Realmente justo lo que dice el título. Si un ser humano fue rediseñado genéticamente (asumiendo capacidades de ingeniería genética de nivel superfuturista-mágico) para la microgravedad, ¿cuáles serían algunos de los cambios probables? Los únicos límites que tengo son que conservarían la forma humana básica, es decir, brazos, piernas y cabeza. ¿Cambiaría algo la estructura ósea? ¿Se podría hacer alguna mejora sin comprometer la aptitud del cuerpo en la mayor gravedad de la Tierra?
Editar: los comentarios han pedido más detalles sobre lo que estarían haciendo los humanos. Muchas de las modificaciones serían simplemente vivir en baja gravedad sin atrofia o descomposición, si eso es posible; por ejemplo, los astronautas de la ISS han informado sobre la pérdida de la visión y el daño potencial de la radiación mientras están en el espacio. Algunas cosas estarían basadas en la movilidad, como poder moverse en baja gravedad más fácil o más eficientemente, preferiblemente en una superficie lunar rocosa o polvorienta. Estas personas se mueven con frecuencia en trajes de EVA durante la mayor parte del día, por lo que no siempre estarán en un entorno completamente presurizado o sellado contra la radiación. En cuanto a lo que hacen, algunos de ellos son soldados, algunos son científicos y el resto son clérigos (piense en la base de la NASA convertida en culto teocrático).
Supongo que solo estoy preguntando formas en que los humanos podrían cambiar en general para sobrevivir mejor en la luna .
Función de seguimiento de formulario. Suponiendo una atmósfera respirable de la mayor parte de la vida pasada en el interior, al menos 2/3 de ella durante las edades activas, casi toda durante la infancia y la jubilación.
Esqueleto más delgado, probablemente huesos más largos. Músculos más débiles, porque más de ellos es un desperdicio. En ese sentido, corazones más débiles, no hay necesidad de luchar tanto contra la gravedad, pero aproximadamente el mismo volumen (las necesidades de transporte de nutrientes y oxigenación son aproximadamente las mismas, el cerebro tendrá su energía o de lo contrario).
La marcha cambió para parecerse a un salto de canguro, más energéticamente económico de esa manera en menor gravedad. Piernas más cortas, sin embargo, con las longitudes de piernas actuales, pierdes un control más preciso al saltar distancias (rebasamiento). Probablemente techo más alto, para adaptarse a este estilo de caminar.
Caer desde grandes alturas no es tan peligroso, por lo que sospecho que la arquitectura evolucionará hacia escalones más altos. Las distancias de caída más altas y el tiempo más prolongado en caída libre (saltar es caída libre) permitirán más tiempo para perder el equilibrio o tener una actitud ligeramente incorrecta al aterrizar. Sospecho que un conjunto de movimientos del reflejo de enderezamiento del gato se convertirá en un hábito aprendido por los músculos que el niño pequeño ajustará incluso antes de caminar. Con el tiempo, aquellos con una columna vertebral más móvil y uniones flexibles tendrán ventaja, así que espere ver la flexibilidad de las articulaciones como un rasgo evolutivo.
¿Se podría hacer alguna mejora sin comprometer la aptitud del cuerpo en la mayor gravedad de la Tierra?
No, la gravedad de la Tierra los matará en poco tiempo. Su columna vertebral primero: mejor apta para la movilidad y menos para el peso, sus tendones más débiles que mantienen sus órganos en su lugar, su cerebro acostumbrado a la locomoción específica en menor gravedad que causa accidentes frecuentes (con un esqueleto más delgado en mayor gravedad). Prepárese para que vivan en bañeras móviles mientras visitan la Tierra, la presión del agua y la flotabilidad los ayudan a sobrevivir.
Si su gente vive en ambos entornos, sería genial poder ajustar su centro de gravedad y tal vez incluso su peso al entorno en el que se encuentren actualmente, lo que podría lograrse mediante la capacidad de retener agua en diferentes áreas del cuerpo. por ejemplo, haciéndolos a ellos y a usted más pesados o más ligeros según el entorno. El almacenamiento de agua también podría utilizarse en la regulación de la temperatura.
Hablando de agua, tal vez inspirarse en los animales que viven en los océanos, tal vez la solución no sea (solo) lograr caminar correctamente sino controlar mejor la flotación.
