الرئيسيةعريقبحث

قائمة الكائنات الحية الدقيقة التي تم اختبارها في الفضاء الخارجي


قائمة الكائنات الحية الدقيقة التي تم اختبارها في الفضاء الخارجي هي قائمة لعدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة اختيرت لتجارب التعرض للفضاء الخارجي. درس بقاء بعض الكائنات المجهرية المعرضة للفضاء الخارجي باستخدام كل من مرافق المحاكاة والتعرض المنخفض للمدار الأرضي. كانت البكتيريا بعض من الكائنات الحية الأولى التي تمت دراستها والتحقيق فيها، عندما قامت الأقمار الصناعية الروسية بحمل الإشريكية القولونية، المكورات العنقودية، والرِّياحِيَّة (الأَمْعائِيَّة) إلى المدار في عام 1960 وخلصت هذة التجارب إلى أن تلك الكائنات الحية يمكن أن تعيش في الجاذبية الضعيفة. على مدى السنوات الخمسين المقبلة، اكتشفت ناسا وبرامج رحلات فضاء أخرى أن البكتيريا لا تستطيع البقاء على قيد الحياة فحسب، بل إنها تزدهر أحيانا[1] وقد عرف منذ عقود أن شيئا ما يحدث للميكروبات التي تترك كوكب الأرض. في بعض الأحيان تنمو بشكل أسرع وتصبح اقوي في التسبب بالمرض. وكذلك يحث العكس. يتباطئ نموهما وتصبح أقل ضررا. ويقول الخبراء أن أكبر خطر، هو هذا السلوك الذي لا يمكن التنبؤ به عندما ييم إرسال البشر إلى الفضاء.[1]

ومن الممكن تصنيف هذه الكائنات الحية الدقيقة إلى مجموعتين، التي ينقلها الإنسان، والإكستريموفيلز. دراسة الكائنات الحية الدقيقة التي ينقلها الإنسان مهمة لمنفعة الإنسان وبعثات الطواقم المستقبلية في الفضاء، في حين أن الإكستريموفيلز حيوية لدراسة الاحتياجات الفسيولوجية للبقاء في الفضاء.[2] وقد تم اختيار عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة لتجارب التعرض للفضاء الخارجي منذ ذلك الحين، كما هو موضح في الجدول أدناه.

الجدول

Green tickY يشير إلى ظروف الاختبار

الكائن العضوي نوع الإختبار مراجع
مدار أرضي
منخفض
حدث اصطدام وطرد الكواكب إعادة الدخول في الغلاف الجوي ظروف
المحاكاة
البكتيريا والجراثيم البكتيرية
الحارش إريثريوس
Green tickY
[3]
غازية البروتين
Green tickY
[4]
أنابينا سيليندريكا (أكينيتس)
Green tickY
Green tickY
[5]
آزوتية كروكوكوم
Green tickY
[6]
آزوتية فينيلاندي
Green tickY
[7]
عصوية شمعية
Green tickY
[8]
عصوية ضارية
Green tickY
[9]
عصوية ميكويدس
Green tickY
[10]
عصوية قزمة
Green tickY
[10][11]
عصوية رقيقة
Green tickY
Green tickY
Green tickY
Green tickY
[12][13][14][15][16]
عصوية تورنجية
Green tickY
[4]
Carnobacterium
Green tickY
[17]
Chroococcidiopsis
Green tickY
Green tickY
Green tickY
Green tickY
[18][19][20][21]
مطثية وشيقية
Green tickY
[9]
مطثية زبدية
Green tickY
[22][23]
مطثية مستترة
Green tickY
[23]
Clostridium mangenotii
Green tickY
[23]
مطثية وردية
Green tickY
[23]
Deinococcus geothermalis
Green tickY
Green tickY
[24]
مكورة غريبة مقاومة للإشعاع
Green tickY
Green tickY
Green tickY
[25][26][27]
أمعائية مرياحة
Green tickY
[28]
إشريكية قولونية
Green tickY
Green tickY
Green tickY
[9][23][29][30]
جلويوكابسا
Green tickY
[21]
Gloeocapsopsis pleurocapsoides
Green tickY
[31]
Haloarcula-G
Green tickY
[32]
Hydrogenomonas eutropha
Green tickY
[29]
كلبسيلة رئوية
Green tickY
[9]
Kocuria rosea
Green tickY
[33]
Lactobacillus plantarum
Green tickY
[34]
Leptolyngbya
Green tickY
[31]
Luteococcus japonicus
Green tickY
[35]
Micrococcus luteus
Green tickY
[35]
نوستك كوميون
Green tickY
Green tickY
