Видео недоступно для предпросмотра
Смотреть в Telegram
Японский микроб прижился в океане Энцелада
Есть ли жизнь под льдом спутника Сатурна? Пока неизвестно. Зато теперь известно, что одно из главных возражений против неё снято. Земная архея
Methanothermococcus okinawensis росла и выдавала метан в воде, которая повторяет предполагаемый состав океана Энцелада. Хотя по всем прежним меркам этой воды ей полагалось бы не выжить.
Проблема в щёлочности. По оценкам, pH океана Энцелада доходит до 10-11. В такой воде почти весь углерод связан в бикарбонаты и карбонаты, а свободного CO₂, которым архея дышит, почти не остаётся. В обычной лабораторной среде при таком pH микроорганизм действительно переставал размножаться. Но исследователи добавили в среду минералы, которые реагируют с водой примерно как породы дна Энцелада, и получили водород. Он и стал единственным источником энергии и углерода: архея дожила до pH 11 и продолжила выделять метан.
Как ей это удалось, показал анализ генов. Клетки усилили работу ацетил-КоА пути, которым фиксируют углерод, и научились вылавливать CO₂ даже в крайне скудной концентрации. Водород, кстати, на самом Энцеладе не выдумка: Cassini нашёл его в выбросах ещё в 2015 году, а вместе с ним воду, соли, метан и сложную органику. Трещины у южного полюса выбрасывают вещество океана прямо в космос, так что будущему аппарату не придётся бурить километры льда.
Ответ, возможно, придётся ждать не одно десятилетие. Но теперь мы хотя бы понимаем, как правильно задавать вопрос.
@SciTechQuantumAI
Есть ли жизнь под льдом спутника Сатурна? Пока неизвестно. Зато теперь известно, что одно из главных возражений против неё снято. Земная архея
Methanothermococcus okinawensis росла и выдавала метан в воде, которая повторяет предполагаемый состав океана Энцелада. Хотя по всем прежним меркам этой воды ей полагалось бы не выжить.
Проблема в щёлочности. По оценкам, pH океана Энцелада доходит до 10-11. В такой воде почти весь углерод связан в бикарбонаты и карбонаты, а свободного CO₂, которым архея дышит, почти не остаётся. В обычной лабораторной среде при таком pH микроорганизм действительно переставал размножаться. Но исследователи добавили в среду минералы, которые реагируют с водой примерно как породы дна Энцелада, и получили водород. Он и стал единственным источником энергии и углерода: архея дожила до pH 11 и продолжила выделять метан.
Как ей это удалось, показал анализ генов. Клетки усилили работу ацетил-КоА пути, которым фиксируют углерод, и научились вылавливать CO₂ даже в крайне скудной концентрации. Водород, кстати, на самом Энцеладе не выдумка: Cassini нашёл его в выбросах ещё в 2015 году, а вместе с ним воду, соли, метан и сложную органику. Трещины у южного полюса выбрасывают вещество океана прямо в космос, так что будущему аппарату не придётся бурить километры льда.
Ответ, возможно, придётся ждать не одно десятилетие. Но теперь мы хотя бы понимаем, как правильно задавать вопрос.
@SciTechQuantumAI