15.3 C
Москва
Воскресенье, 13 сентября, 2026

Ученые предложили печатать на Марсе живые дома из дрожжей

Инженеры разработали состав строительного биоматериала для Марса из песка, желатина и дрожжей и успешно протестировали его в условиях марсианской атмосферы. Изготовление такой смеси сократило потребление энергии по сравнению с традиционным плавлением местного грунта.

Строительство обитаемых баз на Марсе вызовет огромные трудности. Доставка традиционных материалов с Земли обходится слишком дорого из-за ограничений по весу ракет. Поэтому инженерам приходится рассчитывать на местные ресурсы, в первую очередь на каменистый реголит.

Ранее ученые предлагали плавить марсианскую пыль или запекать ее в кирпичи при температуре выше 1000 °С. Это требует громоздкого оборудования и колоссальных затрат энергии, которой на другой планете почти нет. Нужны были альтернативные способы возведения конструкций в условиях холода.

Биологи давно пытались приспособить для этого живые организмы. Микробы могут работать как микроскопические фабрики и склеивать породу при низких температурах. До сих пор никто точно не проверял, сможет ли смесь затвердеть и не потерять прочность в марсианском холоде и при крайне низком давлении.

Команда биологов и инженеров решила создать биобетон из имитации марсианского грунта без сильного нагрева. Результаты исследования опубликовали в журнале Chem Circularity

Ученые смешали песок с жидким клеем из свиного желатина и генетически модифицированных пекарских дрожжей. Последние специально запрограммировали на выделение липких белков, структурно похожих на те, что помогают морским мидиям намертво цепляться за скалы.

Ученые предложили печатать на Марсе живые дома из дрожжей

Затем исследователи поместили смесь в вакуумную камеру и выдавили ее через сопло 3D-принтера. Установка имитировала климат чужой планеты: давление составляло одну сотую атмосферы, а температура опускалась до -30 °С. Вода в свежей смеси замерзала и сразу переходила в пар, минуя стадию жидкости. В итоге материал превращался в жесткую пористую структуру.

Читать также:
И все-таки они вертятся! (часть 2)

Физические тесты доказали высокие механические свойства небольших напечатанных блоков. Сухой материал выдержал давление от 10 до 12 мегапаскалей, что сопоставимо с обычным бетоном. Математическая модель показала: на формирование одного кубического метра такого биоматериала уходит от 0,02 до 0,12 гигаджоуля тепловой энергии. Это в десятки раз меньше показателей традиционных печей для запекания пыли.

Ученые также раздробили напечатанные блоки под прессом и снова смешали обломки с водой. Дрожжи внутри затвердевшего песка не погибли от холода и вакуума, а лишь впали в спячку. Как только в пыль добавили воду, микроорганизмы проснулись и снова выделили клей. Благодаря этому материал прошел четыре цикла переработки без потери прочности. Однако неясно, как долго они смогут оставаться живыми под воздействием жесткой марсианской радиации и многолетних перепадов температур.

Ученые предложили печатать на Марсе живые дома из дрожжей

Авторы научной работы сделали вывод, что биологическая 3D-печать хорошо работает при низком давлении и холоде. При этом смесь нуждалась в животном желатине и питании для микробов с Земли. Кроме того, материал получился пористым: он не сможет удерживать кислород и атмосферное давление внутри гипотетического дома, придется встраивать в стены герметичные мембраны. 

Исследователи продемонстрировали необычный путь возведения конструкций в экстремальном холоде и вакууме. Грибки и животный белок успешно заменили энергозатратные печи. Далее инженеры планируют полностью убрать животные компоненты и полагаться только на микроорганизмы.

Источник

Новое на сайте
Похожие публикации