TERRAFORMAÇÃO EM ESCALA REDUZIDA: CULTIVO CONSORCIADO E INTRODUÇÃO DE EXTREMÓFILOS EM SOLO ANÁLOGO AO MARCIANO

Autores

  • Arthur Marques da Silva
  • Luiz Claudio Gomes da Silva e Silva
  • Paulo Vieira de Figueiredo Marques
  • Gabriel Aurilio da Silva
  • Caroliny de Castro Emmanuel
  • Teiliane Rodrigues Carneiro
  • Paulo Silva Vieira Marques

DOI:

https://doi.org/10.56238/revgeov17n3-195

Palavras-chave:

Terraformação, Marte, Solo Marciano, Terrário, Cultivo Consorciado

Resumo

Este trabalho teve como objetivo a construção de um terrário em pequena escala visando simular condições do solo marciano e avaliar técnicas iniciais de terraformação. Utilizou-se solo análogo ao de Marte, coletado no Pico do Cabugi (RN, Brasil), devido à sua similaridade mineralógica com o solo do planeta vermelho. O experimento focou na melhoria da fertilidade do solo por meio do cultivo consorciado de milho (Zea mays L.) e alfafa (Medicago sativa), além da introdução de organismos extremófilos (tardígrados) para avaliação da viabilidade de formas de vida. Aspectos como pressão atmosférica e temperatura não foram simulados devido a limitações de recursos. Os resultados preliminares do ambiente aberto de controle indicaram crescimento vegetal satisfatório e leve elevação do pH do solo ao longo de 12 semanas, sugerindo potencial para enriquecimento progressivo do substrato. O estudo contribui como passo inicial para investigações futuras sobre agricultura em condições extraterrestres.

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Referências

ALMEIDA, P. M. de. Efeitos do cultivo de alfafa sobre a ciclagem de nutrientes para a cultura do milho. 2022. Dissertação (Mestrado em Agronomia) — Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2022. Disponível em: http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/28120.

BAKERMANS, C.; VECCHI, M.; PEARCE, G. Short-term survival of tardigrades (Ramazzottius cf. varieornatus and Hypsibius exemplaris) in martian regolith simulants (MGS-1 and OUCM-1). International Journal of Astrobiology, Cambridge, v. 24, e3, 2026. DOI: 10.1017/S1473550425000132.

BIRCH, P. Terraforming Mars quickly. Journal of the British Interplanetary Society, London, v. 45, p. 331–340, 1992.

CARVALHO LEITE, L. F. Matéria orgânica do solo. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 2004. 31 p. (Embrapa Meio-Norte. Documentos, 97).

CHAVEZ, C. et al. The tardigrade damage suppressor protein binds to nucleosomes and protects DNA from hydroxyl radicals. eLife, Cambridge, v. 8, e47682, 2019. DOI: 10.7554/eLife.47682.

CLARK, B. C. et al. Chemical composition of Martian fines. Journal of Geophysical Research, Washington, v. 87, n. B12, p. 10059–10067, 1982. DOI: 10.1029/JB087iB12p10059.

COLEINE, C. et al. The role of extremophile microbiomes in terraforming Mars. Communications Biology, London, v. 8, art. 1588, 2025. DOI: 10.1038/s42003-025-08973-1.

COUSIN, A. et al. Compositions of coarse and fine particles in Martian soils at Gale: a window into the production of soils. Icarus, San Diego, v. 249, p. 22–42, 2014. DOI: 10.1016/j.icarus.2014.04.052.

DeBENEDICTIS, E. A. et al. The case for Mars terraforming research. Nature Astronomy, London, v. 9, p. 634–639, 2025. DOI: 10.1038/s41550-025-02548-0.

FACKRELL, L. E. et al. Development of martian regolith and bedrock simulants: potential and limitations of martian regolith as an in-situ resource. Icarus, San Diego, v. 354, art. 114055, 2021. DOI: 10.1016/j.icarus.2020.114055.

FERREIRA, V. P.; SIAL, A. N. Pico do Cabugi, RN — Registro do mais jovem magmatismo continental do Brasil. In: SCHOBBENHAUS, C. et al. (Ed.). Sítios Geológicos e Paleontológicos do Brasil. 1. ed. Brasília: DNPM/CPRM — Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP), 2002. v. 1, p. 393–398.

FÖRSTER, F. et al. Transcriptome analysis in tardigrade species reveals specific molecular pathways for stress adaptations. Bioinformatics and Biology Insights, Auckland, v. 6, p. 69–96, 2012. DOI: 10.4137/BBI.S9150.

