Новости / Внеземное / Рассматриваются возможности получения пищи с использованием астероидного материала
17.10.2024
Рассматриваются возможности получения пищи с использованием астероидного материала
Одна из перспективных проблем космических исследований связана с потенциальным недостатком продовольствия. Она заключается в невозможности размещения и производства в космических кораблях достаточного количества пищевых ресурсов для поддержания жизни экипажа в длительных миссиях в отдаленные районы Солнечной системы и за ее пределы. Рассматриваются различные варианты решения данной проблемы.
В новой работе Института исследования Земли и космоса Западного университета ученые рассмотрели возможность производства пищевых продуктов на основе бактерий, выращиваемых на материале астероидов.
Подобная идея была предложена ранее в рамках проекта DARPA. Она предполагала выращивание микроорганизмов на материале пластиковых контейнеров для хранения пищи. Более того, в предыдущих исследованиях было установлено, что измельченный астероидный материал улучшает развитие бактерий при использовании в качестве удобрения.
В новом исследовании ученые рассмотрели реализацию данной технологии на примере астероида Бенну. Ранее было установлено, что его материал также подходит для развития бактерий. Исследователи рассчитали, что астероида хватит для производства пищи в количестве, достаточном для пропитания 1 человека на протяжении 600-17000 лет.
Тем не менее они отмечают, что данная технология производства пищевых ресурсов находится на начальной стадии развития. Так, неизвестны свойства биомассы, включая токсичность и вкусовые качества. К тому же нужно учитывать разнообразный состав астероидов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что ранняя жизнь на Земле могла поддерживаться за счет метеоритного материала.
По результатам наблюдений за наиболее удаленной из известных галактикой установлено, что она содержит примерно в 10 раз больше тяжелых химических элементов, чем предполагалось, включая кислород. Это свидетельствует о значительно более быстрых процессах эволюции ранней Вселенной, чем считалось. »»»
Путем исследования упавшего в 2019 г. в Коста-Рике метеорита Агуас Заркас ученые установили, что данный объект при входе в атмосферу имел диаметр около 60 см и является фрагментом более крупного астероида из внешних областей пояса астероидов. Его материал хорошо сохранился, пройдя атмосферу и столкнувшись с Землей. »»»
Ученые впервые обнаружили суперземлю на удаленной орбите, в то время как ранее предполагалось, что такие объекты приурочены ко внутренним областям планетных систем. Это свидетельствует о том, что планетные системы формируются по-разному и могут иметь разную структуру. »»»
Путем моделирования ученые установили, что в раскаленных недрах молодых планет водород и вода формируют однородную смесь. По мере остывания она начинает разделяться, что приводит к образованию слоистой структуры. »»»
В системе звезды HD 119355 обнаружена экзопланета субнептунового типа TOI-3493 b. Она крупнее Земли и значительно тяжелее, что свидетельствует о средней плотности. На основе этого выдвинуто 2 гипотезы строения. »»»
По результатам наблюдений изучено распределение метана по широтам, сезонные и широтные изменения аэрозолей и установлено отсутствие метана в стратосфере Урана. »»»
Впервые удалось зафиксировать полярные сияния на Нептуне. Они выглядят как голубые пятна и ввиду наклона магнитного поля относительно оси вращения планеты проявляются на средних широтах. »»»
По результатам анализа данных наблюдений за Юпитером в период шторма 2016-2017 гг. и моделирования ученые выяснили, что эти явления переносят аммиак между слоями атмосферы: восходящие потоки уносят его в верхние слои из-под облаков, нисходящие возвращают в виде ледяных частиц. »»»
По результатам наблюдений ученые установили, что звезда HD 144812 является пост-красным сверхгигантом, вращающимся вокруг звезды-компаньона, имеющей диск вещества, сформированный в предыдущую фазу красного сверхгиганта. »»»
Путем моделирования ученые выяснили, что суперземли и мини-нептуны образуются в узких кольцах протопланетных дисков. Данная модель согласуется с наблюдениями за составом и распределением таких объектов в системах и рядом других теорий планетообразования. »»»