[21][36]
Nostoc microscopicum
Green tickY
[31]
Photobacterium
Green tickY
[35]
زائفة زنجارية center>Green tickY
Green tickY
name='Hawrylewicz 1968'/>
زائفة متألقة
Green tickY
[34]
Rhodococcus erythropolis
Green tickY
[37]
Rhodospirillum rubrum
Green tickY
[7]
سلمونيلة كوليرا الخنازير
Green tickY
[38]
Serratia marcescens
Green tickY
[8]
Serratia plymuthica
Green tickY
[39]
مكورة عنقودية ذهبية
Green tickY
[22][34]
عقدية طافرة
Green tickY
[40]
Streptomyces albus
Green tickY
[34]
Streptomyces coelicolor
Green tickY
[40]
متعاقبة حبيبية (halite)
Green tickY
[32][41][42]
Symploca
Green tickY
[31]
Tolypothrix byssoidea
Green tickY
[31]
Low Earth orbit
حدث اصطدام وطرد الكواكب
إعادة الدخول في الغلاف الجوي
ظروف المحاكاة
ملحاء عصوية نوريكمية
Green tickY
[43][44]
ملحاء عصوية ملحية
Green tickY
[40]
Halococcus dombrowskii
Green tickY
[43]
Halorubrum chaoviatoris
Green tickY
[42][45]
Methanosarcina sp. SA-21/16
Green tickY
[46]
Methanobacterium MC-20
Green tickY
[46]
ميثانية رزمية باركيرية
Green tickY
[46]
مدار أرضي منخفض
حدث اصطدام وطرد الكواكب
إعادة الدخول للغلاف
ظروف المحاكاة
رشاشية سوداء
Green tickY
[35]
رشاشية أوريزه
Green tickY
Green tickY
[25][35]
Aspergillus terreus
Green tickY
[47]
Aspergillus versicolor
Green tickY
[48]
Chaetomium globosum
Green tickY
Green tickY
[4]
Cladosporium herbarum
Green tickY
[49]
Cryomyces antarcticus
Green tickY
Green tickY
[50]
Cryomyces minteri
Green tickY
Green tickY
[50]
عفنة أدرياتيكية
Green tickY
[35]
Nannochloropsis oculata
Green tickY
[51][52][53]
Penicillium roqueforti
Green tickY
[12]
Rhodotorula mucilaginosa
Green tickY
[35]
Sordaria fimicola
Green tickY
[54]
Trebouxia
Green tickY
[55]
Trichoderma koningii
Green tickY
[45]
Trichoderma longibrachiatum
Green tickY
[56]
Trichophyton terrestre
Green tickY
[4]
Ulocladium atrum
Green tickY
[15]
مدار أرضي منخفض
حدث اصطدام وطرد الكواكب
إعادة الدخول في الغلاف الجوي
ظروف المحاكاة
Aspicilia fruticulosa
Green tickY
Green tickY
[57]
Buellia frigida
Green tickY
[58]
Circinaria gyrosa
Green tickY
[55]
Rhizocarpon geographicum
Green tickY
Green tickY
[55][59]
Rosenvingiella
Green tickY
[21]
Xanthoria elegans
Green tickY
Green tickY
Green tickY
[60][61][62][63][64]
Xanthoria parietina
Green tickY
Green tickY
[61]
مدار أرضي منخفض
حدث اصطدام وطرد الكواكب
إعادة الدخول في الغلاف الجوي
ظروف المحاكاة
T7 phage
Green tickY
[4]
Canine hepatitis
Green tickY
[65]
Influenza PR8
Green tickY
[65]
فيروس تبرقش التبغ
Green tickY
[40][65]
وقس
Green tickY
[65]
Rhodotorula rubra
Green tickY
Green tickY
[4]
فطريات الخميرة
Green tickY
Green tickY
[4]
Saccharomyces ellipsoides
Green tickY
[29]
Zygosaccharomyces bailii
Green tickY
[29]
مدار أرضي منخفض
حدث اصطدام وطرد الكواكب
إعادة الدخول في الغلاف الجوي
ظروف المحاكاة
Hypsibius dujardini
(a tardigrade)
Green tickY
Green tickY
[66][67]
Milnesium tardigradum
Green tickY
[68][69][70]
Richtersius coronifer
Green tickY
[68]

مراجع

  1. Love, Shayla (2016-10-26). "Bacteria get dangerously weird in space". The Independent. مؤرشف من الأصل في 21 أغسطس 201726 مايو 2017.
