Яркая стрекоза с неоновыми оттенками
Яркая стрекоза с неоновыми оттенками
Дмитрий Корнеев Опубликована сегодня в 8:43

Орбита открыла фаворитов: насекомые переживают космос и намекают на меню будущих миссий

Насекомые выживают и размножаются в космосе — Frontiers in Physiology

Идея выращивать насекомых в космосе перестала быть научной фантастикой. Новые исследования показывают, что маленькие беспозвоночные обладают качествами, идеально подходящими для длительных полётов — от устойчивости к микрогравитации до высокой пищевой ценности. На фоне растущего интереса к автономным космическим системам именно такие организмы могут стать ключом к созданию самодостаточных продовольственных циклов за пределами Земли.

Как насекомые проявляют жизнестойкость в космосе

Ученые давно изучают, какие организмы способны выдерживать экстремальную среду космоса. Насекомые отличились особенно. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Physiology под руководством Осой Берггрен из Шведского университета сельскохозяйственных наук, показало, что многие виды демонстрируют удивительную живучесть.

"Насекомые довольно хорошо приспосабливаются к космическим условиям. Они обладают хорошей способностью противостоять физическим нагрузкам", — говорит Оса Берггрен.

Эта устойчивость проявляется не только в выживании, но и в способности адаптироваться, расти и размножаться в условиях микрогравитации. В экспериментах успешно развивались такие виды, как плодовые мушки, сверчки и мучные черви — именно они выделяются как потенциальная основа космических пищевых систем.

Полезные свойства насекомых в рационах космонавтов

Многие виды содержат белок, полезные жиры, витамины и минералы в концентрациях, сравнимых или даже превосходящих мясные продукты. На Земле мучные черви и сверчки давно признаны перспективными источниками белка, а в космосе их преимущества становятся ещё более важными.

"Эти маленькие животные также умеют перерабатывать материалы, которые мы, люди, не можем употреблять в пищу, и производить из них питательные вещества", — говорит Берггрен.

Именно способность перерабатывать органические отходы в полезный белок делает насекомых особенно ценными для замкнутых экосистем космических кораблей.

Советы шаг за шагом: как могут работать космические фермы насекомых

  1. Подготовить изолированные контейнеры с контролируемой влажностью и температурой.

  2. Организовать систему переработки отходов, которые будут служить кормом.

  3. Поддерживать автоматическое распределение кислорода и удаление углекислого газа.

  4. Обеспечить цикл сбора личинок или взрослых особей для переработки в пищевые продукты.

  5. Использовать биореакторы для превращения насекомых в порошок, пасту или белковый концентрат.

  6. Внедрить системы мониторинга, способные отслеживать рост популяций в условиях микрогравитации.

Такие мини-фермы легко интегрировать в космические станции и будущие корабли дальнего следования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Опора на крупные традиционные культуры
    • Последствие: большие энергозатраты и высокий риск потерь урожая.
    • Альтернатива: модульные фермы насекомых с микроклимат-контролем.

  2. Ошибка: Игнорирование биологических отходов
    • Последствие: необходимость хранения мусора и его утилизации.
    • Альтернатива: система переработки отходов в корм для насекомых.

  3. Ошибка: Отсутствие разнообразия белковых источников
    • Последствие: риск дефицитов питательных веществ.
    • Альтернатива: комбинированные рационы на основе нескольких видов насекомых.

А что если…

А что если насекомые станут основой всех будущих межпланетных миссий? Тогда экипажи смогут иметь постоянный источник свежего белка, полностью независимый от поставок с Земли. Это сделает длительные путешествия, включая экспедиции на Марс, значительно безопаснее и устойчивее.

Плюсы и минусы использования насекомых в космосе

Плюсы Минусы
Минимальные затраты ресурсов Требуется психологическая адаптация экипажа
Высокая питательная ценность Ограниченность видов, подходящих для космоса
Устойчивость к микрогравитации Необходимы длительные тесты
Возможность переработки отходов Потребность в автоматизации
Быстрый цикл размножения Сложность в создании стерильных условий

FAQ

Какие виды насекомых лучше подходят для космоса?
Плодовые мушки, сверчки, мучные черви — их жизненный цикл и устойчивость уже подтверждены экспериментально.

Сколько стоит создание мини-фермы насекомых?
Значительно дешевле гидропонных или аквапонных систем и требует меньше энергии.

