قائمة الكائنات الحية الدقيقة التي تم اختبارها في الفضاء الخارجي
قائمة الكائنات الحية الدقيقة التي تم اختبارها في الفضاء الخارجي هي قائمة لعدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة اختيرت لتجارب التعرض للفضاء الخارجي. درس بقاء بعض الكائنات المجهرية المعرضة للفضاء الخارجي باستخدام كل من مرافق المحاكاة والتعرض المنخفض للمدار الأرضي. كانت البكتيريا بعض من الكائنات الحية الأولى التي تمت دراستها والتحقيق فيها، عندما قامت الأقمار الصناعية الروسية بحمل الإشريكية القولونية، المكورات العنقودية، والرِّياحِيَّة (الأَمْعائِيَّة) إلى المدار في عام 1960 وخلصت هذة التجارب إلى أن تلك الكائنات الحية يمكن أن تعيش في الجاذبية الضعيفة. على مدى السنوات الخمسين المقبلة، اكتشفت ناسا وبرامج رحلات فضاء أخرى أن البكتيريا لا تستطيع البقاء على قيد الحياة فحسب، بل إنها تزدهر أحيانا[1] وقد عرف منذ عقود أن شيئا ما يحدث للميكروبات التي تترك كوكب الأرض. في بعض الأحيان تنمو بشكل أسرع وتصبح اقوي في التسبب بالمرض. وكذلك يحدث العكس. يتباطئ نموهما وتصبح أقل ضررا. ويقول الخبراء أن أكبر خطر، هو هذا السلوك الذي لا يمكن التنبؤ به عندما يتم إرسال البشر إلى الفضاء.[1]
ومن الممكن تصنيف هذه الكائنات الحية الدقيقة إلى مجموعتين، التي ينقلها الإنسان، والإكستريموفيلز. دراسة الكائنات الحية الدقيقة التي ينقلها الإنسان مهمة لمنفعة الإنسان وبعثات الطواقم المستقبلية في الفضاء، في حين أن الإكستريموفيلز حيوية لدراسة الاحتياجات الفسيولوجية للبقاء في الفضاء.[2]
وقد تم اختيار عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة لتجارب التعرض للفضاء الخارجي منذ ذلك الحين، كما هو موضح في الجدول أدناه.
^ ابجدهوز
Taylor، G. R.؛ Bailey، J. V.؛ Benton، E. V. (1975). "Physical dosimetric evaluations in the Apollo 16 microbial response experiment". Life Sciences in Space Research. ج. 13: 135–41. PMID:11913418.
^
Olsson-Francis، K.؛ de la Torre، R.؛ Towner، M. C.؛ Cockell، C. S. (2009). "Survival of Akinetes (Resting-State Cells of Cyanobacteria) in مدار أرضي منخفض and Simulated Extraterrestrial Conditions". Origins of Life and Evolution of Biospheres. ج. 39 ع. 6: 565–579. Bibcode:2009OLEB...39..565O. DOI:10.1007/s11084-009-9167-4. PMID:19387863. S2CID:7228756.
^ اب
Imshenetskiĭ، A. A.؛ Murzakov، B. G.؛ Evdokimova، M. D.؛ Dorofeeva، I. K. (1984). "Survival of bacteria in the Artificial Mars unit". Mikrobiologiia. ج. 53 ع. 5: 731–7. PMID:6439981.
^
Wassmann، M. (2012). "Survival of Spores of the UV-ResistantBacillus subtilisStrain MW01 After Exposure to Low-Earth Orbit and Simulated Martian Conditions: Data from the Space Experiment ADAPT on EXPOSE-E". Astrobiology. ج. 12 ع. 5: 498–507. Bibcode:2012AsBio..12..498W. DOI:10.1089/ast.2011.0772. PMID:22680695.
^
Cockell، C. S.؛ Schuerger، A. C.؛ Billi، D.؛ Imre Friedmann، E.؛ Panitz، C. (2005). "Effects of a Simulated Martian UV Flux on the Cyanobacterium, Chroococcidiopsis sp. 029". Astrobiology. ج. 5 ع. 2: 127–140. Bibcode:2005AsBio...5..127C. DOI:10.1089/ast.2005.5.127. PMID:15815164.
^
Billi، D. (2011). "Damage Escape and Repair in Dried Chroococcidiopsis spp. From Hot and Cold Deserts Exposed to Simulated Space and Martian Conditions". Astrobiology. ج. 11 ع. 1: 65–73. Bibcode:2011AsBio..11...65B. DOI:10.1089/ast.2009.0430. PMID:21294638.