HORIKAWA, D. D. et al. Analysis of two stress-responsive genes in the tardigrade Ramazzottius varieornatus after exposure to UVC radiation. Astrobiology, New Rochelle, v. 13, n. 11, p. 1007–1016, 2013. DOI: 10.1089/ast.2013.0993.

KEBEDE, E. Contribution, utilization, and improvement of legumes-driven biological nitrogen fixation in agricultural systems. Frontiers in Sustainable Food Systems, Lausanne, v. 5, art. 767998, 2021. DOI: 10.3389/fsufs.2021.767998.

LIMA FILHO, O. F. de et al. (Ed.). Adubação verde e plantas de cobertura no Brasil: fundamentos e prática. 2. ed. rev. e atual. Brasília, DF: Embrapa, 2023. v. 1. 586 p.

LIU, L. et al. The CO₂ fertilization effect on leaf photosynthesis of maize (Zea mays L.) depends on growth temperatures with changes in leaf anatomy and soluble sugars. Frontiers in Plant Science, Lausanne, v. 13, art. 890928, 2022. DOI: 10.3389/fpls.2022.890928.

NAWAZ, T. et al. Cyanobacteria-based approaches and nanotechnology in sustainable agriculture for promoting plant growth. Molecules, Basel, v. 29, n. 11, art. 2534, 2024. DOI: 10.3390/molecules29112534.

NUNES, J. G. S.; CECCON, G. Eficiência fotossintética do milho safrinha solteiro e consorciado com Brachiaria ruziziensis. In: CONGRESSO NACIONAL DE MILHO E SORGO, 29., 2011, Goiânia. Anais [...]. Goiânia: Embrapa, 2011.

PETERS, G. H. et al. Mojave Mars simulant — Characterization of a new geologic Mars analog. Icarus, San Diego, v. 197, n. 2, p. 470–479, 2008. DOI: 10.1016/j.icarus.2008.05.004.

PULSCHEN, A. A.; MENEGHIN, S. P. Estabelecimento de uma cultura de tardígrados limno-terrestres em laboratório e desenvolvimento de metodologias alternativas de desidratação de tardígrados. Evidência, Joaçaba, v. 10, n. 1-2, p. 89–100, 2010.

RAINWATER, R.; MUKHERJEE, A. The legume-rhizobia symbiosis can be supported on Mars soil simulants. PLOS ONE, San Francisco, v. 16, n. 12, e0259957, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0259957.

SAGAN, C. The planet Venus. Science, Washington, v. 133, n. 3456, p. 849–858, 1961. DOI: 10.1126/science.133.3456.849.

SUTTER, B. et al. Measurements of oxychlorine species on Mars. International Journal of Astrobiology, Cambridge, v. 16, n. 3, p. 203–217, 2017. DOI: 10.1017/S1473550416000057.

TARASASHVILI, M. V. et al. Cyanobacterial nitrogen fixation and carbonate precipitation in a simulated Martian soil (Artificial Mars Ground — AMG). Life Sciences in Space Research, Amsterdam, v. 37, p. 65–77, 2023. DOI: 10.1016/j.lssr.2023.02.001.

WAMELINK, G. W. W. et al. Can plants grow on Mars and the Moon: a growth experiment on Mars and Moon soil simulants. PLOS ONE, San Francisco, v. 9, n. 8, e103138, 2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0103138.

WAN, W. et al. Alfalfa growth and nitrogen fixation in saline soils under nitrogen supply. Frontiers in Plant Science, Lausanne, v. 14, art. 1143138, 2023. DOI: 10.3389/fpls.2023.1143138.

YOSHIDA, Y. et al. Comparative genomics of the tardigrades Hypsibius dujardini and Ramazzottius varieornatus. PLOS Biology, San Francisco, v. 15, n. 7, e2002266, 2017. DOI: 10.1371/journal.pbio.2002266.

YEN, A. S. et al. An integrated view of the chemistry and mineralogy of martian soils. Nature, London, v. 436, p. 49-54, 2005. DOI: 10.1038/nature03637.

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Publicado

2026-03-30

Como Citar

da Silva, A. M., da Silva e Silva, L. C. G., Marques, P. V. de F., da Silva, G. A., Emmanuel, C. de C., Carneiro, T. R., & Marques, P. S. V. (2026). TERRAFORMAÇÃO EM ESCALA REDUZIDA: CULTIVO CONSORCIADO E INTRODUÇÃO DE EXTREMÓFILOS EM SOLO ANÁLOGO AO MARCIANO. Revista De Geopolítica, 17(3), e1982. https://doi.org/10.56238/revgeov17n3-195