Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Бактерии спасут лунные базы от разрушения

Бактерии спасут лунные базы от разрушения? Ученые разрабатывают уникальную технологию строительства на Луне, используя местный ресурс — реголит. Исследователи из Индийского института науки (IISc) нашли способ создавать кирпичи из реголита с помощью бактерий Sporosarcina pasteurii, а теперь предлагают использовать их для ремонта трещин в лунных кирпичах. — Изменения температуры на поверхности Луны могут быть намного более резкими, что со временем может оказывать значительное воздействие, — поясняет Каушик Висванатан из кафедры машиностроения IISc. — Кирпичи хрупки. Если появляется трещина и она расширяется, вся конструкция может быстро разрушиться. Sporosarcina pasteurii способны связывать частицы лунного реголита (поверхностного слоя пыли и камней) для создания кирпичей. Этот процесс основан на их способности преобразовывать мочевину и кальций в прочный карбонат кальция, который затем используется для укрепления структуры. Специальная смесь, содержащая бактерии, может также заполня

Бактерии спасут лунные базы от разрушения?

Ученые разрабатывают уникальную технологию строительства на Луне, используя местный ресурс — реголит. Исследователи из Индийского института науки (IISc) нашли способ создавать кирпичи из реголита с помощью бактерий Sporosarcina pasteurii, а теперь предлагают использовать их для ремонта трещин в лунных кирпичах.

— Изменения температуры на поверхности Луны могут быть намного более резкими, что со временем может оказывать значительное воздействие, — поясняет Каушик Висванатан из кафедры машиностроения IISc. — Кирпичи хрупки. Если появляется трещина и она расширяется, вся конструкция может быстро разрушиться.

Sporosarcina pasteurii способны связывать частицы лунного реголита (поверхностного слоя пыли и камней) для создания кирпичей. Этот процесс основан на их способности преобразовывать мочевину и кальций в прочный карбонат кальция, который затем используется для укрепления структуры.

Специальная смесь, содержащая бактерии, может также заполнять повреждения. Микроорганизмы в растворе восстанавливают 28–54 % первоначальной прочности материала благодаря созданию карбонатных кристаллов и биополимеров, которые укрепляют структуру.

Основной вызов состоит в том, чтобы понять, как эти бактерии поведут себя в условиях космоса, где воздействуют экстремальные температуры, вакуум, микрометеориты и космическая радиация. Проверить это получится в рамках индийской космической миссии «Гаганьян» в 2026 году. Этот проект может стать важным шагом к созданию долговечных лунных поселений.