^
Baqué، Mickael؛ de Vera، Jean-Pierre؛ Rettberg، Petra؛ Billi، Daniela (20 أغسطس 2013). "The BOSS and BIOMEX space experiments on the EXPOSE-R2 mission: Endurance of the desert cyanobacterium Chroococcidiopsis under simulated space vacuum, Martian atmosphere, UVC radiation and temperature extremes". Acta Astronautica. ج. 91: 180–186. Bibcode:2013AcAau..91..180B. DOI:10.1016/j.actaastro.2013.05.015.
^Yamagishi Akihiko, Kawaguchi Yuko, Hashimoto Hirofumi, Yano Hajime, Imai Eiichi, Kodaira Satoshi, Uchihori Yukio, Nakagawa Kazumichi (2018). "Environmental Data and Survival Data of Deinococcus aetherius from the Exposure Facility of the Japan Experimental Module of the International Space Station Obtained by the Tanpopo Mission". Astrobiology. ج. 18 ع. 11: 1369–1374. Bibcode:2018AsBio..18.1369Y. DOI:10.1089/ast.2017.1751. PMID:30289276. S2CID:52920452.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
^
Mastrapa، R. M. E؛ Glanzberg، H.؛ Head، J. N؛ Melosh، H. J؛ Nicholson، W. L (2001). "Survival of bacteria exposed to extreme acceleration: Implications for panspermia". Earth and Planetary Science Letters. ج. 189 ع. 1–2: 1–8. Bibcode:2001E&PSL.189....1M. DOI:10.1016/S0012-821X(01)00342-9.
^
De La Vega، U. P.؛ Rettberg، P.؛ Reitz، G. (2007). "Simulation of the environmental climate conditions on martian surface and its effect on Deinococcus radiodurans". Advances in Space Research. ج. 40 ع. 11: 1672–1677. Bibcode:2007AdSpR..40.1672D. DOI:10.1016/j.asr.2007.05.022.
^
Young، R. S.؛ Deal، P. H.؛ Bell، J.؛ Allen، J. L. (1964). "Bacteria under simulated Martian conditions". Life Sciences in Space Research. ج. 2: 105–11. PMID:11881642.
^ ابجد
Grigoryev، Y. G. (1972). "Influence of Cosmos 368 space flight conditions on radiation effects in yeasts, hydrogen bacteria and seeds of lettuce and pea". Life Sciences in Space Research. ج. 10: 113–8. PMID:11898831.
^
Willis، M.؛ Ahrens، T.؛ Bertani، L.؛ Nash، C. (2006). "Bugbuster—survivability of living bacteria upon shock compression". Earth and Planetary Science Letters. ج. 247 ع. 3–4: 185–196. Bibcode:2006E&PSL.247..185W. DOI:10.1016/j.epsl.2006.03.054.
^ ابجدهde Vera، J. P.؛ Dulai، S.؛ Kereszturi، A.؛ Koncz، L.؛ Pocs، T. (17 أكتوبر 2013). "Results on the survival of cryptobiotic cyanobacteria samples after exposure to Mars-like environmental conditions". International Journal of Astrobiology. ج. 13 ع. 1: 35–44. Bibcode:2014IJAsB..13...35D. DOI:10.1017/S1473550413000323. S2CID:83647440.
^
Imshenetskiĭ، A. A.؛ Kuzyurina، L. A.؛ Yakshina، V.M. (1979). "Xerophytic microالكائن الحيّs multiplying under conditions close to Martian ones". Mikrobiologiia. ج. 48 ع. 1: 76–9. PMID:106224.
^ ابجده
Hawrylewicz، E.؛ Hagen، C. A.؛ Tolkacz، V.؛ Anderson، B. T.؛ Ewing، M. (1968). "Probability of growth pG of viable microالكائن الحيّs in Martian environments". Life Sciences in Space Research VI. ص. 146–156.
^ ابجدهوز
Zhukova، A. I.؛ Kondratyev، I. I. (1965). "On artificial Martian conditions reproduced for microbiological research". Life Sciences in Space Research. ج. 3: 120–6. PMID:12199257.
^Raktim، Roy؛ Phani، Shilpa P.؛ Sangram، Bagh (1 سبتمبر 2016). "A Systems Biology Analysis Unfolds the Molecular Pathways and Networks of Two Proteobacteria in Spaceflight and Simulated Microgravity Conditions". Astrobiology. ج. 16 ع. 9: 677–689. Bibcode:2016AsBio..16..677R. DOI:10.1089/ast.2015.1420. PMID:27623197.
