从地面向太空过渡的转录动态是由维珍银河公司的人类照顾的次轨道太空飞行揭示的
Robert J Ferl1,2, Mingqi Zhou3, Hunter F Strickland3,4
1Department of Horticultural Sciences, University of Florida, 2550 Hull Road, Fifield Hall, Gainesville, FL, 32611, USA. robferl@ufl.edu.
NPJ microgravity
|December 20, 2023
概括
第一个由宇航员操纵的次轨道实验成功地使用了肯尼迪航天中心的固定管 (KFTs) 来保护植物生物学. 微重力触发了Arabidopsis thaliana的显著基因表达变化,揭示了早期太空飞行适应反应.
科学领域:
- 空间生物学 空间生物学
- 植物生理学 植物生理学
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 亚轨道太空飞行为生物研究提供了独特的机会.
- 以前的太空飞行实验为了解植物反应提供了基础.
- 肯尼迪航天中心的固定管 (KFTs) 设计用于生物样本的保存.
研究的目的:
- 为了评估KFT在载人轨道下太空飞行期间的运行效率.
- 为了研究Arabidopsis thaliana对次轨道太空飞行的转录基因反应.
- 评估KFTs在微重力条件下保存生物样本的适用性.
主要方法:
- 维珍银河团22号任务作为实验的平台.
- 阿拉比多普西斯 (Arabidopsis thaliana) (生态型Col-0) 被用作生物模型.
- KFTs被用作连接到宇航员的可穿戴设备,用于样本收集和保存.
- 对不同飞行阶段采集的样本进行了转录基因分析.
主要成果:
- 在亚轨道飞行期间,KFTs作为可穿戴设备的操作效果被证明是有效的.
- 微重力阶段诱导了Arabidopsis thaliana中最重要的转录基因变化.
- 与反应性氧物种,压力和轨道太空飞行相关的基因被高度代表.
- 意想不到的是,通常不受轨道太空飞行影响的基因家族在次轨道条件下表现出多样化的调节.
结论:
- 人类主导的次轨道实验在运行上是可行的KFTs.
- 快速的转录基因反应表明了早期的生理适应太空飞行.
- 与轨道任务相比,次轨道飞行引发了不同的遗传反应,突出了微重力持续时间和动态的重要性.


