{"id":120869,"date":"2025-09-29T00:02:00","date_gmt":"2025-09-28T22:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/?p=120869"},"modified":"2025-09-29T07:12:12","modified_gmt":"2025-09-29T05:12:12","slug":"tardigradi-acciaio-vivente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/archives\/120869","title":{"rendered":"Gli indistruttibili Tardigradi"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 6<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span><p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<a class=\"maxbutton-4 maxbutton maxbutton-livello-di-comprensione\" href=\"javascript:void(0);\"><span class='mb-text'>livello elementare<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">ARGOMENTO: BIOLOGIA MARINA<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">PERIODO: XXI SECOLO<\/span><\/strong><br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">AREA:\u00a0<\/span><\/strong><br \/>\nparole chiave: invertebrati, tardigradi<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le future missioni spaziali e la creazione di avamposti extraterrestri dipenderanno anche dagli studi delle capacit\u00e0 di alcuni organismi di sopravvivere a condizioni ambientali estreme. Tra i modelli animali pi\u00f9 promettenti troviamo i Tardigradi, minuscoli invertebrati noti per la loro incredibile &#8220;resistenza&#8221;.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-121175\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/tardigrado-Hypsibius-du-jardini.jpg\" alt=\"\" width=\"653\" height=\"537\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/tardigrado-Hypsibius-du-jardini.jpg 500w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/tardigrado-Hypsibius-du-jardini-300x247.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 653px) 100vw, 653px\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Hypsibius dujardini, SEM di Willow Gabriel http:\/\/tardigrades.bio.unc.edu\/ Fonte: https:\/\/www.flickr.com\/photos\/waterbears\/1614095719\/ &#8211; Autore: Willow Gabriel, Goldstein Lab <a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Hypsibiusdujardini.jpg\">Hypsibiusdujardini.jpg &#8211; Wikimedia Commons<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel 1777, il biologo italiano <strong><span style=\"color: #008000;\">Lazzaro Spallanzani<\/span><\/strong> coni\u00f2 il termine <strong><span style=\"color: #008000;\">tardigradi<\/span><\/strong>, per i loro lenti movimenti. I Tardigradi, forse pi\u00f9 conosciuti come orsi d\u2019acqua o maialetti del muschio, si nutrono di cellule della flora e della fauna, di batteri e, talvolta, anche di altri tardigradi. Il loro corpo, di circa mezzo millimetro, \u00e8 organizzato in quattro metameri, ciascuno portante una coppia di zampe, per un totale quindi di otto zampette tutte dotate di robuste unghie.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-121177 size-full\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrade_anatomy.svg.png\" alt=\"\" width=\"1920\" height=\"1040\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrade_anatomy.svg.png 1920w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrade_anatomy.svg-300x163.png 300w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrade_anatomy.svg-1024x555.png 1024w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrade_anatomy.svg-768x416.png 768w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrade_anatomy.svg-1536x832.png 1536w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrade_anatomy.svg-1200x650.png 1200w\" sizes=\"(max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"color: #008000;\"><strong>anatomia di un tardigrado &#8211; Autore<\/strong> Chiswick Chap<\/span> <a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tardigrade_anatomy.svg\">Tardigrade anatomy.svg &#8211; Wikimedia Commons<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Possiedono un rivestimento trasparente e colorato, che varia dal rosa al giallo, al grigio, o addirittura al viola, composto da uno strato di proteine permeabili. Quasi tutti i tardigradi hanno occhi, anche se sono molto semplici e sono costituiti da una o due cellule sensibili alla luce. Questi organi, chiamati <strong><span style=\"color: #008000;\">ocelli<\/span><\/strong>, situati nella parte anteriore del corpo, permettono ai tardigradi di percepire la luce, anche se non sono\u00a0 in grado di formare delle immagini.