Марс ядовит для бактерий
04.07.2017
Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что вещества, которые содержатся в марсианском грунте, при облучении ультрафиолетом губительны для бактерий. Это значит, что земные микробы, случайно попав на Марс на космических аппаратах, не смогут выжить.
В 2008 году на Марс совершил посадку аппарат НАСА "Феникс", который обнаружил в грунте перхлораты - соли хлорной кислоты, которые растворяет благородные металлы. Перхлораты, как и хлорная кислота, имеют очень сильные окислительные свойства, и заинтересовали ученых, потому что могли стать акцептором электронов, необходимым для жизненных процессов в клетках и, таким образом, источником энергии для живых организмов, например, бактерий.
Чтобы выяснить, как земные бактерии будут чувствовать себя на перхлоратах, ученые создали имитацию марсианских условий в лаборатории. Они добавили типичный для марсианского грунта перхлорат калия в питательную среду бактерий Bacillus subtilis, типичных микробов, которые часто селятся на космических кораблях. Затем эту среду облучили ультрафиолетом. Концентрация перхлората и длина волны были такими, с которыми столкнулись бы бактерии, окажись они на Марсе.
В результате все бактерии умерли через 30 секунд. Контрольный образец, который облучали, но без присутствия перхлората, протянул вдвое дольше, а бактерии, которые жили на перхлорате без облучения, и вовсе не умирали.
Ученые пробовали повторить эксперимент с разными условиями: помещали бактерий в жидкую среду, чтобы сымитировать растворы солей, которые текут на Марсе; создавали для микробов микроаналог грунта, поселяя микробы на пластинки, покрытые кремнеземом; добавляли другие компоненты, которые присутствуют в реголите - гематит и перекись водорода, но итог для бацилл был всегда летальный.
По мнению ученых, такая ядовитость перхлоратов объясняется тем, что под действием ультрафиолета те выделяют активные формы кислорода, которые токсичны для живых организмов. По мнению ученых, поверхность Марса полностью непригодна для жизни микроорганизмов, а значит, можно не бояться случайного заноса на красную планету земных микробов.
<< Назад: Беспроводная зарядка электромобилей на ходу 05.07.2017
>> Вперед: Создана упругая форма углерода 04.07.2017
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Гибкий алмаз вырабатывает электричество
15.09.2026
Алмаз традиционно воспринимается как исключительно твердый и практически неподвижный материал, поэтому возможность получать из него электричество при механической деформации долгое время казалась невероятной. В начале XX века алмаз относили к непьезоэлектрическим материалам, то есть считалось, что при сжатии или изгибе он, в отличие от кварца, не способен создавать электрический заряд. Однако исследователи из Университета Гонконга обнаружили, что при определенных условиях это представление требует пересмотра.
Проблема заключалась прежде всего в физической природе самого минерала. Обычный алмаз настолько тверд, что заметно согнуть его практически невозможно. Поэтому специалисты использовали другой подход и изготовили из алмаза чрезвычайно тонкую гибкую мембрану. После механического воздействия на такую конструкцию измерительные приборы зарегистрировали устойчивые электрические сигналы. Эксперименты неоднократно повторяли и проводили в различных условиях, чтобы исключить случайное про ...>>
Найдена химическая причина возрастных изменений запаха кожи
14.09.2026
Запах человеческого тела меняется на протяжении всей жизни, и особенно заметные изменения могут происходить в пожилом возрасте. Речь идет не только о привычном запахе пота или особенностях гигиены: старение сопровождается целым комплексом биохимических процессов в коже, способных влиять на ее естественный запах. Ученые обнаружили одно из веществ, которое связывают с характерным ароматом, часто называемым "запахом старости".
Исследователи установили, что важную роль в этом процессе играет 2-ноненаль - органическое соединение из группы ненасыщенных жирных альдегидов. Это вещество обладает характерным запахом, который нередко описывают как сочетание прогорклого масла и затхлого картона. Его количество в коже увеличивается по мере старения организма, поэтому концентрация 2-ноненаля рассматривается специалистами как одна из биохимических причин возрастного изменения запаха.
По словам дерматологов, заметные изменения начинают становиться более вероятными после 40 лет. Доктор Сонал Чоуд ...>>
Случайная новость из Архива Материал, охлаждающийся под солнечным светом
21.08.2017
Учеными из Колорадского университета в Боулдере был разработан материал, который имеет свойство пассивного охлаждения. Проще говоря, ему для этого не нужна ни вода, ни электричество. При этом, что интересно, он снижает температуру под действием солнечного света. Да, вот такой физический парадокс.
Принцип работы материала состоит в том, что он отражает видимый свет, а инфракрасное (тепловое) излучение отводит. Его смогли создать, добавив рассеивающие стеклянные микросферы в полимерную пленку. Под ней было размещено тонкое серебряное покрытие для обеспечения максимального коэффициента отражения. Это и позволяет материалу "парадоксально" охлаждаться на солнцепеке.
Такой материал может применяться для охлаждения солнечных батарей, что позволит в целом повысить КПД солнечной энергетики. Ведь полезная мощность солнечных батарей падает от перегрева. Также утверждается, что 10-20 м2 такого материала охладят дом не хуже кондиционера, а само его производство требует сложных технологий. Внешне материал похож на обычную фольгу.
|
Смотрите полный Архив новостей науки и техники, новинок электроники
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026