中新网(wang)北(bei)京4月25日电 (记者 孙自(zi)法 郭(guo)超凯)记者从中国科学院空间应用工程与技术中心(空间应用中心)获悉(xi),空间应用系统通(tong)过(guo)神舟二十号载人飞船,向被誉(yu)为国家太空实验室的中国空间站(zhan)上行了空间生命(ming)科学领域的3项科学实验,上行样品及装置总(zong)重量约28公斤,涡虫、斑马鱼、链霉菌(jun)等实验材料将开展太空实验,助力破解生命(ming)密码。
神舟二十号载人飞船成功发射升空。汪江波 摄
作为中国载人航天工程空间应用系统总(zong)体单位,空间应用中心代表中国科学院牵(qian)头负责空间应用系统的总(zong)体管理与技术集成。该中心先容,这次上行的3项科学实验包括(kuo):“失(shi)重性骨丢失(shi)及心肌(ji)重塑(su)的蛋白稳态调控机制研究”“空间微重力和辐(fu)射环境对涡虫再生的影(ying)响及作用机制探索”以及“空间微重力对微生物的效应机制研究”。
斑马鱼实验再上空间站(zhan)
空间失(shi)重环境会导致人类心血管系统出现(xian)心律(lu)失(shi)常、心肌(ji)重塑(su),也会导致骨骼(ge)系统出现(xian)持续性骨丢失(shi),大大增加骨折风险,这些问题制约着人类的长期(qi)太空生存。
由(you)中国航天员科研训练中心、华南理工大学、中国科学院上海技术物理研究所负责的“失(shi)重性骨丢失(shi)及心肌(ji)重塑(su)的蛋白稳态调控机制研究”项目,将利用生命(ming)生态实验柜的“小(xiao)型受控生命(ming)生态实验模块”开展为期(qi)约30天的在轨实验。
通(tong)过(guo)开展空间斑马鱼成鱼实验,研究微重力对高等脊椎动物蛋白稳态的影(ying)响,明确蛋白稳态对失(shi)重造成的骨量下降和心血管功能紊乱(luan)的调控作用,探寻未来(lai)人类长期(qi)宇宙飞行中对抗骨量下降和心血管功能紊乱(luan)的防护方法。
此前,斑马鱼已在中国空间站(zhan)开展空间科学实验。2024年4月,神舟十八号载人飞船携带4条斑马鱼和4克(ke)金鱼藻进入“天宫”,在轨成功实现(xian)小(xiao)型二元水生生态系统的稳定运行,实现(xian)中国在空间站(zhan)培养斑马鱼及在轨产卵的突破。
首次涡虫空间再生实验
涡虫是(shi)一种(zhong)拥有强大再生能力的扁形动物,其生命(ming)历程已经超过(guo)5.2亿年,是(shi)生物学研究中常用的动物实验材料之(zhi)一。涡虫的组(zu)织修复能力十分惊人,即使断成两截后,两边仍可再生出新的肌(ji)肉、皮(pi)肤、肠道(dao),甚至完整(zheng)的大脑。研究涡虫对研究人类细(xi)胞克(ke)服老化(hua)、延缓(huan)衰老等具有重要意义。
由(you)山东理工大学负责的“空间微重力和辐(fu)射环境对涡虫再生的影(ying)响及作用机制探索”项目,是(shi)中国国内首次开展的涡虫空间再生实验。将利用生命(ming)生态实验柜的“小(xiao)型通(tong)用生物培养模块”,研究空间环境对涡虫再生形态发生、生理行为的具体影(ying)响,从个体水平进一步认识再生基(ji)本(ben)机制,研究结果有助于解决人类空间损伤及地(di)面衰老等健康(kang)问题。
探寻链霉菌(jun)微重力影(ying)响
链霉菌(jun)广泛分布于自(zi)然环境、动植物及人体,在土壤改良、植物促生抗逆、生态系统构建和维持中发挥重要作用,也能产生丰富(fu)多样的次级(ji)代谢产物,如(ru)抗生素等。
中国科学院微生物研究所负责的“空间微重力对微生物的效应机制研究”项目,将开展空间微重力环境下链霉菌(jun)的生长、发育(yu)分化(hua)、生物活性物质合(he)成、种(zhong)群传代演替的变化(hua)和机制研究,研究具有重要应用价值的微生物活性物质和酶在空间环境下的表达规(gui)律(lu),为利用空间环境资源开发微生物应用技术和产品奠定基(ji)础。
空间站(zhan)成果持续涌现(xian)
中国科学院空间应用中心表示,自(zi)2024年底发布《中国空间站(zhan)科学研究与应用进展报告》以来(lai),中国空间站(zhan)科学实验成果持续涌现(xian)。
其中,“空间亚磁生物效应和机制”项目完成代际清(qing)晰(xi)的太空果蝇繁育(yu),获得(de)太空“果蝇家族”第三代后代,首次实现(xian)中国空间站(zhan)内果蝇传代培养。
“极端(duan)环境微生物对空间暴(bao)露环境的耐受性及其机制研究”项目在返回(hui)的样品中发现(xian)耐辐(fu)射微生物、石生微生物等,为开展微生物辐(fu)射损伤防护剂研究提供了新的菌(jun)株资源;在返回(hui)的地(di)衣样品中获得(de)大量菌(jun)藻培养物,为进一步开展地(di)外环境先锋生物研究提供了材料。
“静电悬浮高温和难熔合(he)金的热物理性质及其生长动力学”项目,在空间站(zhan)微重力条件下,通(tong)过(guo)表面形核调控获得(de)具有独(du)特(te)多点形核特(te)征的表面组(zu)织,为太空环境下共晶合(he)金的制备提供了重要依据。
“沸腾(teng)换热与强化(hua)机理研究”项目发现(xian),新型传热表面散(san)热能力较传统光滑表面增幅(fu)超50%,为未来(lai)空间热管理系统提供了技术基(ji)础。(完)