Ученые NASA пришли к выводу, что некоторые микробы, занесенные с Земли вместе с людьми и оборудованием, способны выживать в защищенных, постоянно или длительно затенённых участках у южного полюса Луны. Результаты исследования опубликованы 19 августа 2026 года в журнале Science Advances.
Что показало исследование
Исследователи моделировали условия в трёх районах у лунного южного полюса — Nobile Rim, Connecting Ridge и De Gerlache Rim — используя карты высот и температуры, полученные с орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, а также модели распределения радиации на поверхности.
В модели изучались свойства ряда микроорганизмов, обнаруженных в условиях космических полётов и ассоциированных с человеком, в том числе их устойчивость к нагреву и ультрафиолетовому излучению. В качестве показательных организмов в работе фигурировали Aspergillus niger, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans и несколько видов Fusarium.
Ниши выживания — от километров до следа подошвы
Анализ выявил «выживаемые ниши», которые варьируются от дна кратеров площадью в несколько миль до участков размером с отпечаток ботинка. Особенно устойчивым оказался гриб Aspergillus niger — благодаря повышенной стойкости к УФ-излучению он потенциально может выдержать экспозицию даже в местах с частичным доступом солнечного света.
- Исследуемые микроорганизмы: Aspergillus niger, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans, виды Fusarium.
- Места моделирования: Nobile Rim, Connecting Ridge, De Gerlache Rim.
- Критерий выживания: сохранение жизнеспособности не менее одного земного дня.
Авторы подчёркивают, что «выживание» в контексте исследования означает, что клетка остаётся живой в течение, по крайней мере, одного земного дня; это не указывает на способность к росту или размножению. На Луне отсутствует атмосфера и, в большинстве мест, жидкая вода, которых обычно требует активное размножение земных микробов.
Последствия для исследований и будущих миссий
Результаты поднимают важный вопрос о контроле биологического загрязнения при освоении Луны. Авторы работы отмечают, что для корректной интерпретации химических и биологических свойств лунной поверхности необходимо сначала задокументировать, что было занесено человеком, чтобы отличать антропогенные следы от исходного лунного материала.
Исследователи также указывают на ограничения существующих методов стерилизации: жесткий термический дезактивационный режим, применяемый к роботизированным аппаратам, неприменим к пилотируемым миссиям. Поэтому с появлением людей на Луне риск занесения микробов увеличивается и требует дополнительных мер мониторинга и контроля.
Авторы публикации отмечают, что Луна может одновременно выступать и как объект защиты от загрязнения, и как естественная лаборатория для изучения пределов выживаемости земной биоты в экстремальных условиях, близких к вакууму и низким температурам.
Материалы предоставлены NASA. Исследование: Prabal Saxena и соавторы, «Potential survivable niches for microbial life on the lunar south pole», Science Advances, 2026, DOI: 10.1126/sciadv.aec0811.





