Способность микроорганизмов выживать в экстремальных земных условиях, таких как антарктическое озеро Диплейк, позволяет учёным моделировать возможную жизнь на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна. Российские исследователи из Института медико-биологических проблем РАН подвели итоги эксперимента на биоспутнике «Бион-М» №2, в ходе которого культуры галоархей, размещённые на внешней поверхности аппарата, выдержали вакуум, радиацию и перепады температур в открытом космосе. «Мы впервые продемонстрировали, что эти микроорганизмы не только успешно существуют в среде, подобной океану Энцелада, но и выдерживают факторы открытого космоса», — рассказал научный сотрудник ИМБП Александр Гуридов.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ИМБП РАН, эксперимент проводился в рамках миссии биоспутника «Бион-М» №2, который стартовал 20 августа 2025 года с космодрома Байконур и в течение 30 суток находился на полярной орбите высотой около 380 км. На борту находились мыши, мухи-дрозофилы, растения и микроорганизмы. Главной целью проекта было изучение влияния космических факторов на живые организмы.
Какие организмы использовались и почему?
Учёные выбрали галоархеи рода Halorubrum, обитающие в озере Диплейк в Восточной Антарктиде. Вода в этом водоёме чрезвычайно солёная и холодная, но из-за высокой концентрации солей не замерзает даже при сильных морозах. Этот водоём рассматривается как земная модель подлёдных океанов, которые, как предполагается, существуют на Энцеладе (спутник Сатурна) и Европе (спутник Юпитера). На Энцеладе, например, зонд Cassini в 2005 году зафиксировал струи водяного пара и ледяных частиц, вырывающиеся из трещин в ледяной коре.
Как пояснил Гуридов, вода в таких океанах может содержать соли и другие соединения, необходимые для микроорганизмов. Поэтому способность галоархей выживать в холодной и солёной среде представляет интерес для астробиологов.
Что показал эксперимент?
Культуры галоархей разместили на внешней поверхности спутника, чтобы проверить их устойчивость к вакууму, ультрафиолетовому излучению, радиации и перепадам температур. После возвращения на Землю учёные обнаружили, что значительная часть микроорганизмов выжила. Это позволяет рассматривать галоархеи в качестве модели внеземной жизни. Если они способны пережить такие условия, то гипотетические формы жизни со сходным биохимическим строением имеют шанс на существование на ледяных лунах.
Какие выводы сделаны о планетарном карантине?
Результаты эксперимента, по словам Гуридова, ставят вопрос о новых правилах планетарного карантина. Прямое солнечное ультрафиолетовое излучение оказалось наиболее губительным фактором. Однако в образцах, защищённых от него даже небольшим слоем грунта, микроорганизмы сохранили выживаемость на уровне наземной контрольной группы. Это означает, что случайная частица земной пыли на космическом аппарате может стать щитом и помочь микроорганизмам перенести межпланетный перелёт. Поэтому любые миссии к другим небесным телам требуют максимально жёсткой стерилизации зондов, чтобы не занести на спутники микробиоту, которая может нарушить возможные внеземные экосистемы.
Что говорят эксперты о значении исследования?
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт напомнил, что в 2020 году японский аппарат «Хаябуса-2» доставил пробы грунта с астероида Рюгу, в которых позже обнаружили микроорганизмы. Однако выяснилось, что загрязнение произошло при вскрытии капсулы на Земле. Это показало, что некоторые организмы чрезвычайно живучи и легко колонизируют инопланетный материал.
Доктор биологических наук Олег Коцюрбенко отметил, что выживаемости архей способствует большое содержание пигментов-каротиноидов, которые защищают их от радиации. Понимание этих механизмов в будущем может помочь разработать новые способы защиты космонавтов. Кроме того, микроорганизмы могут стать союзниками при освоении других планет: они способны улучшать местный грунт, регулировать кислотность почвы и уменьшать концентрацию вредных соединений.
Коротко: главное об эксперименте с микроорганизмами в космосе
-
Какие организмы изучали? Галоархеи из антарктического озера Диплейк, устойчивые к холоду и высокой солёности.
-
Что показал эксперимент? Значительная часть микроорганизмов выжила после месяца в открытом космосе, выдержав вакуум, радиацию и перепады температур.
-
Какое это имеет значение для астробиологии? Галоархеи можно рассматривать как модель внеземной жизни на ледяных спутниках Юпитера и Сатурна.
-
Какие риски выявлены? Даже небольшой слой грунта может защитить микроорганизмы, что требует жёсткой стерилизации космических аппаратов.
-
Как это поможет будущим миссиям? Понимание защитных механизмов поможет разработать способы защиты космонавтов и использовать микроорганизмы для преобразования инопланетного грунта.
Резюме
-
Эксперимент на биоспутнике «Бион-М» №2 показал, что галоархеи из антарктического озера Диплейк выживают в открытом космосе, что делает их моделью внеземной жизни.
-
Микроорганизмы устойчивы к вакууму, радиации и перепадам температур, но наиболее губительно для них прямое ультрафиолетовое излучение.
-
Даже частица земной пыли может стать щитом для переноса микробов, что требует строгих правил планетарного карантина.
-
Исследование открывает перспективы использования микроорганизмов для защиты космонавтов и преобразования среды на других планетах.
Материал подготовлен изданием «Техносуверен» (technosuveren.ru).
Дата публикации: 31 августа 2026 года.






