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-121179 size-full\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SEM_image_of_Milnesium_tardigradum_in_active_state_-_journal.pone_.0045682.g001-2.png\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"491\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SEM_image_of_Milnesium_tardigradum_in_active_state_-_journal.pone_.0045682.g001-2.png 640w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SEM_image_of_Milnesium_tardigradum_in_active_state_-_journal.pone_.0045682.g001-2-300x230.png 300w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/SEM_image_of_Milnesium_tardigradum_in_active_state_-_journal.pone_.0045682.g001-2-180x138.png 180w\" sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"color: #008000;\"><strong>Immagine SEM di Milnesium tardigradum in stato attivo &#8211; Fonte: Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S, et al. (2012) Analisi comparativa del proteoma di Milnesium tardigradum in stato embrionale precoce rispetto agli adulti in stato attivo e anidrobiotico. PLoS ONE 7(9): e45682. doi:10.1371\/journal.pone.0045682 &#8211; Autore: Schokraie E, Warnken U, Hotz-Wagenblatt A, Grohme MA, Hengherr S, et al. (2012)<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Praticamente cosmopoliti, questi animaletti, di cui si conoscono circa 900 specie, vivono in diverse regioni della biosfera terrestre, dalle cime montuose alle acque profonde, dalle foreste pluviali tropicali al gelido Antartide. I tardigradi sono presenti nei muschi e nei licheni; sono stati ritrovati nelle acque calde dei geyser ed in Antartide a circa -40 \u00b0C. Di fatto i tardigradi sono tra gli animali pi\u00f9 resistenti conosciuti, in grado di sopravvivere a condizioni estreme, esposizione a temperature e pressioni estreme (possono resistere a temperature calde fino a 151\u00b0C) in privazione di aria e acqua (\u00e8 stato stimato possano sopravvivere senza acqua per pi\u00f9 di 120 anni) e cibo. In condizioni di estrema siccit\u00e0, i tardigradi entrano in stato di vita ametabolico detto \u201c<strong><span style=\"color: #008000;\">Criptobiosi<\/span><\/strong>\u201d; si accartocciano per ridurre la superficie corporea, ritirando le zampette (di fatto riducendo la superficie per rallentare l&#8217;evaporazione dell&#8217;acqua) ed assumendo la forma di un bozzolo.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-121184 size-full\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrade_anhydrobiosis_cycle.svg-e1757150994802.png\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"480\" \/><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Criptobiosi. Una volta disidratati, i tardigradi terrestri ritirano le zampe ed entrano in uno stato di &#8220;bozzolo&#8221;. Possono rianimarsi rapidamente se nuovamente umidificati, 2024 Fonte e Autore Chiswick Chap<\/span><\/strong>\u00a0<a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tardigrade_anhydrobiosis_cycle.svg\">Tardigrade anhydrobiosis cycle.svg &#8211; Wikimedia Commons<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pratica, le loro attivit\u00e0 metaboliche si arrestano, fino a quando necessario, in una sorta di &#8220;ibernazione&#8221;. Altro comportamento straordinario \u00e8 la loro capacit\u00e0 di modificare l\u2019idratazione delle loro membrane cellulari grazie a delle specifiche proteine, facenti parte della classe delle cosiddette &#8220;proteine intrinsecamente disordinate&#8221;, che essendo prive di una struttura tridimensionale fissa, fanno evitare la cristallizzazione dei minerali contenuti nel corpo (che distruggerebbe le cellule), e bloccano le sostanze in una forma di &#8220;liquido sottoraffreddato&#8221;, simile al vetro. Un&#8217;altra straordinaria caratteristica \u00e8 quella di essere in grado di sopportare alti livelli di radiazione (anche centinaia di volte pi\u00f9 alti di quelli che ucciderebbero un essere umano (fino a 6000 Gy) cosa che gli consentirebbe di vivere anche nello spazio, come dimostrato da un <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/news.2008.1087\">esperimento condotto da degli scienziati della Kristiansand University svedese che hanno spedito alcuni tardigradi nello spazio a bordo della sonda FOTON-M3 dell&#8217;European