Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
РР-Новости

Ученые вырастили съедобный урожай на удобрении из марсианской пыли

Исследователи из Бременского университета сделали шаг к созданию самодостаточных садов на Марсе, разработав удобрение из пыли Красной планеты. Научная работа, опубликованная в журнале Chemical Engineering Journal, демонстрирует, как можно обойти ограничения, связанные с марсианской поверхностью, которая не содержит органических веществ, необходимых для роста растений. Ключевым элементом эксперимента стали цианобактерии, которые способны выживать в экстремальных условиях и использовать углекислый газ из марсианской атмосферы. Исследователи создали искусственный марсианский грунт — MGS-1 — и культивировали в нем цианобактерии, комбинируя пыль с CO₂, что позволило микробам эффективно наращивать биомассу. После этого биомассу подвергли анаэробной ферментации, что дало возможность получить аммоний — ключевой элемент для удобрений. Результаты эксперимента оказались впечатляющими: из 1 грамма сухой массы цианобактерий удалось вырастить 27 граммов ряски — водного растения, употребляемого в пищ

Исследователи из Бременского университета сделали шаг к созданию самодостаточных садов на Марсе, разработав удобрение из пыли Красной планеты. Научная работа, опубликованная в журнале Chemical Engineering Journal, демонстрирует, как можно обойти ограничения, связанные с марсианской поверхностью, которая не содержит органических веществ, необходимых для роста растений.

Ключевым элементом эксперимента стали цианобактерии, которые способны выживать в экстремальных условиях и использовать углекислый газ из марсианской атмосферы. Исследователи создали искусственный марсианский грунт — MGS-1 — и культивировали в нем цианобактерии, комбинируя пыль с CO₂, что позволило микробам эффективно наращивать биомассу.

После этого биомассу подвергли анаэробной ферментации, что дало возможность получить аммоний — ключевой элемент для удобрений. Результаты эксперимента оказались впечатляющими: из 1 грамма сухой массы цианобактерий удалось вырастить 27 граммов ряски — водного растения, употребляемого в пищу и богатого белком.

Кроме того, в ходе процесса образовывался метан, который можно использовать в качестве источника энергии. Этот аспект подчеркивает потенциальную возможность создания замкнутых систем, которые смогут обеспечить будущие марсианские поселения необходимыми ресурсами, такими как пища, кислород и энергия.

Хотя результаты обнадеживающие, ученые подчеркивают, что перед реализацией данной технологии на Марсе предстоит проделать еще много работы. Следующий шаг заключается в интеграции этой технологии с другими методами жизнеобеспечения для создания полностью автономной среды на Красной планете.

Исследователи из Бременского университета сделали шаг к созданию самодостаточных садов на Марсе, разработав удобрение из пыли Красной планеты. Научная работа, опубликованная в журнале Chemical Engineering Journal, демонстрирует, как можно обойти ограничения, связанные с марсианской поверхностью, которая не содержит органических веществ, необходимых для роста растений.

Ключевым элементом эксперимента стали цианобактерии, которые способны выживать в экстремальных условиях и использовать углекислый газ из марсианской атмосферы. Исследователи создали искусственный марсианский грунт — MGS-1 — и культивировали в нем цианобактерии, комбинируя пыль с CO₂, что позволило микробам эффективно наращивать биомассу.

После этого биомассу подвергли анаэробной ферментации, что дало возможность получить аммоний — ключевой элемент для удобрений. Результаты эксперимента оказались впечатляющими: из 1 грамма сухой массы цианобактерий удалось вырастить 27 граммов ряски — водного растения, употребляемого в пищу и богатого белком.

Кроме того, в ходе процесса образовывался метан, который можно использовать в качестве источника энергии. Этот аспект подчеркивает потенциальную возможность создания замкнутых систем, которые смогут обеспечить будущие марсианские поселения необходимыми ресурсами, такими как пища, кислород и энергия.

Хотя результаты обнадеживающие, ученые подчеркивают, что перед реализацией данной технологии на Марсе предстоит проделать еще много работы. Следующий шаг заключается в интеграции этой технологии с другими методами жизнеобеспечения для создания полностью автономной среды на Красной планете.

]]>