合成生物学可以使火星成为可行的房屋吗?
科学技术每日记者刘夏
火星是看起来像太阳系中的土壤的红色星球,它具有神奇的外观和像土地一样的特征,吸引了世界的关注。尽管它被称为世界上的“双胞胎兄弟”,但由于自然环境严峻而不适合直接生活。
但是,科学家们将宇航员送往火星的良好愿景一直坚定不移,他们的探索和尝试改变火星并没有停止。澳大利亚对话网站最近在最近的一份报告中教授,科学家可以通过切割合成生物学的技术来改变火星,以便这个贫瘠的星球可以成为人们的新家。
工程生活和技术支持系统以快速发展
合成生物学是一种新兴的跨学科学科,旨在从生物学,物理和化学等许多学科中的知识,旨在开发新的生物系统或生产生物学产品t帽子人们需要。
英国爱丁堡大学的生物学家杰米·戴维斯(Jamie Davis)解释说,合成生物学的本质在于使用诸如基因工程等生物学技术,或者为我改变现有的生物或创造新的生物体。简而言之,这是“由生命系统设计的技术”。
支持该领域的基因编辑和基因支持等技术正在迅速发展。例如,赢得诺贝尔奖的技术“基因魔术” CRISPR/CAS9使基因编辑器更加准确,快速和经济。英国牛津纳米孔技术开发的奴才手持设备为-Astronsnasa NASA NASA NASA NASA NASAUD活动提供了国际空间站的微生物基因组。
美国国家航空航天局(NASA)说,奴才技术具有巨大的潜力,可以鉴定太空中的微生物,监测人和微生物的变化,甚至可以根据DNA形式帮助看到宇宙中的其他外国生命。这个精神病学可以快速,准确地了解生物体的结构和逆境,也为改变生物体的粘附和结构奠定了稳定的基础。
通过这些切割技术决定,合成生物学逐渐进入科学阶段的中心。 Drew Endy是合成生物学的先驱,也是美国生物工程师,他认为合成生物学是一种变革力量,足以充电科学,社会和文化。他认为,这将是解决粮食危机,克服疾病和控制污染的革命武器。
咨询公司麦肯锡在2020年预测,在接下来的10 - 20年中,由合成生物学管理的工业经济金额将达到4万亿美元,并且可以使用合成生物学技术生产或重新使用60%的全球产品。
美国火星学会,美国宇航局和英国皇家学会认为突破合成生物学领域已经经历了迅速的动力和空间探索的新可能性。从改变火星环境到建立火星基地,合成生物学有望为人们的星际梦想铺平道路。
从地球到环境,许多路径变为火星
Howplement IT?英国曼城大学科学哲学副教授塞缪尔·麦吉(Samuel McGee)提出了一些投机思想。
首先,人们可以让微生物吞咽marsnapaging辐射。在世界范围内,一些细菌和古细菌长期以来表现出惊人的灵活性:沸腾的弹簧中包含热的水生细菌,而热爱的微生物在苦涩的地区继续生长;令人惊讶的是,一些可以吸收辐射和有毒物质的微生物在漏油区域和地球上的放射性污染物中显示出它们的技能。熊昆虫已被证明可以E 5亿年的发展,即生活的稳定超出了想象力,救赎的智慧应该打破身体的局限性。这些“极端环境专家”可以帮助科学家设计耐冷辐射耐药的微生物,然后帮助患有严重火星环境的人们。
接下来,在改变微生物的同时清洁火星土壤。火星土壤富含对人类有毒的高氯,但是科学家发现,一些厌氧微生物(例如硝化细菌和硫酸盐)诸如减少细菌的酸性微生物确实可以将高氯化物视为“食物”,并将其转化为非荷兰离子途径。 2010年初,NASA的AMES研究中心启动了一项有关太空合成生物学的研究项目,该研究将研究某些细菌可能会更改为“陆地清洁剂”,以应对火星土地上的高氯酸盐。
更像是微生物也可以恢复火星环境。在古老的土地上,蓝细菌deve倾斜。他们通过增加氧气含量并为人们展示阶段来改变地球环境的组成。火星环境非常薄,主要由二氧化碳组成。从理论上讲,科学家可以设计可在火星环境中生存并释放氧气和氮的微生物。
此外,火星上的当前温度对人来说太冷了,平均温度约为-27℃。如何在火星上热身?一个想法是在其空间的轨道上安装镜子,加热火星并溶解冰。但是据说这个阶段至少需要200年的时间,而合成生物学可以从理论上加速这一过程。 2019年初,科学家建议使用合成生物学设计微生物,以便它们可以在火星上产生温室气体,并通过温室效应提高火星温度。
这可能导致意外的后果,并且仍然需要考虑生态效应。
突破基因工程和微生物研究领域的GHS可以帮助人们生活在火星上。但是,改变火星环境并不容易。微生物变更项目涉及的许多技术目前都是“谈话纸”,并且在特定实施中也有许多困难。
尽管合成生物学平台具有其独特的好处,例如自写作,NA可以轻松生产食物,材料和特殊化合物,但生物反应器如何在火星低重力环境中运作?太空辐射对微生物的影响是什么?这些问题需要对科学家进行深入探索。
更值得一提的是,将微生物的工程师引入火星生态系统可能会带来意外的后果,例如破坏火星可以实现的生命形式。
恩迪(Enny)认为,科学家应该讨论开放的问题,例如在火星中引入合成生物的潜在生态学影响,这遵循LD。指南等对于未来的火星任务至关重要。