Space Agency (ESA)<\/a>. Una volta tornati sulla Terra, i tardigradi sono stati &#8220;risvegliati&#8221; dal loro stato di vita latente per comprendere come questi minuscoli animali avevano reagito alle radiazioni UV e ai raggi cosmici &#8211; oltre che all&#8217;assenza d&#8217;aria &#8211; sopravvivendo ad una permanenza nello spazio. Una ricerca ancora in corso che ha ancora molti punti oscuri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-align: justify; color: #008000;\">In sintesi, i tardigradi sono in grado di sopravvivere in condizioni che ucciderebbero rapidamente la maggior parte delle altre forme di vita. Ragione di pi\u00f9 per studiarli e comprendere i loro meccanismi di adattamento.<\/span><\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-121181\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrado_del_orden_Echiniscoidea_en_campo_oscuro.jpg\" alt=\"\" width=\"640\" height=\"640\" srcset=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrado_del_orden_Echiniscoidea_en_campo_oscuro.jpg 640w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrado_del_orden_Echiniscoidea_en_campo_oscuro-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrado_del_orden_Echiniscoidea_en_campo_oscuro-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrado_del_orden_Echiniscoidea_en_campo_oscuro-144x144.jpg 144w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrado_del_orden_Echiniscoidea_en_campo_oscuro-50x50.jpg 50w, https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Tardigrado_del_orden_Echiniscoidea_en_campo_oscuro-65x65.jpg 65w\" sizes=\"(max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questi animali, estremamente diffusi e facilmente osservabili (in realt\u00e0 basta un semplice microscopio ottico), sono studiati da molti ricercatori per comprendere i segreti della loro sopravvivenza. Essi potrebbero infatti fornire soluzioni innovative per sostenere la vita nello spazio, prestando i loro \u201csuperpoteri\u201d genetici a organismi utili per alimentare e supportare astronauti e futuri coloni spaziali.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-121186 size-full\" src=\"https:\/\/www.ocean4future.org\/savetheocean\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Expressing-the-tardigrade-protein-TDR1-in-human-cells-increases-DNA-damage-repair-A-In-e1757152091404.png\" alt=\"\" width=\"650\" height=\"476\" \/><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong><span style=\"color: #008000;\">Comprendere i geni coinvolti nella resistenza dei tardigradi all&#8217;IR \u00e8 essenziale per svelare i meccanismi della loro eccezionale resilienza. L&#8217;espressione della proteina tardigrada TDR1 nelle cellule umane aumenta la riparazione dei danni al DNA. (A) Nei tardigradi, l&#8217;esposizione alle radiazioni ionizzanti o al farmaco bleomicina provoca danni al DNA, come rotture a doppio filamento (riquadro circolare). Questo attiva vari geni (triangoli) che riparano il genoma, incluso il gene che codifica per una proteina chiamata TDR1 (triangolo rosso). (B) Anche il trattamento con bleomicina (rappresentato da fulmini) causa rotture a doppio filamento del DNA nelle cellule umane. Tuttavia, queste non possono essere riparate in modo efficiente, con conseguente morte cellulare. (C) Anoud et al. hanno scoperto che l&#8217;introduzione del gene per TDR1 nel genoma delle cellule umane aumenta la loro capacit\u00e0 di riparare i danni al DNA e le loro probabilit\u00e0 di sopravvivenza. da\u00a0<a style=\"color: #008000;\" href=\"https:\/\/elifesciences.org\/articles\/92621\">Comparative transcriptomics reveal a novel tardigrade specific DNA-binding protein induced in response to ionizing radiation.<\/a> da Anoud et alii.