  2. Olsson-Francis, K.; Cockell, C. S. (2010). "Experimental methods for studying microbial survival in extraterrestrial environments" ( كتاب إلكتروني PDF ). Journal of Microbiological Methods. 80 (1): 1–13. doi:10.1016/j.mimet.2009.10.004. PMID 19854226. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 11 أغسطس 2017.
  3. Dublin, M.; Volz, P. A. (1973). "Space-related research in mycology concurrent with the first decade of manned space exploration". Space Life Sciences. 4 (2): 223–30. Bibcode:1973SLSci...4..223D. doi:10.1007/BF00924469. PMID 4598191.
  4. Taylor, G. R.; Bailey, J. V.; Benton, E. V. (1975). "Physical dosimetric evaluations in the Apollo 16 microbial response experiment". Life Sciences and Space Research. 13: 135–41. PMID 11913418.
  5. Olsson-Francis, K.; de la Torre, R.; Towner, M. C.; Cockell, C. S. (2009). "Survival of Akinetes (Resting-State Cells of Cyanobacteria) in Low Earth Orbit and Simulated Extraterrestrial Conditions". Origins of Life and Evolution of Biospheres. 39 (6): 565–579. Bibcode:2009OLEB...39..565O. doi:10.1007/s11084-009-9167-4.
  6. Moll, D. M.; Vestal, J. R. (1992). "Survival of microorganisms in smectite clays: Implications for Martian exobiology". Icarus. 98 (2): 233–9. Bibcode:1992Icar...98..233M. doi:10.1016/0019-1035(92)90092-L. PMID 11539360.
  7. Roberts, T. L.; Wynne, E. S. (1962). "Studies with a simulated Martian environment". Journal of the Astronautical Sciences. 10: 65–74.
  8. Hagen, C. A.; Hawrylewicz, E. J.; Ehrlich, R. (1967). "Survival of Microorganisms in a Simulated Martian Environment: II. Moisture and Oxygen Requirements for Germination of Bacillus cereus and Bacillus subtilis var. Niger Spores". Applied Microbiology. 15 (2): 285–291. PMC . PMID 4961769.
  9. Hawrylewicz, E.; Gowdy, B.; Ehrlich, R. (1962). "Micro-organisms under a Simulated Martian Environment". Nature. 193 (4814): 497. Bibcode:1962Natur.193..497H. doi:10.1038/193497a0.
  10. Imshenetski?, A. A.; Murzakov, B. G.; Evdokimova, M. D.; Dorofeeva, I. K. (1984). "Survival of bacteria in the Artificial Mars unit". Mikrobiologiia. 53 (5): 731–7. PMID 6439981.
  11. Horneck, G. (2012). "Resistance of Bacterial Endospores to Outer Space for Planetary Protection Purposes—Experiment PROTECT of the EXPOSE-E Mission". Astrobiology. 12 (5): 445–56. Bibcode:2012AsBio..12..445H. doi:10.1089/ast.2011.0737. PMC . PMID 22680691.
  12. Hotchin, J.; Lorenz, P.; Hemenway, C. (1965). "Survival of Micro-Organisms in Space". Nature. 206 (4983): 442–445. Bibcode:1965Natur.206..442H. doi:10.1038/206442a0.
  13. Horneck, G.; Bücker, H.; Reitz, G. (1994). "Long-term survival of bacterial spores in space". Advances in Space Research. 14 (10): 41–5. Bibcode:1994AdSpR..14...41H. doi:10.1016/0273-1177(94)90448-0. PMID 11539977.
  14. Fajardo-Cavazos, P.; Link, L.; Melosh, H. J.; Nicholson, W. L. (2005). "Bacillus subtilisSpores on Artificial Meteorites Survive Hypervelocity Atmospheric Entry: Implications for Lithopanspermia". Astrobiology. 5 (6): 726–36. Bibcode:2005AsBio...5..726F. doi:10.1089/ast.2005.5.726. PMID 16379527.
