфология или оптические свойства) присутствовала в каждом протестированном образце окружающей среды: от жарких пустынь до арктических льдов и щелочных источников.

Это подтверждает идею о том, что даже в экстремальных условиях некоторая часть микробов проявляет обнаруживаемые характеристики, указывающие на наличие жизни.

Это исследование также выделяет цифровую голографическую микроскопию (DHM) как перспективный инструмент для будущих космических миссий, анализирующих жидкие образцы в поисках жизни. Оно также подчеркивает повсеместность микробного плавания как потенциальной биосигнатуры.

Биосигнатуры в горячем источнике Солтон-Си. Автор: PLOS ONE (2025). DOI: 10.1371/journal.pone.0318239

Чтобы изучить это глубже, исследователи ввели химические и термические стимулы, чтобы проверить их влияние на микробную подвижность. Ответы были разными — некоторые среды показали сильные микробные реакции, в то время как другие показали незначительные или нулевые.

Несмотря на эти различия, на всех участках исследования с использованием DHM было обнаружено присутствие микробных биосигнатур.

Больше информации: Carl D. Snyder et al, Extant life detection using label-free video microscopy in analog aquatic environments, PLOS ONE (2025). DOI: 10.1371/journal.pone.0318239

Источник: Portland State University

Подписаться на обновления Новости / Наука
Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы отключить рекламу

ℹ️ Помощь от ИИ в комментариях

Вы можете задать вопрос нашему ИИ-помощнику прямо в комментариях к этой статье. Он постарается быстро ответить или уточнить информацию.

⚠️ ИИ может ошибаться — проверяйте важную информацию.

Топ дня 🌶️


0 комментариев

Оставить комментарий


Все комментарии - Наука