\u00a0 &#8211; doi:10.7554\/eLife.92621<\/span><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019<strong><span style=\"color: #008000;\">Agenzia Spaziale Europea (ESA<\/span><\/strong>) ha avviato il progetto \u201c<span style=\"color: #008000;\"><strong>Yeast Tardigrade Gene<\/strong><\/span>\u201d (gene del tardigrado nel lievito), volto a esplorare il potenziale di un enzima fondamentale per il funzionamento dei mitocondri che sono le centrali energetiche delle cellule. L\u2019obiettivo \u00e8 trasferire questa peculiarit\u00e0 al lievito \u201c<strong><span style=\"color: #008000;\">Saccharomyces cerevisiae<\/span><\/strong>\u201d, un organismo modello gi\u00e0 molto utilizzato in genetica e biotecnologia. Grazie all\u2019editing genetico, si punta a rendere il lievito pi\u00f9 resistente, aprendo la strada a future applicazioni per colture agricole destinate agli ambienti ostili, come Marte. Dopo l\u2019editing genetico (modifica DNA), il lievito verr\u00e0 coltivato sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale) e quindi riportato sulla Terra per le analisi post-permanenza spaziale. Secondo \u201cMIT Technology Review\u201d, le implicazioni di questa ricerca sono importantissime perch\u00e8 consentirebbero di consentire a piante alimentari terrestri di prosperare su suoli extraterrestri, di fatto creando nuove fonti di alimentazione resistenti ad eventuali sostanze tossiche presenti nel suolo. Alcuni studiosi ritengono che, in un lontano futuro, l\u2019uomo possa modificare il proprio genoma per prosperare su pianeti inospitali. A tal riguardo, i notevoli progressi nel campo della manipolazione genetica consentono una tecnica innovativa chiamata <strong><span style=\"color: #008000;\">DIPA-CRISPR<\/span><\/strong>, in cui le modifiche genetiche vengono trasmesse direttamente alla progenie senza necessit\u00e0 di accoppiamento (partenogenesi). Una tecnica che sarebbe facilitata sui\u00a0 tardigradi grazie alla loro capacit\u00e0 di riprodursi per <strong><span style=\"color: #008000;\">partenogenesi<\/span><\/strong> (ovvero la femmina depone le uova che si sviluppano senza bisogno di essere fecondate).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione questi animaletti sono una fonte speciale di ispirazione per studi che potrebbero aiutarci a superare le sfide pi\u00f9 ambiziose che lo spazio ci riserva: l\u2019esplorazione e la colonizzazione di nuovi mondi. Studiandoli sar\u00e0 possibile non solo comprendere meglio i limiti della vita, ma anche immaginare applicazioni concrete per migliorare la nostra capacit\u00e0 di adattamento ad ambienti ostili. Probabilmente il genere umano, se non si distrugger\u00e0 prima, scomparir\u00e0 fra &#8230; un miliardo di anni, ma gli orsetti d\u2019acqua, continueranno a sopravvivere, grazie alla loro tempra d\u2019acciaio!<br \/>\n<strong><span style=\"color: #008000;\">Vincenzo Popio<\/span><\/strong><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">&#8211;<\/span><br \/>\nin anteprima Tardigrado dell&#8217;ordine degli Echiniscoidi in campo scuro, 2023 Fonte: Opera propria &#8211; Autori: Brandon Antonio Segura Torres e Priscilla Vieto Bonilla\u00a0 <a href=\"https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Tardigrado_del_orden_Echiniscoidea_en_campo_oscuro.jpg\">Tardigrado del orden Echiniscoidea en campo oscuro.jpg &#8211; Wikimedia Commons<\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1 Scoprire il meccanismo del glicerolo dei tardigradi potrebbe trovare applicazioni anche in ambiti inaspettati, come la conservazione degli organi per i trapianti.<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a class=\"maxbutton-3 maxbutton maxbutton-pagina-principale\" target=\"_blank\" title=\"tooltip\" rel=\"nofollow noopener\" href=\"http:\/\/www.ocean4future.org\"><span class='mb-text'>PAGINA PRINCIPALE - HOME PAGE<\/span><\/a><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><br \/>\nAlcune delle immagini presenti possono essere state prese dal web, citandone ove possibile gli autori e\/o le fonti. Se qualcuno desiderasse specificarne l\u2019autore o rimuoverle, pu\u00f2 scrivere a infoocean4future@gmail.com e provvederemo immediatamente alla correzione dell\u2019articolo<br \/>\n<span style=\"color: #ffffff;\">.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">tempo di lettura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 6<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minuti<\/span><\/span>. . ARGOMENTO: BIOLOGIA MARINA PERIODO: XXI SECOLO AREA:\u00a0 parole chiave: invertebrati, tardigradi Le future missioni spaziali e la creazione di avamposti extraterrestri dipenderanno anche dagli studi delle capacit\u00e0 di alcuni organismi di sopravvivere a condizioni ambientali estreme. Tra i modelli animali pi\u00f9 promettenti troviamo i Tardigradi, minuscoli invertebrati noti per la loro incredibile &#8220;resistenza&#8221;. 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