{"id":132019,"date":"2017-10-17T17:24:41","date_gmt":"2017-10-17T16:24:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/?p=132019"},"modified":"2019-12-18T08:09:09","modified_gmt":"2019-12-18T07:09:09","slug":"microbionautas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2017\/10\/17\/132019","title":{"rendered":"Microbionautas"},"content":{"rendered":"<p>La misi\u00f3n <a href=\"http:\/\/mars500.imbp.ru\/en\/index_e.html\">Mars500<\/a> fue un <strong>simulacro de viaje tripulado de ida y vuelta a Marte<\/strong>. El viaje ten\u00eda tres partes, 250 d\u00edas de ida, 30 d\u00edas de permanencia en Marte, y 240 d\u00edas de vuelta. La instalaci\u00f3n estaba ubicada en Mosc\u00fa y la misi\u00f3n organizada por el <a href=\"http:\/\/www.istc.int\/en\/institute\/9799\">Instituto para el Estudio de Problemas Biom\u00e9dicos de la Academia Rusa de Ciencias<\/a> con la participaci\u00f3n de diversas agencias y empresas privadas, incluyendo la <a href=\"http:\/\/www.esa.int\/ESA\">Agencia Espacial Europea<\/a>. Desde el 3 de junio de 2010 hasta el 5 de noviembre de 2011 la tripulaci\u00f3n, compuesta por seis hombres, permaneci\u00f3 confinada <a href=\"http:\/\/mars500.imbp.ru\/en\/nek.html\">en un espacio que simulaba el interior de una nave espacial y una peque\u00f1a \u00e1rea de superficie marciana<\/a>. Durante 520 d\u00edas los seis hombres siguieron la misma rutina que llevar\u00edan los tripulantes de la nave durante el viaje, incluyendo maniobras de navegaci\u00f3n, diversos experimentos cient\u00edficos, controles m\u00e9dicos, actividades dom\u00e9sticas, ejercicio f\u00edsico y ocio, e incluso un \u00abdescenso\u00bb a Marte. Una de las tareas que llevaron a cabo fue la recogida de muestras de aire y de diversas superficies para estudiar el <a href=\"https:\/\/microbiomejournal.biomedcentral.com\/articles\/10.1186\/s40168-017-0345-8\">microbioma ambiental de la nave y su evoluci\u00f3n en el tiempo<\/a>\u2026 \u00bfy por qu\u00e9 preocuparse por los microbios cuando est\u00e1s volando a Marte?&#8230;puede preguntarse cualquier joven aspirante a astronauta (o martenauta en este caso).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<figure id=\"attachment_132029\" aria-describedby=\"caption-attachment-132029\" style=\"width: 535px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2017\/10\/ff_marsmission2_f.jpg\"><img decoding=\"async\" class=\" wp-image-132029  \" title=\"ff_marsmission2_f\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2017\/10\/ff_marsmission2_f.jpg\" alt=\"\" width=\"535\" height=\"401\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2017\/10\/ff_marsmission2_f.jpg 660w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/files\/2017\/10\/ff_marsmission2_f-300x225.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 535px) 100vw, 535px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-132029\" class=\"wp-caption-text\">La tripulaci\u00f3n de Mars500<\/figcaption><\/figure>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Pues tiene sentido, y mucho\u2026 la nave es un <strong>ecosistema nuevo<\/strong>, y necesitamos saber c\u00f3mo se comporta <a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2010\/04\/17\/130775\">para prever riesgos y prevenir problemas<\/a>, de la misma forma que los ingenieros necesitan saber c\u00f3mo se comporta cada sensor, cada circuito y cada elemento mec\u00e1nico de la nave.<\/p>\n<p>Anteriormente se hab\u00edan llevado a cabo diversos experimentos de aislamiento en los que se realizaron controles microbiol\u00f3gicos, y tambi\u00e9n se han hecho estudios en las diversas estaciones espaciales (<a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/mission_pages\/skylab\">Skylab<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.russianspaceweb.com\/mir.html\">Mir<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/mission_pages\/station\/main\/index.html\">ISS<\/a>), pero ninguno se hab\u00eda realizado en <strong>condiciones de confinamiento absoluto por un per\u00edodo tan largo de tiempo<\/strong>. Durante la misi\u00f3n se tomaron peri\u00f3dicamente muestras de los diversos compartimentos, tambi\u00e9n se hab\u00edan tomado antes de empezar la simulaci\u00f3n, y seis meses despu\u00e9s. Posteriormente se analizaron las muestras mediante cultivos microbiol\u00f3gicos (microbiota cultivable) y mediante