  15. Brandst?tter, F. (2008). "Mineralogical alteration of artificial meteorites during atmospheric entry. The STONE-5 experiment". Planetary and Space Science. 56 (7): 976–984. Bibcode:2008P&SS...56..976B. doi:10.1016/j.pss.2007.12.014.
  16. Wassmann, M. (2012). "Survival of Spores of the UV-ResistantBacillus subtilisStrain MW01 After Exposure to Low-Earth Orbit and Simulated Martian Conditions: Data from the Space Experiment ADAPT on EXPOSE-E". Astrobiology. 12 (5): 498–507. Bibcode:2012AsBio..12..498W. doi:10.1089/ast.2011.0772. PMID 22680695.
  17. Nicholson, Wayne L.; Krivushin, Kirill; Gilichinsky, David; Schuerger, Andrew C. (24 December 2012). "Growth of Carnobacterium spp. from permafrost under low pressure, temperature, and anoxic atmosphere has implications for Earth microbes on Mars". Pnas USA. 110 (2): 666–671. Bibcode:2013PNAS..110..666N. doi:10.1073/pnas.1209793110. مؤرشف من الأصل في 23 نوفمبر 201927 سبتمبر 2015.
  18. Cockell, C. S.; Schuerger, A. C.; Billi, D.; Imre Friedmann, E.; Panitz, C. (2005). "Effects of a Simulated Martian UV Flux on the Cyanobacterium, Chroococcidiopsis sp. 029". Astrobiology. 5 (2): 127–140. Bibcode:2005AsBio...5..127C. doi:10.1089/ast.2005.5.127. PMID 15815164.
  19. Billi, D. (2011). "Damage Escape and Repair in DriedChroococcidiopsisspp. From Hot and Cold Deserts Exposed to Simulated Space and Martian Conditions". Astrobiology. 11 (1): 65–73. Bibcode:2011AsBio..11...65B. doi:10.1089/ast.2009.0430. PMID 21294638.
  20. Baqué, Mickael; de Vera, Jean-Pierre; Rettberg, Petra; Billi, Daniela (20 August 2013). "The BOSS and BIOMEX space experiments on the EXPOSE-R2 mission: Endurance of the desert cyanobacterium Chroococcidiopsis under simulated space vacuum, Martian atmosphere, UVC radiation and temperature extremes". Acta Astronautica. 91: 180–186. Bibcode:2013AcAau..91..180B. doi:10.1016/j.actaastro.2013.05.015.
  21. Cockell, Charles S.; Rettberg, Petra; Rabbow, Elke; Olson-Francis, Karen (19 May 2011). "Exposure of phototrophs to 548 days in low Earth orbit: microbial selection pressures in outer space and on early earth". The ISME Journal. 5 (10): 1671–1682. doi:. PMC . PMID 21593797. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 201710 مايو 2015.
  22. Parfenov, G. P.; Lukin, A. A. (1973). "Results and prospects of microbiological studies in outer space". Space Life Sciences. 4 (1): 160–179. Bibcode:1973SLSci...4..160P. doi:10.1007/BF02626350.
  23. Koike, J. (1996). "Fundamental studies concerning planetary quarantine in space". Advances in Space Research. 18 (1–2): 339–44. Bibcode:1996AdSpR..18..339K. doi:10.1016/0273-1177(95)00825-Y. PMID 11538982.
  24. BOSS on EXPOSE-R2-Comparative Investigations on Biofilm and Planktonic cells of Deinococcus geothermalis as Mission Preparation Tests. EPSC Abstracts. Vol. 8, EPSC2013-930, 2013. European Planetary Science Congress 2013. نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  25. Dose, K. (1995). "ERA-experiment "space biochemistry". Advances in Space Research. 16 (8): 119–29. Bibcode:1995AdSpR..16..119D. doi:10.1016/0273-1177(95)00280-R. PMID 11542696.
  26. Mastrapa, R. M. E; Glanzberg, H.; Head, J. N; Melosh, H. J; Nicholson, W. L (2001). "Survival of bacteria exposed to extreme acceleration: Implications for panspermia". Earth and Planetary Science Letters. 189 (1–2): 1–8. Bibcode:2001E&PSL.189....1M. doi:10.1016/S0012-821X(01)00342-9.
