目前,神舟二十號載人飛船正在酒泉衛星發射中心整裝待發。4月23日,記者從中國科學院空間應用工程與技術中心獲悉,在飛船的“乘客”中,一批肉眼不可見的鏈霉菌,預計將在空間站內生長、繁殖6代,供科研團隊開展相關研究。
在自然界中廣泛存在的鏈霉菌,能夠生產臨床使用的大約三分之二的抗生素,由此被譽為“抗生素工廠”。同時,它還能修復環境、改良土壤,成為幫助植物生長的益生菌。這樣“全能”的細菌,早在神舟八號任務時就到太空進行了“短途游”,順利完成了16天半的飛行任務。
“這個時長原本是鏈霉菌合適的生長周期,沒想到,在太空它們的生長速度變快,樣品回收的時候,一個個的都長過了頭。”中國科學院微生物研究所研究員黃英略帶遺憾地說,受限于當時的飛船搭載能力,科研團隊無法對鏈霉菌在軌的生長發育過程進行細致觀測,只能對生長后的結果進行解讀研究。
這次,黃英團隊依托中國空間站作為國家太空實驗室的強大能力,計劃在軌開展更細致的鏈霉菌觀察、培養、研究工作。
飛船發射前的7個小時,預先制備的菌株已經“住”進科研團隊精心設計的“專屬小屋”,黃英仔細對實驗裝置進行了最后一次檢查。其中,固體培養單元為鏈霉菌提供舒適的“床”,科研團隊將在實驗期間每天記錄它們的成長日記,并定期固定它們的生長狀態和生物大分子;液體培養單元則將進行鏈霉菌的在軌傳代實驗,預計將用42天的時間,完成6代鏈霉菌的繁殖。
這批鏈霉菌“到站”后24小時內,航天員會第一時間進行轉運安裝,將它們放入空間站的生命生態實驗柜,天地協同的實驗過程即刻展開。科研團隊期待盡快看到鏈霉菌在軌發育分化提前、生命周期縮短的效應,并通過后續的下行樣品研究,揭示其背后的分子機制。
“在空間站里養細菌,我們有著更長遠的考慮。”黃英舉例,例如未來可能發展的月球、火星等太空基地,要實現人類長期生存就必須構建起生態系統,其中不僅要有動植物,也要有微生物。鏈霉菌抑制病原菌、改良土壤、促生抗逆的能力,有望成為“太空種菜”的重要支撐。
目前,神舟二十號載人飛船正在酒泉衛星發射中心整裝待發。4月23日,記者從中國科學院空間應用工程與技術中心獲悉,在飛船的“乘客”中,一批肉眼不可見的鏈霉菌,預計將在空間站內生長、繁殖6代,供科研團隊開展相關研究。
在自然界中廣泛存在的鏈霉菌,能夠生產臨床使用的大約三分之二的抗生素,由此被譽為“抗生素工廠”。同時,它還能修復環境、改良土壤,成為幫助植物生長的益生菌。這樣“全能”的細菌,早在神舟八號任務時就到太空進行了“短途游”,順利完成了16天半的飛行任務。
“這個時長原本是鏈霉菌合適的生長周期,沒想到,在太空它們的生長速度變快,樣品回收的時候,一個個的都長過了頭。”中國科學院微生物研究所研究員黃英略帶遺憾地說,受限于當時的飛船搭載能力,科研團隊無法對鏈霉菌在軌的生長發育過程進行細致觀測,只能對生長后的結果進行解讀研究。
這次,黃英團隊依托中國空間站作為國家太空實驗室的強大能力,計劃在軌開展更細致的鏈霉菌觀察、培養、研究工作。
飛船發射前的7個小時,預先制備的菌株已經“住”進科研團隊精心設計的“專屬小屋”,黃英仔細對實驗裝置進行了最后一次檢查。其中,固體培養單元為鏈霉菌提供舒適的“床”,科研團隊將在實驗期間每天記錄它們的成長日記,并定期固定它們的生長狀態和生物大分子;液體培養單元則將進行鏈霉菌的在軌傳代實驗,預計將用42天的時間,完成6代鏈霉菌的繁殖。
這批鏈霉菌“到站”后24小時內,航天員會第一時間進行轉運安裝,將它們放入空間站的生命生態實驗柜,天地協同的實驗過程即刻展開。科研團隊期待盡快看到鏈霉菌在軌發育分化提前、生命周期縮短的效應,并通過后續的下行樣品研究,揭示其背后的分子機制。
“在空間站里養細菌,我們有著更長遠的考慮。”黃英舉例,例如未來可能發展的月球、火星等太空基地,要實現人類長期生存就必須構建起生態系統,其中不僅要有動植物,也要有微生物。鏈霉菌抑制病原菌、改良土壤、促生抗逆的能力,有望成為“太空種菜”的重要支撐。
本文鏈接:http://www.wbe-yiqi.com/news-2-1932-0.html“抗生素工廠”搬上太空,航天員將在空間站內“養細菌”
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