Microbiomen op het oppervlak van ruimtestations en in bewoonbare modules staan voor unieke uitdagingen. Radioactiviteit, beperkte zwaartekracht en herontworpen levensondersteunende systemen creëren omstandigheden waarin micro-organismen adaptieve strategieën vertonen. Het onderzoek is gericht op het begrijpen hoe microbiële gemeenschappen met elkaar en met de omgeving interacteren om de stabiliteit van het ecosysteem van het station te behouden.
Ruimteonderzoek
Adverteren
Adverteren
Ruimtetelescopen en veldantennes stellen wetenschappers in staat radiobronnen in het heelal te onderzoeken. Radioastronomie opent de deur naar meer inzicht in de vorming van sterrenstelsels, de evolutie van sterren en de mogelijkheid van exoplaneten. Moderne ontvangers bestrijken een breed frequentiebereik, waardoor ze unieke signalen kunnen opnemen die verband houden met pulsars, snelle radioflitsen en andere anomalieën in het heelal.
Adverteren
Planten in de ruimte: Groei, fotosynthese en energievoorziening van het ruimtestation
Ruimtemissies vereisen een autonome toevoer van zuurstof en voedsel. Planten in gesloten systemen vormen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem aan boord van een schip of ruimtestation. Onder micro- en nucleogravitatieomstandigheden moeten planten hun wortelstelsel, lichtregime en in water oplosbare voedingsstoffen aanpassen. Onderzoekers bestuderen hoe fotosynthese en waterverbruik veranderen bij lage zwaartekracht, en hoe lichtomstandigheden het dagelijkse groeiritme en de gewasopbrengst beïnvloeden.
Adverteren
Genetica en epigenetica nemen een centrale plaats in in ruimteonderzoeksprogramma’s. Onder ruimtevaartomstandigheden kunnen genen een variabele expressie vertonen onder invloed van omgevingsfactoren: straling, microzwaartekracht en stress. Onderzoek wordt zowel uitgevoerd op celculturen als op organismemodellen om de stabiliteit van genetisch materiaal te bepalen. Het doel is om regulerende mechanismen te identificeren die ervoor zorgen dat biologische systemen levensvatbaar blijven onder extreme omstandigheden.
Adverteren
Ruimtevluchten en langetermijnmissies vereisen een diepgaand begrip van hoe microzwaartekracht cellulaire structuren beïnvloedt. Onder omstandigheden met lage zwaartekracht verandert de kinetiek van cellulaire processen, waaronder mitose, apoptose en DNA-replicatie. Wetenschappers bestuderen hoe celorganellen zich aanpassen en welke signaalroutes worden geactiveerd tijdens ruimtevluchten. De resultaten kunnen niet alleen nuttig zijn voor biologisch onderzoek in de ruimte, maar ook voor een beter begrip van vergelijkbare processen op aarde.
Adverteren