  27. De La Vega, U. P.; Rettberg, P.; Reitz, G. (2007). "Simulation of the environmental climate conditions on martian surface and its effect on Deinococcus radiodurans". Advances in Space Research. 40 (11): 1672–1677. Bibcode:2007AdSpR..40.1672D. doi:10.1016/j.asr.2007.05.022.
  28. Young, R. S.; Deal, P. H.; Bell, J.; Allen, J. L. (1964). "Bacteria under simulated Martian conditions". Life Sciences and Space Research. 2: 105–11. PMID 11881642.
  29. Grigoryev, Y. G. (1972). "Influence of Cosmos 368 space flight conditions on radiation effects in yeasts, hydrogen bacteria and seeds of lettuce and pea". Life Sciences and Space Research. 10: 113–8. PMID 11898831.
  30. Willis, M.; Ahrens, T.; Bertani, L.; Nash, C. (2006). "Bugbuster—survivability of living bacteria upon shock compression". Earth and Planetary Science Letters. 247 (3–4): 185–196. Bibcode:2006E&PSL.247..185W. doi:10.1016/j.epsl.2006.03.054.
  31. de Vera, J. P.; Dulai, S.; Kereszturi, A.; Koncz, L.; Pocs, T. (17 October 2013). "Results on the survival of cryptobiotic cyanobacteria samples after exposure to Mars-like environmental conditions". International Journal of Astrobiology. 13: 35–44. Bibcode:2014IJAsB..13...35D. doi:10.1017/S1473550413000323.
  32. Mancinelli, R. L.; White, M. R.; Rothschild, L. J. (1998). "Biopan-survival I: Exposure of the osmophiles Synechococcus SP. (Nageli) and Haloarcula SP. To the space environment". Advances in Space Research. 22 (3): 327–334. Bibcode:1998AdSpR..22..327M. doi:10.1016/S0273-1177(98)00189-6.
  33. Imshenetski?, A. A.; Kuzyurina, L. A.; Yakshina, V.M. (1979). "Xerophytic microorganisms multiplying under conditions close to Martian ones". Mikrobiologiia. 48 (1): 76–9. PMID 106224.
  34. Hawrylewicz, E.; Hagen, C. A.; Tolkacz, V.; Anderson, B. T.; Ewing, M. (1968). "Probability of growth pG of viable microorganisms in Martian environments". Life Sciences and Space Research VI. صفحات 146–156.
  35. Zhukova, A. I.; Kondratyev, I. I. (1965). "On artificial Martian conditions reproduced for microbiological research". Life Sciences and Space Research. 3: 120–6. PMID 12199257.
  36. J?nchena, Jochen; Feyha, Nina; Szewzyka, Ulrich; de Vera, Jean-Pierre P. (3 August 2015). "Provision of water by halite deliquescence for Nostoc commune biofilms under Mars relevant surface conditions". International Journal of Astrobiology. 15 (2): 107–118. doi:. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201617 أغسطس 2015.
  37. Burchell, M. (2001). "Survivability of Bacteria in Hypervelocity Impact". Icarus. 154 (2): 545–547. Bibcode:2001Icar..154..545B. doi:10.1006/icar.2001.6738.
  38. Raktim, Roy; Phani, Shilpa P.; Sangram, Bagh (1 September 2016). "A Systems Biology Analysis Unfolds the Molecular Pathways and Networks of Two Proteobacteria in Spaceflight and Simulated Microgravity Conditions". Astrobiology. 16 (9): 677–689. Bibcode:2016AsBio..16..677R. doi:10.1089/ast.2015.1420. PMID 27623197.
  39. Roten, C. A.; Gallusser, A.; Borruat, G. D.; Udry, S. D.; Karamata, D. (1998). "Impact resistance of bacteria entrapped in small meteorites". Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 86 (1): 1–17.
  40. Koike, J.; Oshima, T.; Kobayashi, K.; Kawasaki, Y. (1995). "Studies in the search for life on Mars". Advances in Space Research. 15 (3): 211–4. Bibcode:1995AdSpR..15..211K. doi:10.1016/S0273-1177(99)80086-6. PMID 11539227.
  41. "Expose-R: Exposure of Osmophilic Microbes to Space Environment". ناسا. 26 April 2013. مؤرشف من الأصل في 07 سبتمبر 201807 أغسطس 2013.
