纯私人太空任务Ax-2将在太空中培育干细胞 为世界首次

纯私人太空任务Ax-2将在太空中培育干细胞为世界首次据悉,Ax-2任务计划于美国东部时间5月21日下午5时37分从佛罗里达州肯尼迪航天中心搭乘SpaceX的猎鹰9号火箭发射升空。按照任务计划,Ax-2任务宇航员将在国际空间站培育诱导性多能干细胞(iPSC),其可以发育成构成人体的三种主要细胞群。培育这些干细胞并让它们在太空中分化,可以让研究人员确定微重力如何影响其发育成大脑和心脏细胞等其他类型的细胞。这项研究的联合负责人、洛杉矶西达赛奈医疗中心细胞生物学家阿伦·夏尔马(ArunSharma)在一份声明中说:“将iPSC用于医疗领域的一个主要挑战是培育足够多的高质量干细胞。”“我们希望能够以数十亿计的数量进行大规模培育,这样就可以将它们用于许多不同的方面,包括发现可能改善心脏功能的新药。虽然在过去的几年里,我们在这方面做得越来越好,但在培育干细胞方面仍然存在一定限制,我们认为微重力可能会克服其中的一些限制。”根据洛杉矶西达赛奈医疗中心的说法,iPSC是一种功能强大的干细胞。科学家通过对成年细胞进行重新编程,使其回到一种被称为“多能性”的状态,几乎可以发育成人体中发现的任何细胞类型。这使得多能干细胞在开发疾病模型和定制化治疗方法方面非常重要。然而,在地面培育多能干细胞很麻烦,部分原因是地球引力效应会影响这些细胞的发育。在国际空间站的低重力环境中,可以解决这个棘手的问题。这项任务的联合首席研究员、西达赛奈医疗中心理事会再生医学研究所执行主任克莱夫·斯文森(CliveSvendsen)在声明中说,“重力不断地将这些多能干细胞拉向地球,对它们施加压力,刺激干细胞开始转化为其他细胞。但在微重力环境下,这种影响将不复存在,”通过移除重力因素,研究人员能够测试干细胞是否会在太空中生长得更快,是否会出现更少的基因突变,并保持多能性的状态。斯文森说:“这是这次新任务的目标,我们都非常期待看到那里发生的事情。”西达赛奈医疗中心的一个团队将在发射前一周抵达肯尼迪航天中心,准备干细胞并将其装载到载人龙飞船上。如果一切顺利,Ax-2任务的机组成员将在5月21日乘坐猎鹰9号火箭搭载的载人龙飞船发射升空。这次任务只持续一周时间,未来几个月还有更长时间的任务,计划进一步测试干细胞在太空飞行中分裂和复制DNA的能力。私人太空公司AxiomSpace总部位于美国国家航空航天局约翰逊航天中心所在地德克萨斯州休斯顿。公司表示,AxiomSpace目标是“为创新者、政府和个人普遍提供造访近地轨道的服务”。Ax-2任务将是AxiomSpace组织前往国际空间站的第二次任务。第一次任务Ax-1于2022年4月份通过SpaceX的猎鹰9号火箭发射升空,并将四名私人宇航员送入国际空间站,前后持续两周多的时间。Ax-1也是第一次前往国际空间站的私人宇航员任务。AxiomSpace也在自行开发空间站模块,并将在未来几年内发射到国际空间站。最终这些空间站模块将从国际空间站分离出来,在近地轨道上组成公司自己的私人空间站。(辰辰)...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1358895.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1358895.htm

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小鼠胚胎首次在太空中成功培育

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中国首次实现人类干细胞太空早期造血中国首次实现人类干细胞在太空环境下进行早期造血。据央视新闻星期六(6月3日)报道,随着此前天舟六号的成功发射对接,神舟十五号乘组航天员已协助展开为期六至15天的细胞在轨培养实验,其中包括首次开展在太空条件下,人胚胎干细胞体外造血分化的研究。中国科学院深圳先进技术研究院生物医药与技术研究所研究员雷晓华受访时说,神舟十五号航天员已成功在轨分化类似于鹅卵石的一个造血干细胞,而这个造血干细胞会经过再进一步成熟和分化,形成类似一个葡萄串的造血干细胞群。从实验结果来看,中国已成功实现首次人类干细胞在太空条件下造血,完成第一个实验目标。雷晓华称,下阶段,科研团队需要对这个造血干细胞群进行全方位检测和分析,通过比对地面的对照组,筛选出太空环境影响人多能干细胞早期造血分化的相关基因。科研团队后续还将利用天舟七号或天舟八号飞船的机会,继续开展能诱导多能干细胞在空间环境下的三维生长研究。2017年,中国科研团队利用天舟一号货运飞船开展了小鼠胚胎干细胞的增殖、分化研究。结果表明,空间微重力环境对小鼠胚胎干细胞的3D生长及干性的维持提供了有利条件,干细胞在太空培养呈现出更优于地面的3D生长方式且维持更高水平的多能性基因表达。近年来,国外科学家也多次报道了利用空间飞行任务中开展的干细胞生长和组织再生方面研究,如针对航天员贫血的血液干细胞等研究。

