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太空矿工?新型实验利用细菌为人类在太空中“采矿”!

2019-08-13 点击:1116
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一种叫做鞘氨醇单胞菌的微生物生长在玄武岩上。 (照片:英国爱丁堡大学天体生物学中心)

一项新的空间站试验正在测试未来的太空矿工是否可以招募一些非常小的潜在合作伙伴来为他们做繁重的工作。

这项名为BioRock的实验于7月27日在国际空间站上发布。它旨在测量地球上微生物的共同特征从岩石中提取矿物质的能力。通过BioRock,科学家们正在测量细菌如何在没有重力的情况下从岩石中提取矿物质。该项目由18个不同的微反应堆组成,每个反应堆都含有一种称为玄武岩和细菌的岩石样品。

“我们希望深入了解太空中微生物的生长以及在人类探索和空间定居中使用它们的可能性(在月球和火星上开采,并将岩石变成土壤),”首席研究员,英国爱丁堡查尔斯科克尔这位大学天体生物学中心的教授在NASA的一份声明中说。

在最初的实验中,该团队测试了三种不同类型的细菌,其中一种是在科罗拉多高原的干旱地壳中发现的,另一种是对重金属污染的抵抗力。每种微生物都可附着在岩石样品上,并试图从岩石样品中提取矿物质,这样科学家们就可以了解这些细菌在失重状态下的效率。

“BioRock实验开始将各个部分组合在一起,”Cochle补充道。 “了解微重力如何在微重力和模拟火星引力下从岩石表面反应,生长和提取元素,我们将首次了解低重力是否会影响微生物粘附在岩石表面并进行生物'采矿'的能力换句话说,是否有可能进行地外采矿。“

实验任务科学家将测量在细菌空间中从岩石样本中提取的铁,钙,镁和其他数十种元素的数量。随后的实验可以测试其他微生物和其他材料,以更好地了解潜在的可能性。

Coker说:“微生物无处不在它们存在于我们的食物中,在我们的家中,在我们的工业过程中它们在我们的日常生活中发挥着极其重要的作用,当我们进入太空时,我们可以利用微生物使我们在太空中的生活更轻松提高定居空间的成功率.BioRock旨在与微生物群落建立新的空间联盟.利用微生物永远促进人类在太空中的生存。/P>

本文来自Prospective Network,请注明出处。本文内容仅供作者个人意见。本网站仅供参考,不构成任何投资和申请建议。 (如果有内容,版权或其他问题,请联系:)

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一种叫做鞘氨醇单胞菌的微生物生长在玄武岩上。 (照片:英国爱丁堡大学天体生物学中心)

一项新的空间站试验正在测试未来的太空矿工是否可以招募一些非常小的潜在合作伙伴来为他们做繁重的工作。

这项名为BioRock的实验于7月27日在国际空间站上发布。它旨在测量地球上微生物的共同特征从岩石中提取矿物质的能力。通过BioRock,科学家们正在测量细菌如何在没有重力的情况下从岩石中提取矿物质。该项目由18个不同的微反应堆组成,每个反应堆都含有一种称为玄武岩和细菌的岩石样品。

“我们希望深入了解太空中微生物的生长以及在人类探索和空间定居中使用它们的可能性(在月球和火星上开采,并将岩石变成土壤),”首席研究员,英国爱丁堡查尔斯科克尔这位大学天体生物学中心的教授在NASA的一份声明中说。

在最初的实验中,该团队测试了三种不同类型的细菌,其中一种是在科罗拉多高原的干旱地壳中发现的,另一种是对重金属污染的抵抗力。每种微生物都可附着在岩石样品上,并试图从岩石样品中提取矿物质,这样科学家们就可以了解这些细菌在失重状态下的效率。

“BioRock实验开始将各个部分组合在一起,”Cochle补充道。 “了解微重力如何在微重力和模拟火星引力下从岩石表面反应,生长和提取元素,我们将首次了解低重力是否会影响微生物粘附在岩石表面并进行生物'采矿'的能力换句话说,是否有可能进行地外采矿。“

实验任务科学家将测量在细菌空间中从岩石样本中提取的铁,钙,镁和其他数十种元素的数量。随后的实验可以测试其他微生物和其他材料,以更好地了解潜在的可能性。

Coker说:“微生物无处不在它们存在于我们的食物中,在我们的家中,在我们的工业过程中它们在我们的日常生活中发挥着极其重要的作用,当我们进入太空时,我们可以利用微生物使我们在太空中的生活更轻松提高定居空间的成功率.BioRock旨在与微生物群落建立新的空间联盟.利用微生物永远促进人类在太空中的生存。/P>

本文来自Prospective Network,请注明出处。本文内容仅供作者个人意见。本网站仅供参考,不构成任何投资和申请建议。 (如果有内容,版权或其他问题,请联系:)

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一种叫做鞘氨醇单胞菌的微生物生长在玄武岩上。 (照片:英国爱丁堡大学天体生物学中心)