  42. Mancinelli, R. L. (January 2015). "The affect of the space environment on the survival of Halorubrum chaoviator and Synechococcus (N?geli): data from the Space Experiment OSMO on EXPOSE-R". International Journal of Astrobiology. 14 (Special Issue 1): 123–128. Bibcode:2015IJAsB..14..123M. doi:10.1017/S147355041400055X. مؤرشف من الأصل في 1 فبراير 201609 مايو 2015.
  43. Stan-Lotter, H. (2002). "Astrobiology with haloarchaea from Permo-Triassic rock salt". International Journal of Astrobiology. 1 (4): 271–284. Bibcode:2002IJAsB...1..271S. doi:10.1017/S1473550403001307.
  44. Extreme Halophiles Are Models for Astrobiology. Shiladitya DasSarma, American Society for Microbiology. نسخة محفوظة 21 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  45. "Expose-R: Exposure of Osmophilic Microbes to Space Environment". ناسا. 26 April 2013. مؤرشف من الأصل في 07 سبتمبر 201807 أغسطس 2013.
  46. Morozova, D.; M?hlmann, D.; Wagner, D. (2006). "Survival of Methanogenic Archaea from Siberian Permafrost under Simulated Martian Thermal Conditions". Origins of Life and Evolution of Biospheres. 37 (2): 189–200. Bibcode:2007OLEB...37..189M. doi:10.1007/s11084-006-9024-7.
  47. Sarantopoulou, E.; Gomoiu, I.; Kollia, Z.; Cefalas, A.C. (2011). "Interplanetary survival probability of Aspergillus terreus spores under simulated solar vacuum ultraviolet irradiation". Planetary and Space Science. 59: 63–78. Bibcode:2011P&SS...59...63S. doi:10.1016/j.pss.2010.11.002.
  48. Novikova, N.; Deshevaya, E.; Levinskikh, M.; Polikarpov, N.; Poddubko, S. (January 2015). "Study of the effects of the outer space environment on dormant forms of microorganisms, fungi and plants in the 'Expose-R' experiment". International Journal of Astrobiology. 14: 137–142. Bibcode:2015IJAsB..14..137N. doi:10.1017/S1473550414000731. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 12 فبراير 202009 مايو 2015.
  49. Sarantopoulou, E.; Stefi, A.; Kollia, Z.; Palles, D.; Petrou, .P.S.; Bourkoula, A.; Koukouvinos, G.; Velentzas, A.D.; Kakabakos, S.; Cefalas, A.C. (2014). "Viability of Cladosporium herbarum spores under 157 nm laser and vacuum ultraviolet irradiation, low temperature (10 K) and vacuum". Journal of Applied Physics. 116 (10): 104701. Bibcode:2014JAP...116j4701S. doi:10.1063/1.4894621.
  50. Wall, Mike (January 29, 2016). "Fungi Survive Mars-Like Conditions On Space Station". Space.com. مؤرشف من الأصل في 22 أغسطس 201729 يناير 2016.
  51. Pasini, J. L. S.; Price, M. C. (2015). Panspermia survival scenarios for organisms that survive typical hypervelocity solar system impact events ( كتاب إلكتروني PDF ). 46th Lunar and Planetary Science Conference. مؤرشف من الأصل ( كتاب إلكتروني PDF ) في 8 أكتوبر 2016.
  52. Pasini D. L. S. et al. LPSC44, 1497. (2013).
  53. Pasini D. L. S. et. al. EPSC2013, 396. (2013).
  54. Zimmermann, M. W.; Gartenbach, K. E.; Kranz, A. R. (1994). "First radiobiological results of LDEF-1 experiment A0015 with Arabidopsis seed embryos and Sordaria fungus spores". Advances in Space Research. 14 (10): 47–51. Bibcode:1994AdSpR..14...47Z. doi:10.1016/0273-1177(94)90449-9. PMID 11539984.
  55. S?nchez, Francisco Javier; Mee?en, Joachim; Ruiza, M. del Carmen; Sancho, Leopoldo G.; de la Torre, Rosa (6 September 2013). "UV-C tolerance of symbiotic Trebouxia sp. in the space-tested lichen species Rhizocarpon geographicum and Circinaria gyrosa: role of the hydration state and cortex/screening substances". International Journal of Astrobiology. 13 (1): 1–18. Bibcode:2014IJAsB..13....1S. doi:10.1017/S147355041300027X. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201610 مايو 2015.
