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미국 과학자들은 화성에서 로켓 연료와 산소를 생산하기 위해 박테리아를 사용할 것을 제안합니다.

미국 과학자들은 화성에서 로켓 연료와 산소를 생산하기 위해 박테리아를 사용할 것을 제안합니다.

Georgia Institute of Technology의 과학자 팀은 로켓 연료와 산화제(액체 산소)를 생산하기 위해 화성에 미생물을 전달하는 개념을 개발했습니다. 박테리아는 붉은 행성의 대기에 포함된 이산화탄소에서 지구로 돌아가는 데 필요한 구성 요소를 생성합니다.

2010년 말쯤 NASA의 계획에 따라 Perseverance 로버가 수집한 지질 샘플 약 0.5kg을 실은 로켓이 화성에서 이륙할 예정입니다. 로켓은 샘플을 행성의 궤도로만 전달하고 다른 우주선이 샘플을 픽업하지만 무게는 약 400kg이며 대부분은 고체 로켓 연료에서 나옵니다.

미래에, 훨씬 더 야심차고 유인 화성 임무에 얼마나 많은 연료가 필요할지 상상하는 것은 어렵지 않습니다. 소위 대학의 전문가에 따르면. 화성 이륙 차량(MAV)은 궤도에 500kg의 탑재량을 전달하기 위해 30톤의 메탄과 액체 산소가 필요합니다. 유기 기원의 메탄은 예상대로 행성의 대기에 존재하지 않으며 지구에서 가져와야 합니다. 이것은 인류의 고향에서 배달되는 탑재량이 500톤이 될 것이며 추가 연료를 운송하는 데 80억 달러가 든다는 것을 의미합니다.

비용을 절감하고 귀국 비행을 위한 연료보다 더 유용한 공간을 확보하기 위해 Nick Kruyer가 이끄는 Georgia Institute of Technology의 팀은 시아노박테리아와 유전자 변형 대장균을 사용하여 2,3-로 알려진 대체 연료를 생산할 계획입니다. 부탄디올(CH3CHOH) 2. 후자는 합성 고무 및 기타 폴리머 생산을 위해 지구에서 사용됩니다. 로켓에 충분한 산소를 공급하는 것 외에도 제안된 기술은 다른 용도로 44톤의 추가 산소를 제공할 것입니다.

기본 아이디어는 주 임무가 시작되기 전에 축구장 4개 면적의 광생물 반응기를 만드는 데 필요한 미생물 및 플라스틱 재료 샘플과 함께 몇 가지 예비 임무가 전송된다는 것입니다.

이 원자로에서 화성 대기의 햇빛과 이산화탄소는 시아노박테리아의 발달에 유리한 환경을 제공할 것이며 효소의 도움으로 당으로 전환될 것입니다. 생성된 원료는 차례로 2,3-부탄디올과 산소의 생산을 담당하는 대장균 박테리아에게 "공급"되며, 이는 나중에 비교적 간단한 기술을 사용하여 분리됩니다.

과학자들에 따르면 이 공정은 지구에서 전달되는 메탄을 사용하여 촉매를 사용하여 산소를 생산하는 산업 화학보다 32% 더 효율적입니다. 동시에 필요한 장비는 3배 더 무겁고 더 가벼운 솔루션이 개발되고 있습니다.

프로젝트 참가자 Matthew Realff에 따르면 시아노박테리아가 화성 조건에서 자랄 수 있다는 것은 아직 밝혀지지 않았습니다. 행성 대기의 태양 스펙트럼의 차이는 태양의 원격성과 빛의 불충분한 대기 여과를 고려하여 고려되어야 합니다. 다량의 자외선은 시아노박테리아에 치명적으로 해를 끼칠 수 있습니다.


2021-11-01 17:52:04

작가: Vitalii Babkin

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