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火箭军某旅将检视整改融入日常抓在经常

体育正文 29 0

火箭军某旅将检视整改融入日常抓在经常

火箭军某旅将检视整改融入日常抓在经常

最近,中国空间站内一项新发现,让全世界的(de)目光聚焦于一粒直径不足(bùzú)1微米的生命体——“天宫尼尔菌”。这种首次在太空环境(huánjìng)中独立演化出的微生物(wēishēngwù),如同点燃了一盏“信号灯”:如果微生物能在太空极端环境中进化,那么宇宙中是否早已布满生命火种? 太空“新移民”的发现(fāxiàn)之旅 2023年5月,神舟十五号航天员乘组在空间站(kōngjiānzhàn)舱内执行了一项特殊任务:他们手持无菌采样擦巾,像“太空清洁工”般细致擦拭舱壁,将样本低温(dīwēn)密封后送回(sònghuí)地球。 经过长达两年(liǎngnián)的(de)多学科联合研究,科研团队通过基因组测序、代谢分析等手段,确认了一种从未被人类(rénlèi)认知的微生物,它被命名为“天宫尼尔菌”,“天宫”代表发现(fāxiàn)地中国空间站,“尼尔”取自拉丁文,意为“新奇”,彰显其太空来源的特殊性。 微生物是地球上最(zuì)古老、最多样化的生命形式之一,体型微小却分布(fēnbù)广泛。从空气悬浮颗粒到土壤深处,从深海高压环境到人体共生菌群(jūnqún),微生物构成了地球上庞大的“隐形”群落。 微生物的世界就像一个神秘宝藏,每发现一个微生物新物种,就像打开了一扇(yīshàn)通往未知(wèizhī)世界的大门。 什么是(shì)微生物新物种呢(ne)?简单来说,就是那些以前从未(cóngwèi)被人类发现、研究和命名的微生物。空间站内微重力、辐射(fúshè)、密闭、寡营养等复杂条件相互交织,其中蕴藏着多少未知的微生物新物种?科学家对此充满了好奇。 中国(zhōngguó)空间站的“居留舱微生物(wēishēngwù)监测任务”(CHAMP),自(zì)2022年起便持续追踪舱内微生物动态,而“天宫尼尔菌”,正是从数千份样本中脱颖而出的“太空原住民”。 宇宙实验室的“生命奇迹(qíjì)” 在失重、强辐射、真空的(de)极端环境(huánjìng)中,天宫尼尔菌的生存策略堪称“宇宙级智慧”,其芽孢能在太空中休眠数年,一旦条件适宜即可“复活(fùhuó)”繁殖,这一特性可能源于对地球极端环境的“基因记忆”。 未来,作为“太空进化的活化石”,它可能(kěnéng)揭示微生物如何从地球“殖民”太空,甚至为地外生命搜寻提供生物标志物(biāozhìwù)参考。 科研人员发现,在(zài)“天宫尼尔菌”的(de)基因组中,藏着17个独特的功能基因簇,这些“生命密码”,赋予它超越地球同类的生存能力。 “天宫尼尔菌”分泌的杆菌硫醇(BSH),如同“分子级防弹衣(fángdànyī)”,将太空辐射产生的氧化应激扼杀在萌芽状态,其(qí)抗氧化能(néng)力是深海(shēnhǎi)热泉菌的2倍,仿佛自带“宇宙级防晒霜”,在空间站的强辐射环境中,依然能稳健生长。 在空间站日均1毫西弗的(de)(de)辐射中(相当于人类一年可承受辐射量(fúshèliàng)的1/10),天宫尼尔菌的DNA连接酶D蛋白,如同“纳米级焊工(hàngōng)”,以比地球同类快40%的速度修复辐射损伤,甚至能扛住相当于连续拍摄10万次X光片的辐射量! 即使(jíshǐ)暴露在相当于人类可承受辐射量2.8万倍的(de)极端环境中,它的染色体和质粒仍能保持稳定。 此外,“天宫尼尔菌”能分解空间站内的(de)聚酯类(lèi)废弃物,可将“太空塑料”转化为生存(shēngcún)能量,甚至能吸收舱内微量金属离子,堪称 “宇宙清洁工+资源回收站”的合体! 科学家推测,“天宫尼尔菌”还可能参与空间站内的微量(wēiliàng)气体循环,堪称“太空(tàikōng)生态系统的隐形推手”,为未来太空基地的生态设计(shèjì)提供参考。 更令人惊奇的(de)是,“天宫尼尔菌”的基因与地球微生物相似度仅68%,这种“外星基因”可能催生新型抗菌材料,为人类对抗(duìkàng)耐药菌提供新思路(xīnsīlù)。 在这种微生物17个独特功能基因簇中(zhōng),部分片段与深海热泉菌、火山口(huǒshānkǒu)嗜极菌高度相似,仿佛集齐(jíqí)了地球极端生物的“生存秘籍”,或揭示跨星球生命基因交流的可能性。 