  56. Neuberger, Katja; Lux-Endrich, Astrid; Panitz, Corinna; Horneck, Gerda (January 2015). "Survival of Spores of Trichoderma longibrachiatum in Space: data from the Space Experiment SPORES on EXPOSE-R". International Journal of Astrobiology. 14 (Special Issue 1): 129–135. Bibcode:2015IJAsB..14..129N. doi:10.1017/S1473550414000408. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 201609 مايو 2015.
  57. Raggio, J. (2011). "Whole Lichen Thalli Survive Exposure to Space Conditions: Results of Lithopanspermia Experiment withAspicilia fruticulosa". Astrobiology. 11 (4): 281–92. Bibcode:2011AsBio..11..281R. doi:10.1089/ast.2010.0588. PMID 21545267.
  58. Mee?en, J.; Wuthenow, P.; Schille, P.; Rabbow, E.; de Vera, J.-P.P (August 2015). "Resistance of the Lichen Buellia frigida to Simulated Space Conditions during the Preflight Tests for BIOMEX—Viability Assay and Morphological Stability". Astrobiology. 15 (8): 601–615. Bibcode:2015AsBio..15..601M. doi:10.1089/ast.2015.1281. PMC . PMID 26218403. مؤرشف من الأصل في 11 مايو 202017 أغسطس 2015.
  59. de La Torre Noetzel, R. (2007). "BIOPAN experiment LICHENS on the Foton M2 mission: Pre-flight verification tests of the Rhizocarpon geographicum-granite ecosystem". Advances in Space Research. 40 (11): 1665–1671. Bibcode:2007AdSpR..40.1665D. doi:10.1016/j.asr.2007.02.022.
  60. Sancho, L. G. (2007). "Lichens survive in space: Results from the 2005 LICHENS experiment". Astrobiology. 7 (3): 443–54. Bibcode:2007AsBio...7..443S. doi:10.1089/ast.2006.0046. PMID 17630840.
  61. De Vera, J.-P.; Horneck, G.; Rettberg, P.; Ott, S. (2004). "The potential of the lichen symbiosis to cope with the extreme conditions of outer space II: Germination capacity of lichen ascospores in response to simulated space conditions". Advances in Space Research. 33 (8): 1236–43. Bibcode:2004AdSpR..33.1236D. doi:10.1016/j.asr.2003.10.035. PMID 15806704.
  62. Horneck, G. (2008). "Microbial Rock Inhabitants Survive Hypervelocity Impacts on Mars-Like Host Planets: First Phase of Lithopanspermia Experimentally Tested". Astrobiology. 8 (1): 17–44. Bibcode:2008AsBio...8...17H. doi:10.1089/ast.2007.0134. PMID 18237257.
  63. Brandt, Annette; De Vera, Jean-Pierre; Onofri, Silvano; Ott, Sieglinde (2014). "Viability of the lichen Xanthoria elegans and its symbionts after 18 months of space exposure and simulated Mars conditions on the ISS". International Journal of Astrobiology. 14 (3): 411–425. Bibcode:2015IJAsB..14..411B. doi:10.1017/S1473550414000214. مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2016.
  64. Horneck G.; et al. (2008). "Microbial rock inhabitants survive hypervelocity impacts on Mars-like host planets: first phase of lithopanspermia experimentally tested". Astrobiology. 8 (1): 17–44. Bibcode:2008AsBio...8...17H. doi:10.1089/ast.2007.0134. PMID 18237257.
  65. Hotchin, J. (1968). "The Microbiology of Space". Journal of the British Interplanetary Society. 21: 122. Bibcode:1968JBIS...21..122H.
  66. Pasini D. L. S. et al. LPSC45, 1789. (2014).
  67. Pasini D. L. S. et. al. EPSC2014, 67. (2014).
  68. J?nsson, K. I.; Rabbow, E.; Schill, Ralph O.; Harms-Ringdahl, M.; Rettberg, P. (2008). "Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit". Current Biology. 18 (17): R729–R731. doi:10.1016/j.cub.2008.06.048. PMID 18786368. مؤرشف من الأصل في 28 سبتمبر 2019.
  69. "BIOKon In Space (BIOKIS)". ناسا. 17 May 2011. مؤرشف من الأصل في 26 مارس 201924 مايو 2011.
  70. Brennard, E. (17 May 2011). "Tardigrades: Water bears in space". بي بي سي. مؤرشف من الأصل في 07 مايو 2019.

موسوعات ذات صلة :