宇航員的壞消息:人類源細胞在太空中生長得更快,研究表明
一項研究表明,太空飛行會導致某些類型的人類幹細胞生長更快,但至少某些傷害可以可逆。
在董事會上花費時間 國際車站 (ISS)在一組細胞中引起的變化類似於血液健康和免疫系統的關鍵,稱為造血流動細胞和後代細胞(HSPC),報告了同事細胞細胞期刊的一項新研究。
加利福尼亞大學代表說:“調查結果表明,這些細胞失去了製造新的健康細胞的一部分,更容易受到DNA損傷,並在太空飛行後的染色體末端顯示出更快的衰老跡象 – 所有加速衰老的跡象。” 陳述。 (這封信的第一作者是傑西卡·帕·帕姆(Jessica Pham I San Diego)。
根據聲明,輻射和 微重力 HSPC中的主要壓力源很可能由四個組組成 房間 商業供應任務帶有軌道複合物 龍 飛船。
“了解這些變化不僅可以告知我們如何在長期任務中保護宇航員,而且還可以幫助我們在這裡對人類衰老和疾病進行建模 地球“合作社 – 桑福德·斯蒂姆研究所主任兼聖地亞哥大學醫學教授的研究Catriona Jamieson的作者添加了同樣的聲明。
研究是關於NASA宇航員現在退休的許多研究的眾多追求之一 斯科特·凱利 和 馬克·凱利誰是雙胞胎。斯科特(Scott)在2015年至2016年在國際空間站(ISS)花費了近一年的時間,而馬克(Mark)在同一時期仍在地球上。 雙研究正如美國國家航空航天局(NASA 研究機構描述。
NASA雙胞胎研究的部位強調,人體表明了對空間飛行條件的“抵抗力和耐用性”。例如,在任務結束後,斯科特基因表達水平的91.3%恢復了正常。
但是,已經觀察到了一些新發現,例如斯科特的端粒發生了什麼。 NASA說過,遠程機構或DNA開端的末端,可以像它一樣保護染色體 塑料手套保護跳線。
NASA官員寫道:“沒有端粒,DNA就會’炸’並受損,並且細胞無法正常工作。” “從NASA雙胞胎研究中,最引人注目的發現之一是,斯科特在飛行過程中經歷瞭望遠鏡長度的動態變化。這些變化可以幫助評估一般健康和可能的長期風險。”
美國宇航局說,在斯科特(Scott)飛行期間持續的端粒中,大多數人在回到地面後僅48小時內恢復了正常狀態。然而,新的聖地亞哥加州大學的陳述指出,對端粒和基因表達變化的研究“對於較長的太空任務可能很重要”。
對於新研究,誰 9月4日出版根據加州大學聖地亞哥分校的說法,研究人員創建了一個ISS平台,該平台使人類幹細胞“在太空中培養並用它進行監測”。該研究包括在32天到45天之間在太空中的HSPC。 (為了進行比較,典型的ISS任務為六個月,或大約180天。)
研究小組觀察到一些變化,並表明至少可以返回一些損害。加州大學聖地亞哥分校代表寫道,有些細胞在太空中幾週後,當他們進入地球上的“新,健康環境”時開始恢復。
雖然該陳述未指定環境是什麼,但研究指出,將細胞放在培養的同一個體的骨髓層中,或者是由30歲的男性供體促進結締組織的細胞系。
關於觀察到的HSPC的變化,研究人員看到了更多的活性,細胞恢復和再生的能力較少,並且(在細胞線粒體,能量產生)中,更多的壓力和炎症導致了正常非活性基因組切片的激活。
裸露的空間飛行細胞還降低了產生新的和健康細胞的能力。同時,“分子消耗的跡象,例如DNA損傷和染色體的較短邊緣…變得更加明顯”,這是新的說法。
該大學現在已經完成了ISS的17個任務,HSPC可能會有更多集中的遺漏。加州大學聖地亞哥分校計劃ISS任務和宇航員研究,包括“分子變化的實際時間監測”以及對策。