Sin embargo, la capacidad de usar la succión para sujetar el suelo o los objetos, al estilo de las estrellas de mar, sería útil con ambas estrategias.
NOTA: el siguiente escenario no requeriría magia. Tal vez se pueda hacer fácilmente... ciertas razas de cettle ya se han vuelto a criar para restaurar el tamaño y la fuerza de los ancestros. No estoy seguro de las implicaciones para los humanos, como el tamaño del cerebro, así que supongamos que hay ingeniería genética capaz de hacer una combinación selectiva de propiedades...
https://en.wikipedia.org/wiki/Breeding_back
Mono
Con la ingeniería genérica avanzada a la mano, considere la posibilidad de integrar el ADN de los simios para reconstruir el tamaño del cuerpo, las extremidades y el control motor que se encuentran en los bonobos y los chimpancés (en el caso de retro-reproducción: nuestros ancestros comunes), con pies de agarre, con piernas cortas y saltarinas y relativamente brazos largos. Ser capaz de avanzar saltando y agarrando obstáculos es lo que mejor hacen los simios.
Por supuesto, querrías preservar las capacidades mentales de la corteza humana, el intercambio de genes tendría que ser parcial... pero también en el cerebro, hay algunas características agradables en los simios que serían útiles en el espacio. Equilibrio que involucra el centro de gravedad, un sentido de rotación, el control muscular preciso al agarrar... estas propiedades simiescas serían útiles cuando te mueves libremente en circunstancias de gravedad cero.
(asumir capacidades de ingeniería genética de nivel superfuturista-mágico)
Ok, los humanos se ven como quieren verse. Mayormente es un humano normal pero muy atractivo. (Cualesquiera que sean sus estándares de belleza). Pero uno de la tripulación preferiría ser una bola de tentáculos que se retuercen y eso también está bien.
En esta etapa, la degradación de los huesos por falta de uso no va a suceder. Para entornos de alta G, existen algunas restricciones, dependiendo de qué tan alta sea la G. Puede parecer humano pero tiene músculos muy mejorados y aún así no tiene problemas para caminar en 10G. Pero algunos de los diseños más delgados preferidos por la gente de G bajo no pueden funcionar allí. Por supuesto, estas personas cambian sus genes tan fácilmente como sus jeans. Si no esperan estar en un entorno de G alto hoy, pueden usar un plan corporal diseñado para lo que sea que estén haciendo en G bajo. Para G realmente alto u otros entornos extremos, existen planes corporales especializados, pero usted no los usaría a menos que tuviera la intención de entrar en esos entornos.
Parece que una forma delgada y liviana sería útil para estos humanos, y lo sería si no fuera por el hecho de que los humanos tienen que moverse.
Según mi investigación, los trajes espaciales tienen una masa de alrededor de 130 kg. Esto significa, teniendo en cuenta la masa corporal humana, que el peso y, por lo tanto, la fuerza normal en los pies de los caminantes lunares reales es de alrededor de 320 N, que es más de 3 veces la fuerza normal para un humano normal en la luna, y mucho más alto que una especie más grácil.
¿Por qué importa esto? Debido a la fricción: la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Por lo tanto, una fuerza normal baja implica una fricción baja, lo que no conduce a moverse.
Sus humanos deberán tener al menos 200 kg de masa para moverse, suponiendo un agarre similar al de las botas del traje espacial. Si tienen menos agarre, tendrán que ser más pesados para compensar
La mayor parte de este peso adicional debe concentrarse en el torso, ya que es el que menos se mueve. Las piernas también deben tener una parte de este peso, tanto para bajar el centro de masa para mantener el equilibrio como para asegurarse de que las piernas sean lo suficientemente fuertes para llevar el peso cómodamente en la Tierra. Los brazos tendrían un peso similar al de las piernas, ya que sirven para equilibrar el cuerpo a medida que se mueven las piernas.
Aparte de eso, hay que hacer otros cambios: en concreto, las partes excretoras y el oído interno, junto con otros órganos que perciben el peso, tendrán que ser más sensibles en la gravedad reducida de la luna. Esto supondrá que en la Tierra, entre otros efectos, harán sus necesidades 6 veces más que en la Luna
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