宇宙赠予(zèngyǔ)人类的“生存工具包” 天宫尼尔(níěr)菌的(de)发现,不仅是一次科学突破,更是一场跨领域的“技术革命”。正如NASA微生物学家所言:“太空微生物更像是宇宙赠予人类的‘生存工具包’,它们(tāmen)的存在,不是威胁,而是机遇。” 未来,天宫尼尔菌或将成为航天医学(yīxué)的“护身符”。它的抗氧化和辐射修复机制,可能成为宇航员健康(jiànkāng)保障的新方案。科学家计划将其基因片段用于开发抗辐射药物,以保护(bǎohù)深空探索者免受宇宙射线的伤害(shānghài)。 它(tā)还有望成为太空农业的“种子库”。天宫尼尔菌对有机物的高效利用能力,为月球或火星基地(jīdì)的作物种植提供了新可能。通过基因(jīyīn)编辑技术(jìshù),科学家计划将其耐辐射基因导入作物,培育出“火星土豆”“月球小麦”。 天天宫尼尔(níěr)菌分解塑料的能力,可能终结太空垃圾危机。未来,天宫尼尔菌或(huò)成为太空“清洁工”,将废弃塑料转化为可再利用资源。其废物降解能力,还可优化空间站水循环系统,降低长期驻留(zhùliú)成本。 在(zài)中国科学院微生物研究所专家看来,“天宫尼尔菌”的发现(fāxiàn)证明,在太空特殊(tèshū)环境下,微生物可能演化出地球上前所未见的生存策略,这为天体生物学研究开辟了新方向。 太空环境中的(de)微生物(wēishēngwù)变异,也为育种研究提供了新(xīn)方向。例如,经太空环境处理的青椒单果重量提高1-3倍,维生素C含量增加20%;灵芝的氨基酸总量提升10.3%,子实体产量提高75%。这些变异,可能与(yǔ)微生物在太空中的活动或其对植物的影响有关。 中国载人航天(hángtiān)工程办公室表示,未来将联合多国开展“太空微生物资源计划”,探索其在(zài)深空探测、生物制造等领域的应用。 浩瀚宇宙,生命(shēngmìng)不是地球的专利 天宫尼尔菌的发现,让人类意识到:生命不是地球(dìqiú)的专利,而是宇宙的通用代码。从35亿年前(qián)蓝藻改变地球大气(dàqì),到如今太空微生物挑战生命极限,微生物始终是宇宙的“隐形编剧”。 “天宫尼尔菌”的发现(fāxiàn)绝非孤立事件。近年来(jìnniánlái),全球太空生命研究捷报频传。 1981年,在礼炮六号空间站(kōngjiānzhàn)内,宇航员发现了一种真菌,这是人类首次在太空环境中确认微生物的(de)存在。 在和平号空间站运行期间,微生物问题更为突出。1997年,微生物甚至导致空间站一个(yígè)节点的控制单元受损。此外,空间站内还发现了(le)能够(nénggòu)腐蚀橡胶和电线(diànxiàn)的微生物,这些微生物适应了太空金属环境,其排泄物对设备造成了破坏。 2019年,研究人员对国际空间站进行全面检测,在多个区域发现了13个菌株,甚至在宇航员体内也检测到大量活跃(huóyuè)的微生物。这些微生物可能来源于(láiyuányú)宇航员体内或(huò)空间站设备(shèbèi),部分微生物在太空环境中发生了变异,对抗生素的抵抗力增强。 2022年(nián),美国科学家在《天体生物学》杂志发表研究(yánjiū),提出(tíchū)耐辐射奇球菌(绰号“柯南细菌”)可(kě)能以休眠状态存活于火星地表之下2.8亿年。实验表明,这种微生物能承受人类可承受辐射量2.8万倍的剂量,并能及时修复辐射损伤。 2025年(nián)4月,韦布太空望远镜在系外行星K2-18 b的大气中检测到二甲基硫醚(DMS)——这种气体在地球上仅由海洋微生物产生,暗示该行星可能(kěnéng)存在(cúnzài)生命。 这些发现共同(gòngtóng)指向一个结论:微生物的生命力远超人类想象,它们能在极端环境中(zhōng)通过基因突变和代谢调整实现生存。 除了微生物研究,中国空间站还开展了涡虫再生、斑马鱼失重适应等实验(shíyàn)。2024年,斑马鱼在轨成功产卵(chǎnluǎn),标志着(zhe)我国首次实现太空水生生态系统闭环运行。 随着航天科技发展,人类(rénlèi)或(huò)将揭开更多“宇宙生命密码”。或许,火星土壤中的“火星尼尔菌”、木卫二(mùwèièr)冰层下的“欧罗巴生命体”,正等待我们破译。 新闻线索报料通道:应用市场下载“齐鲁壹点”APP,或搜索(sōusuǒ)微信小程序“齐鲁壹点”,全省800位记者在线等(děng)你来报料!
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