
Интересная работа у учёных. Можно что-нибудь случайно открыть, а потом всю оставшуюся жизнь пытаться с научной точки зрения объяснить, что это такое и почему оно появилось на нашей планете.
В 1956 году в США остро встал вопрос о необходимости длительного хранения продуктов, в том числе в условиях радиационного заражения. Холодная война уже шла полным ходом, на носу был Карибский кризис и ожидать можно было всякого. Одним из методов сохранения еды, который активно тестировали в то время - облучение гамма-лучами. Ну, то есть, стерилизация радиацией. Герметичную банку облучали, и внутри погибало всё живое. О съедобности такой еды речи не шло - это был чистой воды эксперимент, чтобы выяснить возможно, или нет? Плюсы такого метода - в простоте. Не нужно тепловой обработки, не нужно специй и химикатов. Еда теоретически должна оставаться в первозданном виде.
Приготовили много банок всяких разных консервов. Облучили мощнейшей дозой радиации - все банки стали стерильными, кроме одной. Одна банка вспучилась. Вскрытие показало, что консервы напрочь испорчены, а внутри очень сытая бактерия-мутант. Назвали эту зверюгу "Deinococcus radiodurans" - устойчивый к радиации.
Стали исследовать и обалдели. Эта тварь выдерживает 5000 грей излучения, как будто ничего не случилось. Кратковременно даже способна переварить 15000 грей. Для человека смертельная доза всего 5 грей. Чем больше бактерию исследовали, тем становилось страшнее. Ей абсолютно пофигу на ультрафиолет, кислоту, вакуум, дегидрацию, заморозку и нагрев до 60 градусов. Информацию передали NASA, и для бактерии забронировали место на ближайшей ракете. Неубиваемую прицепили к внешней обшивке спутника, и она три года летала вокруг Земли в условиях космической радиации, после чего вернулась обратно и как ни в чём ни бывало продолжила плодиться и размножаться.
Конечно же, её исследовали, чтобы объяснить необъяснимое. Большинство живых организмов умирает, когда разрушается цепочка ДНК. У Deinococcus radiodurans целых четыре копии ДНК, скрученных в кольцо. Когда одна повреждается, бактерия за несколько часов выращивает ДНК обратно, а три оставшиеся дублируют повреждённую. Ко всему прочему бактерия насыщена марганцем и каротиноидами, которые работают как антиоксиданты. То есть поверх четырёх колец ДНК ещё и приличная броня со встроенным ремонтным набором на случай повреждения. И тогда у учёных возник один вопрос, на который они не хотели бы знать ответ: "Как ты докатилась до жизни такой?" То есть что должно произойти с живым организмом, чтобы эволюция выработала такое?
До сих пор точного ответа на этот вопрос нет. Есть две наиболее правдоподобных теории. Одна гласит, что бактерия эволюционировала в условиях жёсткой засухи. Другая - что бактерия внеземного происхождения и занесена к нам метеоритом. Но даже такой суровой бактерии в итоге нашли вполне мирное предназначение - она прекрасно справляется в очисткой следов радиации, при этом сама ничего не излучает. И бактерия сыта, и учёные довольны.
В 1956 году в США остро встал вопрос о необходимости длительного хранения продуктов, в том числе в условиях радиационного заражения. Холодная война уже шла полным ходом, на носу был Карибский кризис и ожидать можно было всякого. Одним из методов сохранения еды, который активно тестировали в то время - облучение гамма-лучами. Ну, то есть, стерилизация радиацией. Герметичную банку облучали, и внутри погибало всё живое. О съедобности такой еды речи не шло - это был чистой воды эксперимент, чтобы выяснить возможно, или нет? Плюсы такого метода - в простоте. Не нужно тепловой обработки, не нужно специй и химикатов. Еда теоретически должна оставаться в первозданном виде.
Приготовили много банок всяких разных консервов. Облучили мощнейшей дозой радиации - все банки стали стерильными, кроме одной. Одна банка вспучилась. Вскрытие показало, что консервы напрочь испорчены, а внутри очень сытая бактерия-мутант. Назвали эту зверюгу "Deinococcus radiodurans" - устойчивый к радиации.
Стали исследовать и обалдели. Эта тварь выдерживает 5000 грей излучения, как будто ничего не случилось. Кратковременно даже способна переварить 15000 грей. Для человека смертельная доза всего 5 грей. Чем больше бактерию исследовали, тем становилось страшнее. Ей абсолютно пофигу на ультрафиолет, кислоту, вакуум, дегидрацию, заморозку и нагрев до 60 градусов. Информацию передали NASA, и для бактерии забронировали место на ближайшей ракете. Неубиваемую прицепили к внешней обшивке спутника, и она три года летала вокруг Земли в условиях космической радиации, после чего вернулась обратно и как ни в чём ни бывало продолжила плодиться и размножаться.
Конечно же, её исследовали, чтобы объяснить необъяснимое. Большинство живых организмов умирает, когда разрушается цепочка ДНК. У Deinococcus radiodurans целых четыре копии ДНК, скрученных в кольцо. Когда одна повреждается, бактерия за несколько часов выращивает ДНК обратно, а три оставшиеся дублируют повреждённую. Ко всему прочему бактерия насыщена марганцем и каротиноидами, которые работают как антиоксиданты. То есть поверх четырёх колец ДНК ещё и приличная броня со встроенным ремонтным набором на случай повреждения. И тогда у учёных возник один вопрос, на который они не хотели бы знать ответ: "Как ты докатилась до жизни такой?" То есть что должно произойти с живым организмом, чтобы эволюция выработала такое?
До сих пор точного ответа на этот вопрос нет. Есть две наиболее правдоподобных теории. Одна гласит, что бактерия эволюционировала в условиях жёсткой засухи. Другая - что бактерия внеземного происхождения и занесена к нам метеоритом. Но даже такой суровой бактерии в итоге нашли вполне мирное предназначение - она прекрасно справляется в очисткой следов радиации, при этом сама ничего не излучает. И бактерия сыта, и учёные довольны.

Следующая запись: Среди множества отклонений фильма "Титаник" от подлинной истории — одно особенно важно. В ...
Лучшие публикации