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Le champignon de Tchernobyl comme bouclier pour les astronautes: ils montrent comment il se développe dans l’espace et réduit l’exposition aux radiations

Le champignon de Tchernobyl comme bouclier pour les astronautes: ils montrent comment il se développe dans l'espace et réduit l'exposition aux radiations

Dans les années 1990, après le fatidique accident de Tchernobyl, les scientifiques ont pris conscience du grand nombre de champignons qui ont commencé à se développer dans la zone pleine de radiations. C’est ainsi que nous avons pu mieux comprendre comment certains champignons peuvent se développer par « radiosynthèse » plutôt que par photosynthèse. S’ils absorbent les radiations pour se développer, cela signifie-t-il qu’ils protègent également des radiations? De nouvelles recherches menées à l’ISS ont montré que c’est bien le cas, ce qui peut en faire un candidat idéal pour se protéger dans l’espace.


L’espace est un endroit dangereux pour les êtres humains ne pas être protégé des radiations, quelque chose que la Terre est responsable de faire sur Terre. Les combinaisons et les différentes couches de protection des navires ont permis d’y faire face, même si des améliorations sont encore possibles. Et si nous cultivions un champignon pour cela?

Dans une recherche publiée dans bioRxiv et en attente d’examen, il est détaillé comment une série d’expériences sur la Station spatiale internationale avec ce champignon a permis de prouver son efficacité contre les radiations. Les chercheurs ils ont cultivé le champignon Cladosporium sphaerospermum dans une boîte de Pétri sur l’ISS pour voir comment il se développe grâce aux radiations et, surtout, combien il est capable d’absorber.

Cladosporium sphaerospermum pousse particulièrement dans les environnements radioactifscomme les piscines de refroidissement de la centrale nucléaire de Tchernobyl, où les niveaux de rayonnement sont nettement plus élevés que dans des environnements normaux. L’organisme est capable de convertir l’énergie radioactive en énergie chimique grâce aux pigments de mélanine dans ses parois cellulaires. En même temps, cette mélanine vous permet de vous protéger des effets néfastes des radiations.

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pain béni Evolution de la boîte de Pétri et croissance du champignon dans l’espace pendant les 48 premières heures. Via bioRxiv.

Dans les tests, une boîte de Pétri a été divisée en deux avec un côté vide et l’autre côté rempli du champignon. Pendant 30 jours, la croissance du champignon a été étudiée et le rayonnement présent toutes les 110 secondes a été mesuré avec un compteur Geiger. Selon les résultats, le champignon s’est adapté à la microgravité sans problème et n’a eu aucun problème avec le rayonnement entrant. Avec une couche de champignon de 1,7 millimètre d’épaisseur, a pu bloquer entre 1,82% et 5,04% des radiations. Ils calculent qu’avec une épaisseur d’environ 21 centimètres, la couche de champignon pourrait servir de « bouclier radioactif ».

Le principal avantage du champignon par rapport à d’autres matériaux tels que le bouclier radioactif

Sa facilité de transport. C’est si simple. La grande difficulté à créer un peuplement dans l’espace est la quantité de matériaux à transporter, c’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche d’alternatives déjà disponibles sur place, comme des roches sur Mars. Pour créer ce bouclier anti-rayonnement dans une colonie spatiale, il vous suffirait de transporter un petit échantillon et de le cultiver directement là-bas. Ils indiquent qu’il s’agit d’un substrat autosuffisant et auto-réplicatif capable de vivre même avec les plus petites doses de rayonnement et de biomasse.

D’autres tests sont nécessaires pour le moment et cette recherche doit être examinée par des pairs, mais les résultats sont prometteurs. Sa facilité de transport et d’entretien le placer comme un candidat idéal pour créer ces boucliers anti-rayonnement.

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