NASA 选择了 12 项新研究来帮助人类太空探索者。其中六项将有助于提高在地外生产食物的能力,另外六项将促进人们对与太空探索相关的独特条件如何影响宇航员的健康和生理的了解。
这六项以食品为重点的研究得到了该机构太空作物拨款的支持,推动了美国宇航局利用植物的力量来改善人类在太空中的生活质量以及实现月球和火星探索的目标。其中四项太空作物提案重点研究可食用植物以及它们的生长、生理和相关微生物群落如何受到太空或其他行星体环境条件的影响。
另一项建议涉及了解某些植物物种(称为复活植物)能够承受极端和干燥条件的机制。太空作物的最新提议建立在之前国际空间站研究的基础上,旨在发现藻类基因的功能,藻类基因是控制藻类生存的DNA片段,其表达会因太空飞行而改变。这些研究可以帮助科学家将生物基解决方案整合到太空生命支持系统中。
第二组六项提案符合该机构生物和物理科学部门对精准健康的关注,该部门旨在揭示太空探索影响健康和福祉的机制。一项提案研究了暴露于月球尘埃如何影响呼吸、免疫和炎症反应。第二项提案确定了可重复使用的药物,可以减轻太空旅行对健康和生理的影响。
另外两项研究提案着眼于辐射与其他压力源相结合如何影响在各种器官和生理系统中观察到的与年龄相关的特征。最后两个命题评估了压力源引起的空间分子和细胞变化,这些变化可能会改变基因表达或蛋白质功能。该研究将确定减轻健康问题的方法并开发预警检测系统以通知机组人员潜在的问题。
进行空间生物学研究的主要研究人员来自八个州的 10 个机构。其中九个奖项颁发给首次获得空间生物学计划资助的研究人员。
选定的太空作物的研究
- 詹内尔·巴祖托,明尼苏达大学
培育宇宙:研究可持续太空农业的植物和微生物动力学
- 米兰达豪斯,密歇根州立大学
在风化层模拟器中研究豆科作物轮作和微生物相互作用
- 安德鲁·塞特尔斯 (Andrew Settles),美国宇航局艾姆斯研究中心
衣藻生产中太空飞行应激源的遗传缓解
- 克里斯托弗·泰勒,俄亥俄州立大学
低碳、高辐射环境下的水培微生物;鉴定与外星环境中的水和植物相关的微生物生存的遗传决定因素
- 罗伯特·范布伦,密歇根州立大学
利用复活植物的自然恢复力进行天基生物再生系统
- Shuyang Chen,德克萨斯 A&M 农业生命研究中心
环境优化和品种选择以改善矮化番茄生长和太空农业的胁迫耐受性
精选精准健康研究
- Archana Dhasarathy,北达科他大学
表观遗传记忆作为微重力和辐射暴露的适应机制
- 安德里·霍利安,蒙大拿大学
衰老对颗粒引起的慢性炎症的影响
- 默特·古尔,匹兹堡大学
使用全原子分子动力学模拟探测航天相关应激源下的致病突变
- 格蕾丝·奥康奈尔,加州大学
恢复后微重力和辐射对脊柱健康的持续影响
- Satoshi Okawa,匹兹堡大学
研究太空飞行引起的脑心轴老化并识别新用途药物以减轻其影响
- Sanghee Yun 博士,费城儿童医院
航天相关高碳酸血症对社会隔离和空间辐射引起的生物衰老的影响:多种衰老信号的系统生物学分析
全面实施后,2026-2030 财年将发放超过 700 万美元的赠款。这些奖项是针对提交给 ROSES-2024:计划要素 E.9:空间生物学研究 (NNH24ZDA001N-SBR) 的研究提案而颁发的。
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