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这项名为BioRock的实验于7月27日在国际空间站上发布。它旨在测量地球上微生物的共同特征从岩石中提取矿物质的能力。通过BioRock,科学家们正在测量细菌如何在没有重力的情况下从岩石中提取矿物质。该项目由18个不同的微反应堆组成,每个反应堆都含有一种称为玄武岩和细菌的岩石样品。

“我们希望深入了解太空中微生物的生长以及在人类探索和空间定居中使用它们的可能性(在月球和火星上开采,并将岩石变成土壤),”首席研究员,英国爱丁堡查尔斯科克尔这位大学天体生物学中心的教授在NASA的一份声明中说。

在最初的实验中,该团队测试了三种不同类型的细菌,其中一种是在科罗拉多高原的干旱地壳中发现的,另一种是对重金属污染的抵抗力。每种微生物都可附着在岩石样品上,并试图从岩石样品中提取矿物质,这样科学家们就可以了解这些细菌在失重状态下的效率。

“BioRock实验开始将各个部分组合在一起,”Cochle补充道。 “了解微重力如何在微重力和模拟火星引力下从岩石表面反应,生长和提取元素,我们将首次了解低重力是否会影响微生物粘附在岩石表面并进行生物'采矿'的能力换句话说,是否有可能进行地外采矿。“

实验任务科学家将测量在细菌空间中从岩石样本中提取的铁,钙,镁和其他数十种元素的数量。随后的实验可以测试其他微生物和其他材料,以更好地了解潜在的可能性。

Coker说:“微生物无处不在它们存在于我们的食物中,在我们的家中,在我们的工业过程中它们在我们的日常生活中发挥着极其重要的作用,当我们进入太空时,我们可以利用微生物使我们在太空中的生活更轻松提高定居空间的成功率.BioRock旨在与微生物群落建立新的空间联盟.利用微生物永远促进人类在太空中的生存。/P>

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这项名为BioRock的实验于7月27日在国际空间站上发布。它旨在测量地球上微生物的共同特征从岩石中提取矿物质的能力。通过BioRock,科学家们正在测量细菌如何在没有重力的情况下从岩石中提取矿物质。该项目由18个不同的微反应堆组成,每个反应堆都含有一种称为玄武岩和细菌的岩石样品。

“我们希望深入了解太空中微生物的生长以及在人类探索和空间定居中使用它们的可能性(在月球和火星上开采,并将岩石变成土壤),”首席研究员,英国爱丁堡查尔斯科克尔这位大学天体生物学中心的教授在NASA的一份声明中说。

在最初的实验中,该团队测试了三种不同类型的细菌,其中一种是在科罗拉多高原的干旱地壳中发现的,另一种是对重金属污染的抵抗力。每种微生物都可附着在岩石样品上,并试图从岩石样品中提取矿物质,这样科学家们就可以了解这些细菌在失重状态下的效率。

“BioRock实验开始将各个部分组合在一起,”Cochle补充道。 “了解微重力如何在微重力和模拟火星引力下从岩石表面反应,生长和提取元素,我们将首次了解低重力是否会影响微生物粘附在岩石表面并进行生物'采矿'的能力换句话说,是否有可能进行地外采矿。“

实验任务科学家将测量在细菌空间中从岩石样本中提取的铁,钙,镁和其他数十种元素的数量。随后的实验可以测试其他微生物和其他材料,以更好地了解潜在的可能性。

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“我们希望深入了解太空中微生物的生长以及在人类探索和空间定居中使用它们的可能性(在月球和火星上开采,并将岩石变成土壤),”首席研究员,英国爱丁堡查尔斯科克尔这位大学天体生物学中心的教授在NASA的一份声明中说。

在最初的实验中,该团队测试了三种不同类型的细菌,其中一种是在科罗拉多高原的干旱地壳中发现的,另一种是对重金属污染的抵抗力。每种微生物都可附着在岩石样品上,并试图从岩石样品中提取矿物质,这样科学家们就可以了解这些细菌在失重状态下的效率。

“BioRock实验开始将各个部分组合在一起,”Cochle补充道。 “了解微重力如何在微重力和模拟火星引力下从岩石表面反应,生长和提取元素,我们将首次了解低重力是否会影响微生物粘附在岩石表面并进行生物'采矿'的能力换句话说,是否有可能进行地外采矿。“

实验任务科学家将测量在细菌空间中从岩石样本中提取的铁,钙,镁和其他数十种元素的数量。随后的实验可以测试其他微生物和其他材料,以更好地了解潜在的可能性。

Coker说:“微生物无处不在它们存在于我们的食物中,在我们的家中,在我们的工业过程中它们在我们的日常生活中发挥着极其重要的作用,当我们进入太空时,我们可以利用微生物使我们在太空中的生活更轻松提高定居空间的成功率.BioRock旨在与微生物群落建立新的空间联盟.利用微生物永远促进人类在太空中的生存。/P>

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