在"月球宫365"实验期间,在封闭的生物再生生命支持系统中评估细菌群体动态和生物安全性
Yuming Fu1,2,3, Yueying Lu4,5,6, Jianlou Yang4,5,6,7
1Key Laboratory of Biomechanics and Mechanobiology (Beihang University), Ministry of Education, Key Laboratory of Innovation and Transformation of Advanced Medical Devices, Ministry of Industry and Information Technology, National Medical Innovation Platform for Industry-Education Integration in Advanced Medical Devices (Interdiscipline of Medicine and Engineering), School of Biological Science and Medical Engineering, Beihang University, Beijing, 100191, China. fuyuming@buaa.edu.cn.
Science China. Life sciences
|June 24, 2025
概括
这项研究监测了太空息地生物再生生命支持系统 (BLSS) 中的细菌种群. 工厂集成确保了良好的生物安全性,几乎没有病原体和最小的设备影响.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 天体生物学 天体生物学
- 生态系统科学 生态系统科学
背景情况:
- 生物再生生命支持系统 (BLSS) 对于可持续的外星息地至关重要.
- 了解BLSS中的微生物动态对于船员健康和系统可靠性至关重要.
- 月球宫1号 (LP1) 的地面试验台模拟了集成的植物-人-设备生态系统.
研究的目的:
- 在BLSS中研究细菌种群的动态变化.
- 在一个集成的BLSS环境中评估微生物群落的生物安全性.
- 评估植物整合对微生物组成和系统可持续性的影响.
主要方法:
- 使用了月球宫1号 (LP1) 地基BLSS测试平台.
- 在370天的实验中监测细菌种群.
- 分析了不同功能区域和船员的细菌组成.
主要成果:
- 在船员和功能区域中观察到不同的细菌组成.
- 在整个实验过程中,细菌群体的时间稳定性得到了维持.
- 发现潜在病原体的丰度较低,抗生素耐药性最小,对设备的影响微不足道.
结论:
- 在BLSS中整合植物有助于有利的生物安全.
- 了解微生物动态是确保长期太空探索可持续性的关键.
- BLSS微生物生态需要进一步的研究,以优化外星息地.