m\u00e9todos moleculares (tanto utilizando un microarray espec\u00edfico como secuenciaci\u00f3n masiva). Mediante los cultivos se identificaron 39 g\u00e9neros bacterianos diferentes, por el m\u00e9todo de microarrays 152 g\u00e9neros, y por secuenciaci\u00f3n masiva hasta 400 g\u00e9neros diferentes. La cantidad de c\u00e9lulas viables (vivas y con capacidad de reproducirse) por unidad de \u00e1rea de superficie o volumen de aire se mantuvo siempre por debajo de los l\u00edmites de seguridad permitidos en las especificaciones de la ISS. Tanto la abundancia como la composici\u00f3n de las poblaciones microbianas fluct\u00faaban a lo largo del tiempo, con una tendencia hacia una disminuci\u00f3n de la diversidad, y el establecimiento de <strong>comunidades espec\u00edficas de cada compartimento<\/strong> que reflejaban el tipo de actividad que se realizaba en ellos, y condiciones como la temperatura, la humedad o el r\u00e9gimen de limpieza. La microbiota cultivable estaba formada fundamentalmente por microorganismos aerobios capaces de sobrevivir sobre las superficies y una parte importante estaba probablemente asociada a restos org\u00e1nicos (escamas de piel, por ejemplo), con <em>Staphylococcus<\/em> y <em>Bacillus<\/em> como g\u00e9neros dominantes. Entre la microbiota identificada por m\u00e9todos moleculares se encontraron g\u00e9neros y especies asociados al microbioma humano (por ejemplo los g\u00e9neros <em>Staphylococcus<\/em>, <em>Streptococcus<\/em>, <em>Propionibacterium<\/em>, <em>Prevotella<\/em>), a los alimentos (<em>Bifidobacterium<\/em>), \u00f3 a las plantas que se cultivaban en un peque\u00f1o invernadero, adem\u00e1s de representantes de grupos no cultivados, pero abundantes y ubicuos como OP11 o TM7. <strong>Los datos muestran que incluso en un h\u00e1bitat cerrado el microbioma es din\u00e1mico y se adapta a las condiciones de cada micro-ambiente.<\/strong><\/p>\n<p>El conocimiento de los microbiomas ambientales de espacios confinados servir\u00e1 para optimizar los protocolos de limpieza y monitorizaci\u00f3n de microorganismos en futuros viajes. Y esto no ser\u00e1 importante \u00fanicamente para los viajes. Cuando Elon Musk anuncia la <a href=\"http:\/\/www.businessinsider.com\/elon-musk-talk-detailed-plans-colonize-mars-2017-9\">construcci\u00f3n de una ciudad en Marte a partir de 2024<\/a>, y la Agencia Espacial Europea habla de la <a href=\"http:\/\/www.dailymail.co.uk\/sciencetech\/article-4928962\/Moon-village-stop-Mars-ESA.html\">construcci\u00f3n de una base lunar<\/a>, puede que s\u00f3lo sean visionarios entusiasmados, pero tambi\u00e9n puede que realmente en los pr\u00f3ximos 20 \u00f3 30 a\u00f1os veamos la construcci\u00f3n de las primeras bases extraterrestres. Y las bases, sean en la Luna o en Marte, ser\u00e1n recintos cerrados, aislados del entorno, relativamente peque\u00f1os, con un alto flujo de viajeros y suministros, y en los que convivir\u00e1n decenas o centenares de personas. <strong>La monitorizaci\u00f3n del microbioma ambiental ser\u00e1 imprescindible<\/strong> <strong>para mantener un entorno \u00f3ptimo y minimizar riesgos epidemiol\u00f3gicos en circunstancias en las que cualquier riesgo, por peque\u00f1o que sea, ser\u00e1 inaceptable.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"color: #993300;\"><strong>REFERENCIAS:<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Schwendner P, Mahnert A, Koskinen K, Moissl-Eichinger C, Barczyk S, Wirth R, Berg G, Rettberg P. Preparing for the crewed Mars journey: microbiota dynamics in the confined Mars500 habitat during simulated Mars flight and landing. Microbiome. 2017 Oct 4;5(1):129.\u00a0<a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1186\/s40168-017-0345-8\" target=\"_blank\">doi.org\/10.1186\/s40168-017-0345-8<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La misi\u00f3n Mars500 fue un simulacro de viaje tripulado de ida y vuelta a Marte. El viaje ten\u00eda tres partes, 250 d\u00edas de ida, 30 d\u00edas de permanencia en Marte, y 240 d\u00edas de vuelta. La instalaci\u00f3n estaba ubicada en Mosc\u00fa y la misi\u00f3n organizada por el Instituto para el Estudio de Problemas Biom\u00e9dicos de la Academia Rusa de Ciencias con la participaci\u00f3n de diversas agencias y empresas privadas, incluyendo la Agencia Espacial Europea. 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