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日本在太空培育出老鼠胚胎 人类未来有望在太空繁殖

日本在太空培育出老鼠胚胎人类未来有望在太空繁殖日本科研人员成功在国际空间站培育出能正常发育的老鼠胚胎,为人类未来在太空繁衍后代带来希望。法新社上星期天(10月29日)报道,日本山梨大学先进生物科技中心教授若山照彦,以及日本宇宙航空研究开发机构(JapanAerospaceExplorationAgency)团队等研究人员,于2021年8月透过火箭将冷冻老鼠胚胎运至国际空间站。太空人使用特别设计的设备解冻了这些处于早期阶段的胚胎,并在空间站内培育了四天。研究员说:“这些在微重力环境下培育的胚胎正常发育到囊胚期(blastocyst),囊胚细胞发育成胎儿和胎盘。”据悉,在胚胎发育早期,受精卵先发育成囊胚,再由囊胚发育成外、中、内三个胚层。外胚层最终发育成机体的神经、皮肤等组织,中胚层发育成心脏、血液、肌肉和骨骼等组织,内胚层则发育成肺、肝、胰腺和肠等内脏器官。外、中、内三胚层的形成过程直接影响胎鼠能否顺利从母体诞生。这项研究已于上星期六(28日)刊登《iScience》科学杂志上。研究指出,这项实验已“清楚证明重力(对培育胚胎)没有显著影响”。科研人员在对送回地球实验室的囊胚样本进行分析后,也未发现去氧核糖核酸(DNA)和基因的状态有任何重大变化。山梨大学及日本国家研究机构理化学研究所(Riken)发联合声明说,这是“史上首个显示哺乳动物可能可以在太空繁殖的研究”,也是全球第一个完全在国际空间站微重力环境下培育哺乳动物早期胚胎的实验。声明还说,未来还须将在空间站培育的囊胚胚胎植入老鼠体内,以进一步检视老鼠能否生殖,确保囊胚是正常的。这些研究项目对未来的太空探索及殖民任务或具有重要意义。2023年10月30日3:56PM

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国际空间站宇航员在货物抵达前进行干细胞科学和人体研究在这张从国际空间站拍摄的轨道日落照片中,太阳的最后一抹余晖照亮了地球大气层,并在相机镜头中折射,当时国际空间站正在日本北部海岸外太平洋上空261英里处翱翔。图片来源:美国国家航空航天局进步87号于美国东部时间2月14日星期三晚上10点25分在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场成功发射。2月17日(星期六)凌晨1:12,货运飞船将自动与"兹韦兹达"号服务舱的尾部端口对接,宇航员奥列格-科诺年科(OlegKononenko)和尼古拉-丘布(NikolaiChub)将值班监视飞船的到达。美国国家航空航天局(NASA)宇航员兼远征70飞行工程师洛拉尔-奥哈拉(LoralO'Hara)在国际空间站"希望"号实验舱的生命科学手套箱内处理类似脑细胞的样本。她正在为"脑老化"太空生物学研究处理样本,该研究正在探索脑细胞的退化过程。研究结果可能有助于了解太空中的加速衰老症状和地球上的神经退行性疾病。资料来源:美国国家航空航天局在空间站上,四名在轨居民在微重力诱导骨质流失(MABL-A)间充质干细胞调查中度过了一天中的大部分时间。MABL-A由诺斯罗普-格鲁曼公司第20次商业补给任务提供,评估微重力对骨髓干细胞的影响。上午,美国国家航空航天局宇航员洛拉尔-奥哈拉在日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)飞行工程师古川聪的协助下,在栖息地内采集生物细胞样本。下午,NASA宇航员贾斯敏-莫格贝里在ESA(欧洲航天局)指挥官安德烈亚斯-莫根森的协助下接管了生物细胞采样工作。莫根森还花了一天的部分时间拍摄空间植物-微生物相互作用(APEX-10)培养皿--这是诺斯罗普-格鲁曼公司第20次补给任务中启动的另一项调查,目的是研究有益微生物能否减轻空间环境对植物生长和发育的一些负面影响。前往国际空间站的宇航员现在可以报名参加一系列实验,这些实验将帮助科学家确定人体对长期太空任务的反应。这项研究将帮助美国国家航空航天局(NASA)为宇航员执行月球、火星及更远的任务做好准备。资料来源:美国国家航空航天局下午,奥哈拉进行了一系列CIPHER调查活动,包括收集心率数据和完成眼部检查。CIPHER,即"人类探索研究综合协议补充",是一种全方位、全身性的方法,用于研究人类如何适应太空飞行。在俄罗斯宇航局部分,丘布与飞行工程师康斯坦丁-鲍里索夫(KonstantinBorisov)合作拍摄了一部教育视频,展示了俄罗斯宇航局科学硬件在空间站上的能力。与此同时,科诺年科对扎里亚舱进行了一些例行维护。临近下班时,鲍里索夫用近紫外线检测了地球夜间的大气层,以便在轨道实验室上进行一项正在进行的调查。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1418523.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1418523.htm

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