ІСНУВАННЯ НАЙПРОСТІШИХ БІОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР В ПОЛІ ДІЇ ЖОРСТКИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
DOI:
https://doi.org/10.18524/1810-4215.2024.37.312685Ключові слова:
астробіологія, депонування енергії в бактеріях, радіологія та космічна медицина, пошкодження клітинАнотація
У роботі розглянуто застосування радіаційної біології в астробіології та космічній медицині. Зроблено розрахунки взаємодії між клітинами, бактеріями та жорстким випромінюванням у навколоземному просторі. Нами отримано, що вплив фотонів на руйнування елементарних біологічних структур залежить від інтенсивності та довжини хвилі рентгенівського та м’якого γ-випромінювання. Згідно результатам розрахунків виникає практичний інтерес з точки зору безпеки космічних польотів і виживання різних примітивних біологічних форм у космосі. Отримано, що у процесі переносу радіаційної енергії в клітинках та бактеріях її спектр змінюється, що доводить до змін перерізів взаємодії квантів з біологічними структурами. Це стосується мембран та органел клітинок та бактерій. Ми розглядали лише структуру взаємодії між фотонним компонентом сонячного випромінювання та біологічною структурою яка моделювалася вигляді параметру «М’яка тканина». Для розрахунків та їх інтерпретація були використані головні стандарти біологічних тканин та анатомічних структур. Різни біологічні об'єкті зберігаються в спеціалізованих стандартах. Зокрема в Національному інституті стандартів і технологій США (NIST). Головні пункти, які розглянуто у роботі підтверджують раніше отримані експериментальні висновки. Тобто – що живучість деяких типів мікроорганізмів від іонізуючого випромінювання значно підвищується при висушуванні та заморожуванні. Одночасне висушування та заморожування значно збільшує радіаційну виживаність мікроорганізмів при окремому застосуванні. В межах Астробіології вивчення запропонованих для розгляду умов допомагає зрозуміти можливість транспорту багатоатомних структур (сахари, амінокислоти та інші), первинних бактерій у кометах та деяких типах метеоритів. Зазначено, що ці космічні тіла забезпечують достатнє екранування від зовнішнього опромінення космічними променями під час такого транспортування.
Посилання
Dayal N. C., Wickramasinghe C. A., Tout J. C. et al.: 2019, A&ApSS, 364, 205.
Hoyle F., & Wickramasinghe N. C.: 1983, Nature, 305(5930) , 161. https://doi.org/10.1038/305161a0
Horne W. H., Volpe R. P., Korza G. et al.: 2022, Astrobiology, 22(11), 1271–1375. https://doi.org/10.1089/ast.2022.0065
Imserti S., Kyriakou M. A., Bernal M. et al.: 2018, Medical Physics, 45, 772.
Kyriakou I., Sakata D., Tran H. N., Perrot Y., Shin W.-G., Lampe N. et al.: 2022, Cancers, 14, 35.
Lifshits M. A., Chernetskii V. A., Mitrofanov I. G. et al.: 2005, Astron. J., 82(11), 1025–1041.
Stantcheva T., Shematovich V. I., & Herbst E.: 2002, A&A, 391, 1069–1080.
Wallis M. K., Wickramasinghe N. C., & Hoyle F.: 1992, Adv. in Space Res., 12, 282–285.
Weber G. https://web-docs.gsi.de/~stoe_exp/web_pro-grams/x_ray_absorption/index.php
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Одеські астрономічні публікації
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Відповідно Закону України про авторське право і суміжні права N 3792-XII від 23 грудня 1993 року