航天器材料防霉试验的核心在于,通过精准的测试菌种与培养环境控制,模拟真实场景中的霉菌滋生规律。目前,航天器材料防霉评价试验常用菌是黑曲霉、黄曲霉等传统菌株
[19],在轨90天的巴西曲霉(
Aspergillus brasiliensis,旧称黑曲霉)试验已经证实,巴西曲霉对聚氨酯涂层电路板、裸铜电路板及热缩管等航天器材料的腐蚀作用呈现显著空间特异性:其在空间环境中形成的生物膜结构更复杂,代谢产生的草酸等有机酸浓度显著升高
[20-22]。这些研究不仅揭示了其在天地环境中腐蚀行为的显著分化,更预示了受试菌种选择对防霉评价结果的潜在偏差。在曲霉属的系统发育框架中,巴西曲霉隶属于黑曲霉组,聚多曲霉则隶属于构巢组,二者分属不同演化支系,亲缘关系较远
[23]。并且,巴西曲霉在中国空间站舱内环境中并非优势物种,这些遗传背景差异是否会导致差异化的霉菌腐蚀特征是重点关注方向。基于此,依托于中国自主研发的微生物-材料互作科学实验装置
[20],研究人员将中国空间站分离的聚多曲霉菌株、标准菌株巴西曲霉ATCC 16404分别接种于铝合金表面,完成了在轨90天的腐蚀试验。初步结果显示,在铝合金表面均形成了明显的白色腐蚀产物,且霉菌菌丝的生长形貌与分布特征与地面环境对照组表现出明显差异(未发表数据),更多的霉菌腐蚀特征差异评估仍在进行。随着空间站来源菌株特征解析精度的持续提升,相关研究成果将为后续航天器材料在轨防霉试验的设计与实施提供更精准的技术支撑。