Как бактерии в желудке человека помогают искать жизнь на других планетах?

Открытие бактерии Helicobacter pylori в человеческом желудке полностью изменило представление ученых о том, где может существовать жизнь во Вселенной. До середины XX века считалось, что живые организмы могут развиваться только в узком диапазоне условий: наличие воды, температура 0-40°C, нейтральный pH и низкая соленость.
Как бактерии в желудке человека помогают искать жизнь на других планетах?
Изображение носит иллюстративный характер

Первый прорыв произошел, когда Томас Брок обнаружил бактерии в горячих источниках Йеллоустоуна при температуре выше 70°C. Но настоящей революцией стало открытие Барри Маршалла и Робина Уоррена в 1980-х годах – они нашли бактерии H. pylori, живущие в экстремальных условиях желудка человека. За это достижение ученые получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2005 году.

H. pylori обладает уникальными способностями выживания: она использует жгутики для передвижения, вырабатывает фермент уреазу и создает защитный микроклимат. Эта бактерия процветает там, где, казалось бы, жизнь невозможна – в полной темноте, при высокой кислотности, постоянном движении и воздействии агрессивных ферментов.

Подобные экстремофилы были найдены в самых неожиданных местах на Земле: горячих источниках, трещинах полярного льда, глубинах океана, облаках, Мертвом море и кислотной реке Рио-Тинто. Это открытие имеет огромное значение для поиска внеземной жизни.

Марс, несмотря на его нынешний пустынный ландшафт, мог быть обитаемым в прошлом, что подтверждают исследования роверов Perseverance и Curiosity. Хотя Меркурий слишком горяч, а Венера имеет токсичную атмосферу, спутники других планет выглядят многообещающе – под ледяными поверхностями Европы (спутник Юпитера) и Энцелада (спутник Сатурна) существуют океаны.

Учитывая открытие более 5500 экзопланет, вращающихся вокруг других звезд, поиск внеземной жизни становится все более целенаправленным. Исследования прокариотических организмов и последнего универсального общего предка (LUCA) показывают, что жизнь может существовать в условиях, которые раньше считались непригодными.

Таким образом, первые признаки внеземной жизни могут быть обнаружены не в форме традиционно представляемых «пришельцев», а в виде микроорганизмов, подобных земным экстремофилам, способным выживать в самых суровых условиях космоса.


Новое на сайте

20065[b]СПКЯ стало СПМЯ: почему переименование болезни, затрагивающей миллионы женщин, заняло... 20064[b]Почему великая пирамида Гизы пережила все землетрясения за 4500 лет[/b] 20063[b]Генетика Homo erectus: что зубная эмаль рассказала о наших предках[/b] 20062[b]Кости в бухте эребус: что кости моряков Франклина рассказывают спустя полтора века[/b] 20061[b]Крупнейший плавучий ветрогенератор в мире: Китай испытывает установку у берегов... 20060[b]Карие глаза младенца стали индиго после лечения от COVID-19[/b] 20058[b]Почему серебряная чаша с Афиной пролежала в немецком лесу две тысячи лет?[/b] 20057[b]Дыра в атмосфере солнца: вспышка достигла пика и может зажечь полярное сияние[/b] 20056[b]Динго возрастом 950 лет: кто и зачем кормил могилу животного сотни лет?[/b] 20055[b]Томоэ гозэн: женщина-самурай, которая существовала на самом деле[/b] 20054[b]Что видели астронавты «Аполлона-12» над лунным горизонтом?[/b] 20053[b]Восковой блокнот на латыни и шёлковая туалетная бумага: кто посещал средневековый... 20052[b]Хантавирус на борту: 41 человек под наблюдением после рейса MV Hondius[/b] 20051[b]Зелёные камни в пещере Пиренеев: четыре тысячи лет медной металлургии[/b]
Ссылка