報告說:“在金星大氣中可能存在同礦物顆粒有關的微生物,那裡的大氣上層受到宇宙射線的影響,並且溫差很大。”
為了驗證這一假設,科學家們在實驗室中研究了在低溫低壓下輻射對乾燥土壤真菌的影響。結果發現,高劑量電離輻射不會殺死土壤真菌。大多數頑強的真菌種類存活下來。
此外,空間研究所的科學家們還研究了在模擬火星表面,即輻射和零下50°C的條件下,從北極採集到的微生物存活情況。
報告說:“實驗證明,這些作用並未對菌群造成較大損害。”
空間研究所還評估了假象微生物從木衛二的冰下海洋中被噴發出來時,其在木衛二冰層中存活的可能性。在實驗中,對冰封細菌在零下130°C和必要壓力下進行了輻射。科學家們在實驗後發現了有生命力的細菌。
為了驗證這一假設,科學家們在實驗室中研究了在低溫低壓下輻射對乾燥土壤真菌的影響。結果發現,高劑量電離輻射不會殺死土壤真菌。大多數頑強的真菌種類存活下來。
此外,空間研究所的科學家們還研究了在模擬火星表面,即輻射和零下50°C的條件下,從北極採集到的微生物存活情況。
報告說:“實驗證明,這些作用並未對菌群造成較大損害。”
空間研究所還評估了假象微生物從木衛二的冰下海洋中被噴發出來時,其在木衛二冰層中存活的可能性。在實驗中,對冰封細菌在零下130°C和必要壓力下進行了輻射。科學家們在實驗後發現了有生命力的細菌。