^
Roten، C. A.؛ Gallusser، A.؛ Borruat، G. D.؛ Udry، S. D.؛ Karamata، D. (1998). "Impact resistance of bacteria entrapped in small meteorites". Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. ج. 86 ع. 1: 1–17.
^Häder DP، Richter PR، Strauch SM، وآخرون (2006). "Aquacells — Flagellates under long-term microgravity and potential usage for life support systems". Microgravity Sci. Technol. ج. 18 ع. 210: 210–214. Bibcode:2006MicST..18..210H. DOI:10.1007/BF02870411. S2CID:121659796.
^Nasir A، Strauch SM، Becker I، Sperling A، Schuster M، Richter PR، Weißkopf M، Ntefidou M، Daiker V، An YA، Li XY، Liu YD، Lebert M، Legué V (2014). "The influence of microgravity on Euglena gracilis as studied on Shenzhou 8". Plant Biol J. ج. 16: 113–119. Bibcode:2014PlBio..16S.113N. DOI:10.1111/plb.12067. PMID:23926886.
^Strauch Sebastian M., Becker Ina, Pölloth Laura, Richter Peter R., Haag Ferdinand W. M., Hauslage Jens, Lebert Michael (2018). "Restart capability of resting-states of Euglena gracilis after 9 months of dormancy: preparation for autonomous space flight experiments". International Journal of Astrobiology. ج. 17 ع. 2: 101–111. Bibcode:2018IJAsB..17..101S. DOI:10.1017/S1473550417000131. S2CID:90868067.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
^Strauch S.M., Richter P., Schuster M., Häder D.-P. (2010). "The beating pattern of the flagellum of Euglena gracilis under altered gravity during parabolic flights". Journal of Plant Physiology. ج. 167 ع. 1: 41–46. DOI:10.1016/j.jplph.2009.07.009. PMID:19679374.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
^
Zimmermann، M. W.؛ Gartenbach، K. E.؛ Kranz، A. R. (1994). "First radiobiological results of LDEF-1 experiment A0015 with Arabidopsis seed embryos and Sordaria fungus spores". Advances in Space Research. ج. 14 ع. 10: 47–51. Bibcode:1994AdSpR..14j..47Z. DOI:10.1016/0273-1177(94)90449-9. PMID:11539984.
^Neuberger، Katja؛ Lux-Endrich، Astrid؛ Panitz، Corinna؛ Horneck، Gerda (يناير 2015). "Survival of Spores of Trichoderma longibrachiatum in Space: data from the Space Experiment SPORES on EXPOSE-R". International Journal of Astrobiology. ج. 14 ع. Special Issue 1: 129–135. Bibcode:2015IJAsB..14..129N. DOI:10.1017/S1473550414000408. S2CID:121455217.
^Rosa, Zélia Miller Ana, Cubero Beatriz, Martín-Cerezo M. Luisa, Raguse Marina, Meeßen Joachim (2017). "The Effect of High-Dose Ionizing Radiation on the Astrobiological Model Lichen Circinaria gyrosa". Astrobiology. ج. 17 ع. 2: 145–153. Bibcode:2017AsBio..17..145D. DOI:10.1089/ast.2015.1454. PMID:28206822.{{استشهاد بدورية محكمة}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
^
de La Torre Noetzel، R. (2007). "BIOPAN experiment LICHENS on the Foton M2 mission: Pre-flight verification tests of the Rhizocarpon geographicum-granite ecosystem". Advances in Space Research. ج. 40 ع. 11: 1665–1671. Bibcode:2007AdSpR..40.1665D. DOI:10.1016/j.asr.2007.02.022.
^ اب
De Vera، J.-P.؛ Horneck، G.؛ Rettberg، P.؛ Ott، S. (2004). "The potential of the lichen symbiosis to cope with the extreme conditions of outer space II: Germination capacity of lichen ascospores in response to simulated space conditions". Advances in Space Research. ج. 33 ع. 8: 1236–43. Bibcode:2004AdSpR..33.1236D. DOI:10.1016/j.asr.2003.10.035. PMID:15806704.
^
Horneck، G. (2008). "Microbial Rock Inhabitants Survive Hypervelocity Impacts on Mars-Like Host Planets: First Phase of Lithopanspermia Experimentally Tested". Astrobiology. ج. 8 ع. 1: 17–44. Bibcode:2008AsBio...8...17H. DOI:10.1089/ast.2007.0134. PMID:18237257.