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

19521Банковский троян VENON на Rust атакует Бразилию с помощью девяти техник обхода защиты 19520Бонобо агрессивны не меньше шимпанзе, но всё решают самки 19519Почему 600-килограммовый зонд NASA падает на Землю из-за солнечной активности? 19518«Липовый календарь»: как расписание превращает работников в расходный материал 19517Вредоносные Rust-пакеты и ИИ-бот крадут секреты разработчиков через CI/CD-пайплайны 19516Как хакеры за 72 часа превратили npm-пакет в ключ от целого облака AWS 19515Как WebDAV-диск и поддельная капча помогают обойти антивирус? 19514Могут ли простые числа скрываться внутри чёрных дыр? 19513Метеорит пробил крышу дома в Германии — откуда взялся огненный шар над Европой? 19512Уязвимости LeakyLooker в Google Looker Studio открывали доступ к чужим базам данных 19511Почему тысячи серверов оказываются открытой дверью для хакеров, хотя могли бы ею не быть? 19510Как исследователи за четыре минуты заставили ИИ-браузер Perplexity Comet попасться на... 19509Может ли женщина без влагалища и шейки матки зачать ребёнка естественным путём? 19508Зачем учёные из Вены создали QR-код, который невозможно увидеть без электронного... 19507Девять уязвимостей CrackArmor позволяют получить root-доступ через модуль безопасности...
Ссылка