Articulo de referencia

Chroococcidiopsis

{{Cite journal|title=Ancient origins determine global biogeography of hot and cold desert cyanobacteria|url=https://www.nature.com/articles/ncomms1167|journal=Nature Communicati...

Chroococcidiopsis thermalis puede realizar la fotosíntesis en luz roja lejana [ 3 ] y podría ser adecuada para futuros colonos de Marte. [ 4 ]

Chroococcidiopsis es una bacteria fotosintética cocoide, el único género del orden Chroococcidiopsidales y de la familia Chroococcidiopsidaceae . Dentro del género existe una diversidad de especies y cultivos, [ 5 ] con una diversidad de fenotipos. Algunosmiembros extremófilos de Chroococcidiopsis son conocidos por su capacidad para sobrevivir en condiciones ambientales extremas, incluyendo temperaturas altas y bajas, radiación ionizante y alta salinidad.

Los Chroococcidiopsis pueden sobrevivir en estado latente durante al menos 13 millones de años, con la capacidad de reactivarse después de este tiempo. [ 6 ]

Resistencia a la desecación

La capacidad de Chroococcidiopsis para resistir la desecación en ambientes áridos se debe en parte a que coloniza la parte inferior de rocas translúcidas. [ 1 ] La parte inferior de estas rocas proporciona suficiente humedad condensada para el crecimiento, mientras que la naturaleza translúcida de la roca permite que la luz llegue al organismo para que se produzca la fotosíntesis.

Un estudio de 2023 reveló que Chroococcidiopsis puede sobrevivir durante largos periodos en estado desecado sobre paneles solares, bajo condiciones de irradiación. Las muestras pudieron ser modificadas genéticamente, lo que demuestra sus posibles usos futuros, pero no se les asignó ninguna tarea específica. [ 7 ]

Resistencia a los rayos UV y a la desecación

Se expusieron biopelículas de Chroococcidiopsis a un flujo UV similar al de Marte y a la desecación durante un máximo de siete años. [ 8 ] Las biopelículas que fueron (1) secas o (2) secas e irradiadas con UV pudieron recuperarse. Cuando estas biopelículas se rehumedecieron, los genes de reparación por escisión de nucleótidos que codifican UvrA, UvrB y UvrC se sobreexpresaron. Esto sugiere que la reparación por escisión de nucleótidos de los daños acumulados en el ADN contribuyó a la recuperación.

colonización de Marte

Debido a su resistencia a condiciones ambientales extremas, especialmente a bajas temperaturas, baja humedad y tolerancia a la radiación, se ha considerado a Chroococcidiopsis como un organismo capaz de vivir en Marte . Los científicos han especulado sobre la posibilidad de introducir Chroococcidiopsis en el entorno marciano para ayudar a la formación de un ambiente aeróbico. Además de la producción de oxígeno, Chroococcidiopsis podría ayudar a la formación de suelo en la superficie marciana. En la Tierra, el suelo se forma por la actividad vegetal, microbiana y geofísica sobre un sustrato mineral. El suelo producido por la meteorización química de las rocas y el oxígeno producido por la fotosíntesis podrían algún día proporcionar las condiciones necesarias para que los humanos cultiven alimentos en Marte, lo que posiblemente permitiría civilizaciones humanas permanentes en el planeta. [ 9 ] [ 10 ] En una escala de tiempo más corta, las cianobacterias como Chroococcidiopsis podrían usarse en sistemas cerrados para producir recursos para puestos avanzados ocupados por humanos en Marte sin alterar la superficie o la atmósfera del planeta. [ 11 ]

Una misión espacial llamada EXPOSE-R2 fue lanzada el 24 de julio de 2014 a bordo de la nave rusa Progress M-24M , [ 12 ] y se acopló el 18 de agosto de 2014 fuera de la ISS en el módulo ruso Zvezda . [ 13 ] El experimento incluyó muestras de Chroococcidiopsis que fueron expuestas a una atmósfera marciana simulada, radiación UVC y temperaturas extremas. [ 14 ] En 2022, se publicaron los resultados de los experimentos. [ 15 ]

