{"id":95293,"date":"2026-03-16T21:02:41","date_gmt":"2026-03-17T02:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=95293"},"modified":"2026-03-16T21:02:42","modified_gmt":"2026-03-17T02:02:42","slug":"cientificos-quieren-construir-viviendas-en-marte-usando-bacterias-y-orina-de-astronautas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/03\/16\/cientificos-quieren-construir-viviendas-en-marte-usando-bacterias-y-orina-de-astronautas\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos quieren construir viviendas en Marte usando bacterias y orina de astronautas"},"content":{"rendered":"\n<p>No podemos enviar hormig\u00f3n a Marte. Las leyes de la f\u00edsica no lo permiten, y la econom\u00eda es a\u00fan peor. Lanzar materiales de construcci\u00f3n pesados \u200b\u200ba trav\u00e9s&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/solar-system-three-times-faster-than-expected\/\">del sistema solar<\/a>&nbsp;es inviable con la tecnolog\u00eda actual. Sin embargo, un equipo de investigadores ha propuesto una soluci\u00f3n que no requiere cargas pesadas. En lugar de ladrillos, sugieren enviar bacterias.<\/p>\n\n\n\n<p>En un nuevo art\u00edculo de opini\u00f3n publicado en\u00a0Frontiers in Microbiology, los cient\u00edficos describen un plan para la &#8220;biocementaci\u00f3n&#8221; en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/this-mineral-is-what-makes-mars-red-and-it-shows-the-planet-was-once-cold-and-wet\/\">Marte<\/a>. En lugar de la construcci\u00f3n tradicional, proponen utilizar una combinaci\u00f3n espec\u00edfica de microbios para unir\u00a0<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/dusty-rovers-weather-mars\/\">el polvo marciano<\/a>\u00a0suelto y formar estructuras s\u00f3lidas y resistentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Todo est\u00e1 en el regolito<\/h2>\n\n\n\n<p>La propuesta surge de un an\u00e1lisis detallado del regolito marciano (suelo). Los investigadores descubrieron que, si bien Marte es rico en s\u00edlice y hierro, carece del \u00f3xido de calcio necesario para fabricar\u00a0<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/feature-post\/natural-sciences\/chemistry-articles\/materials-1\/its-everywhere-but-what-exactly-is-concrete\/\">cemento Portland<\/a>\u00a0est\u00e1ndar. Sencillamente, no se puede fabricar hormig\u00f3n terrestre en Marte sin una gran cantidad de \u00f3xido de calcio. Aqu\u00ed es donde entran en juego los microbios.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Sporosarcina pasteurii<\/em>\u00a0es una bacteria ureol\u00edtica muy potente. Si se le proporciona urea (un compuesto que se encuentra en la orina humana) y calcio, desencadena una reacci\u00f3n qu\u00edmica que precipita\u00a0<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/geology\/aragonite-methane-isotope-28102014\/\">carbonato de calcio<\/a>. Este cemento natural unir\u00eda las part\u00edculas sueltas del suelo marciano, endureci\u00e9ndolas hasta formar una masa s\u00f3lida.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero las bacterias son exigentes. Necesitan ox\u00edgeno y nutrientes, ambos escasos en Marte. Ah\u00ed es donde entra en juego el segundo microbio,\u00a0<em>Chroococcidiopsis<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta cianobacteria es un organismo extrem\u00f3filo. Prolifera en los desiertos y puede sobrevivir a la radiaci\u00f3n que matar\u00eda a organismos menos resistentes. En el biorreactor que los investigadores han dise\u00f1ado, este microbio utiliza la luz solar y&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/feature-post\/natural-sciences\/climate-and-weather\/climate-change\/climate-change-facts-feature-2\/\">el di\u00f3xido de carbono<\/a>&nbsp;para realizar la fotos\u00edntesis, produciendo el ox\u00edgeno y los az\u00facares que los alba\u00f1iles necesitan para sobrevivir.<\/p>\n\n\n\n<p>Es un c\u00edrculo simbi\u00f3tico microsc\u00f3pico. Las cianobacterias proporcionan el soporte vital, las bacterias ureol\u00edticas la mano de obra constructiva y los astronautas la urea.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero, \u00bfpodr\u00eda funcionar realmente?<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La infraestructura marciana<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"685\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-56.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-95340\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-56.png 1024w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-56-300x201.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/image-56-768x514.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Representaci\u00f3n art\u00edstica. Imagen v\u00eda Wiki Commons.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Otros m\u00e9todos propuestos para construir en Marte, como la sinterizaci\u00f3n t\u00e9rmica (fundir tierra con l\u00e1seres o microondas), consumen much\u00edsima energ\u00eda. La biocementaci\u00f3n es mucho m\u00e1s sostenible. Consumir\u00eda diez veces menos energ\u00eda, y esta eficiencia es precisamente lo que se necesita en un entorno como el de Marte.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, este m\u00e9todo encaja a la perfecci\u00f3n con el&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/physics\/quantum-robots-future-45234\/\">futuro de<\/a>&nbsp;la automatizaci\u00f3n rob\u00f3tica. Los investigadores prev\u00e9n veh\u00edculos exploradores&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/solid-knitting-a-different-spin-on-3d-printing-that-can-make-furniture-out-of-yarn\/\">de impresi\u00f3n 3D<\/a>&nbsp;avanzados equipados con boquillas multieje. Estos robots mezclar\u00edan&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/a-decade-after-the-martian-hollywoods-mars-timeline-is-falling-apart\/\">el suelo marciano<\/a>&nbsp;con la soluci\u00f3n bacteriana en tiempo real, imprimiendo h\u00e1bitats capa a capa.<\/p>\n\n\n\n<p>Al menos, esa ser\u00eda la teor\u00eda. Los investigadores a\u00fan no han construido ning\u00fan biorreactor. Marte est\u00e1 congelado, irradiado y cubierto de percloratos t\u00f3xicos, y todav\u00eda no sabemos con certeza si estos dos microbios pueden coexistir en condiciones de estr\u00e9s tan extremas, ni c\u00f3mo lo har\u00e1n. Pero si este concepto se confirma, podr\u00edamos tener una forma sostenible y eficiente de construir cosas en Marte, utilizando microbios y el propio polvo.<\/p>\n\n\n\n<p>Referencia del art\u00edculo: De la Tierra a Marte: Una perspectiva sobre la explotaci\u00f3n de la biomineralizaci\u00f3n para la construcci\u00f3n en Marte,\u00a0Frontiers in Microbiology\u00a0(2025).\u00a0<a href=\"https:\/\/dx.doi.org\/10.3389\/fmicb.2025.1645014\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">DOI: 10.3389\/fmicb.2025.1645014<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/mars-infrastructure-regolith-bacteria\/\">ZME Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>No podemos enviar hormig\u00f3n a Marte. Las leyes de la f\u00edsica no lo permiten, y la econom\u00eda es a\u00fan peor. Lanzar materiales de construcci\u00f3n pesados \u200b\u200ba trav\u00e9s&nbsp;del sistema solar&nbsp;es inviable con la tecnolog\u00eda actual. 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