Что лучше: насекомые или выращивание овощей?
Овощи дают клетчатку и витамины, но насекомые обеспечивают белок и высокие урожаи при минимальных ресурсах — оптимально использовать оба подхода.

Мифы и правда

  1. Миф: насекомые плохо переносят микрогравитацию.
    Правда: многие виды успешно проходят полный цикл развития в космосе.

  2. Миф: они не дают достаточно белка.
    Правда: некоторые виды дают больше белка на грамм массы, чем мясо.

  3. Миф: космонавты не смогут их есть.
    Правда: насекомые перерабатываются в муку, пасту и белковые батончики, не отличимые от обычных.

Три интересных факта

  1. Первые эксперименты с насекомыми в космосе проводили ещё в 1940-х.

  2. Мучные черви способны жить на пластике и перерабатывать его.

  3. Некоторые космические миссии уже использовали насекомых как модель для изучения генетики и поведения в микрогравитации.

Исторический контекст

  1. В XX веке на орбиту отправляли в основном плодовых мушек для изучения биологии.

  2. В XXI веке эксперименты включили исследование устойчивости червей и сверчков к космическим условиям.

  3. Современные проекты ЕКА уже тестируют модули для разведения насекомых на станциях будущего.

Эти результаты подчёркивают, насколько насекомые могут стать частью автономных систем питания в долгосрочных миссиях. Материалы исследования опубликованы в журнале Frontiers in Physiology, что подтверждает научную основу подхода и его актуальность для будущего космической биологии.

Читайте также

Реактивный поток уменьшает время полётов самолетов — журнал Environmental Research Letters сегодня в 1:29
Попутный ветер над океаном стал бесплатным ускорителем, но авиакомпании продолжают терять миллионы

Высотные ветры помогают самолётам экономить топливо и снижать выбросы. Исследование показывает, что правильная маршрутизация может дать неожиданный эффект.

Читать полностью »
Учёные выявили динозавра, пережившего триасовое вымирание — RSOS сегодня в 0:37
Вымирание дало сбой: новый вид динозавра прошёл через триасовый кризис, уничтоживший экосистемы

Новый вид динозавра заставил учёных пересмотреть историю массового вымирания. Малерираптор пережил катастрофу триаса и сохранил уникальные особенности.

Читать полностью »
Биоинженеры ускорили рост мышечных клеток — Science Advances вчера в 23:09
Рост мышц включили, как тумблер: скрытый фактор переводит клетки в режим ускоренной регенерации

Исследование показало, что управление эпигенетическими механизмами в стволовых клетках может ускорить рост мышц и открыть путь к регенеративной терапии.

Читать полностью »
Испанские инженеры создали устройство для прогноза цветения воды — Water Research вчера в 22:30
Ложка технологий против ведра яда: как новое изобретение спасает мир от токсичных водоёмов

Миниатюрное устройство за 46 долларов может предупредить о токсичных цветениях в реках за месяц. Узнайте, как оно работает и почему его ждёт большой спрос.

Читать полностью »
Охота на крупную дичь привела к увеличению мозга древних людей — QR вчера в 21:55
Слонов стало меньше, а идей — больше: вымершие титаны оставили людям наследие, зашитое в мозге

Учёные из Тель-Авивского университета предложили новую теорию: рост человеческого мозга мог быть связан с исчезновением крупных животных.

Читать полностью »
Астрономы зафиксировали гамма-сияние в центре галактики — NASA вчера в 20:15
Космическое сияние раскрывает невидимые шрамы галактики — что скрывает тьма

Необычное гамма-сияние из центра Млечного Пути разделило учёных: тёмная материя или пульсары — что создаёт свет, который не должны были увидеть?

Читать полностью »
Стимуляция системы вознаграждения усилила реакцию на музыку — JNeurosci вчера в 19:39
Музыка включает сладкую точку мозга: скрытая связка решает, какие треки превращаются в удовольствие

Учёные выяснили, что удовольствие от музыки возникает из-за синхронной работы слуховой системы и центра вознаграждения — и впервые доказали это причинно.

Читать полностью »
Современные микроволновки не повышают радиационный фон — специалисты SciencePost вчера в 18:07
Еда из микроволновки теряет витамины? Правда о том, что происходит с едой внутри печи

Микроволновая печь по-прежнему вызывает вопросы — как сильно она влияет на пользу еды? Разбираемся, чего стоит опасаться, а какие страхи оказались напрасными.

Читать полностью »