IT之家 21小时前
中国空间站首批在轨繁育果蝇即将返回地球,已实现“三代同堂”
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中国空间站利用天舟八号货运飞船首次将果蝇送入太空,进行在轨繁育实验。科学家通过研究果蝇在太空亚磁和微重力环境下的生长发育和行为习惯,为人类未来长期太空生存提供理论支撑和技术探索。实验已连续培育出三代果蝇,航天员进行了转移操作和采样收集。研究发现,果蝇在太空特殊环境下具备繁殖能力,并观察到与地面不同的行为模式,如漂浮和搓腿等焦虑表现。这些研究为太空环境下生物生殖、发育以及大脑行为的影响提供了重要基础。

🧬中国空间站首次进行果蝇在轨繁育实验,旨在研究太空环境对生物生长发育的影响,为人类长期太空生存提供科学依据。

🚀实验中观察到果蝇在太空微重力和亚磁环境下,依然具备生长发育和繁殖能力,但同时也出现了与地面不同的行为模式,例如漂浮和交配成功率降低。

🔬科研人员通过视频数据,分析果蝇在太空环境中的生长发育和行为特征,发现果蝇会出现飘浮甚至翻跟头的状态,以及搓腿等焦虑行为,这些都与地面环境下的表现不同。

🐟此前,神舟十八号乘组已在空间站成功养鱼,建立了空间自循环水生生态系统,并进行了植物茎尖干细胞功能在轨研究,为空间作物培育提供理论支撑。

🐛神舟二十号载人飞船搭载了涡虫前往空间站,研究其再生能力,探索人类细胞克服老化、延缓衰老的方法。

IT之家 4 月 29 日消息,据新华社今日晚间报道,中国空间站在轨繁育的首批果蝇近日将随神舟十九号载人飞船返回地球,开展相关研究的我国科学家表示有望获得多项科学成果。

去年 11 月发射的天舟八号货运飞船首次携带果蝇前往中国空间站,作为一种重要的模式生物,果蝇的很多基因与人类具有相似性,通过研究它们在太空亚磁和微重力环境下的生长发育情况和行为习惯,能够为人类未来长期在太空生存等提供理论支撑和技术探索

据中国科学院生物物理研究所研究员李岩介绍,一个多月的实验共连续培育出三代果蝇,航天员对每一代都进行了转移操作和采样收集。

这是我国首次在中国空间站里建设果蝇培育平台并开展科学研究,也是国际上第一次在空间站中设置空间亚磁环境并探索其生物学效应。李岩说:“这表明果蝇在太空缺乏重力场和磁场的特殊环境下具备生长发育和求偶交配等繁殖能力,为研究太空环境下生物生殖、发育和大脑、行为的影响提供了重要基础,也为未来人类太空远航的健康保障提供了科学依据。”

此外,科研人员还获得大量视频数据,用于分析研究果蝇在空间环境中的生长发育以及睡眠、求偶等行为特征。

“通过视频,我们看到了一些与地面完全不同的新的行为模式。因为没有重力,果蝇会出现飘浮甚至翻跟头的状态,交配成功率与地面相比也偏低。”李岩说,“飘的同时,果蝇还会不断地搓腿,这种行为在地面上也会有,反映了它的焦虑状态,就像人类着急了会挠头。”

IT之家注意到,去年 4 月上太空的神舟十八号乘组实现了在中国空间站养鱼,实施国内首次在轨水生生态研究项目,以斑马鱼和金鱼藻为研究对象,在轨建立稳定运行的空间自循环水生生态系统,实现我国在太空培养脊椎动物的突破;还实施了国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究,揭示植物进化对重力的适应机制,为后续定向设计适应太空环境的空间作物提供理论支撑。

本月发射的神舟二十号载人飞船已搭载再生能力惊人的涡虫前往中国空间站,涡虫和人类基因组的相似度高达 70% 以上,因此研究涡虫对于研究人类细胞克服老化、延缓衰老等都具有重要意义。

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