Especies

El Catálogo de la Vida incluye 16 especies de Chroococcidiopsis : [ 16 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Bahl, Justin; Lau, Maggie CY; Smith, Gavin JD; Vijaykrishna, Dhanasekaran; Cary, S. Craig; Lacap, Donnabella C.; Lee, Charles K.; Papke, R. Thane; Warren-Rhodes, Kimberley A.; Wong, Fiona KY; McKay, Christopher P.; Pointing, Stephen B. (2011-01-25). "Los orígenes antiguos determinan la biogeografía global de las cianobacterias de desiertos cálidos y fríos" . Nature Communications . 2 (1): 163. doi : 10.1038/ncomms1167 . ISSN 2041-1723 . PMC 3105302 .  
  2. ^ Komárek J, Kaštovský J, Mareš J, Johansen JR (2014). "Clasificación taxonómica de cianoprocariotas (géneros de cianobacterias) 2014, mediante un enfoque polifásico" (PDF) . Preslia . 86 : 295–335 .
  3. Consoli, Giovanni; Tufail, Fiazall; Leong, Ho Fong; Viola, Stefania; Davis, Geoffry A.; Rew, Nicholas; Medranda, Daniel; Hofer, Michael; Simpson, Paul; Sandrin, Marco; Chachuat, Benoit; Nelson, Jenny; Renger, Thomas; Murray, James W.; Fantuzzi, Andrea (2025-10-09). "Localización de las clorofilas f faltantes en el fotosistema I de rojo lejano" . Science . 390 (6778) eado6830. doi : 10.1126/science.ado6830 .
  4. Extrañas bacterias tolerantes a la poca luz podrían prosperar en Marte , Space.com, consultado el 18/06/2018
  5. Cumbers J, Rothschild LJ (junio de 2014). " Tolerancia a la sal y polifilia en la cianobacteria Chroococcidiopsis (Pleurocapsales)". Journal of Phycology . 50 (3): 472– 482. doi : 10.1111/jpy.12169 . PMID 26988320. S2CID 23871779 .  
  6. ^ Morono, Yuki; Ito, Motoo; Hoshino, Tatsuhiko; Terada, Takeshi; Hori, Tomoyuki; Ikehara, Minoru; D'Hondt, Steven; Inagaki, Fumio (28 de julio de 2020). "La vida microbiana aeróbica persiste en sedimentos marinos óxicos de hasta 101,5 millones de años" . Comunicaciones de la naturaleza . 11 (1): 3626. doi : 10.1038/s41467-020-17330-1 . ISSN 2041-1723 . PMC 7387439 . PMID 32724059 .   
  7. Baldanta, Sara; Arnal, Raquel; Blanco-Rivero, Amaya; Guevara, Govinda; Navarro Llorens, Juana María (17 de febrero de 2023). " Primera caracterización de aislados extremófilos cultivables de Chroococcidiopsis de un panel solar" . Frontiers in Microbiology . 14 982422. doi : 10.3389/fmicb.2023.982422 . ISSN 1664-302X . PMC 9982165. PMID 36876112 .   
  8. Mosca C, Rothschild LJ, Napoli A, Ferré F, Pietrosanto M, Fagliarone C, et al. (2019). "La sobreexpresión de genes de reparación de ADN dañados por UV y la persistencia del ácido ribonucleico contribuyen a la resiliencia de biopelículas secas de la cianobacteria del desierto Chroococcidiopsis expuestas a un flujo UV similar al de Marte y a la desecación a largo plazo" . Frontiers in Microbiology . 10 : 2312. doi : 10.3389/fmicb.2019.02312 . PMC 6798154. PMID 31681194 .   
  9. "El reverdecimiento del Planeta Rojo" . NASA . Archivado del original el 18 de marzo de 2011. Consultado el 14 de marzo de 2011 .
  10. Billi D, Friedmann EI, Hofer KG, Caiola MG, Ocampo-Friedmann R (abril de 2000). "Resistencia a la radiación ionizante en la cianobacteria tolerante a la desecación Chroococcidiopsis" . Microbiología Aplicada y Ambiental . 66 (4): 1489– 1492. Bibcode : 2000ApEnM..66.1489B . doi : 10.1128/aem.66.4.1489-1492.2000 . PMC 92012. PMID 10742231 .  
  11. Verseux C, Baqué M, Lehto K, de Vera JP, Rothschild LJ, Billi D (2015-08-01). "Soporte vital sostenible en Marte: los posibles roles de las cianobacterias" . Revista Internacional de Astrobiología . 15 (1): 65– 92. Bibcode : 2016IJAsB..15...65V . doi : 10.1017/S147355041500021X . ISSN 1475-3006 . 
  12. Gronstal AL (31 de julio de 2014). "Explorando Marte en órbita terrestre baja" . Revista de Astrobiología de la NASA . Consultado el 2 de agosto de 2014 .
  13. Kramer M (18 de agosto de 2014). "Cosmonauta ruso lanza satélite a Perú durante una caminata espacial" . Space.com . Consultado el 19 de agosto de 2014 .
  14. Baqué M, de Vera JP, Rettberg P, Billi D (20 de agosto de 2013). "Los experimentos espaciales BOSS y BIOMEX en la misión EXPOSE-R2: Resistencia de la cianobacteria del desierto Chroococcidiopsis bajo vacío espacial simulado, atmósfera marciana, radiación UVC y temperaturas extremas" . Acta Astronautica . 91 : 180–186 . Bibcode : 2013AcAau..91..180B . doi : 10.1016/j.actaastro.2013.05.015 . ISSN 0094-5765 . Recuperado el 14 de enero de 2014 . 
  15. Napoli A, Micheletti D, Pindo M, Larger S, Cestaro A, de Vera JP, Billi D (mayo de 2022). "Ausencia de variantes genómicas aumentadas en la cianobacteria Chroococcidiopsis expuesta a condiciones similares a las de Marte fuera de la estación espacial" . Scientific Reports . 12 (1): 8437. Bibcode : 2022NatSR..12.8437N . doi : 10.1038/s41598-022-12631-5 . PMC 9120168. PMID 35589950 .  
  16. " Chroococcidiopsis Geitler" . Catalogue of Life . Species 2000 : Leiden, Países Bajos . Consultado el 5 de diciembre de 2025 .