Космическая биология

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Космическая биология (космобиология) — наука, изучающая возможности жизни в условиях космического пространства и при полётах на космических летательных аппаратах, а также принципы построения биологических систем обеспечения жизнедеятельности членов экипажей космических кораблей и станций[1].

Рассматривает отсутствие влияния на организм силы тяжести, возможность существования организмов в вакууме и т. п.

В данной научной дисциплине теснейшим образом переплетены фундаментальные и прикладные исследования, направленные на получение новых знаний о влиянии факторов космического полета (КП) и космического пространства на живые системы и на решение проблем медицинской безопасности пилотируемых КП, будь то орбитальные полеты или полеты в дальний космос[2].

Космическая биология как раздел биологии[править]

Основными задачами космической биологии как комплекса преимущественно биологических наук являются[2]:

• изучение закономерностей влияния факторов космических полетов и космического пространства на процессы жизнедеятельности организмов, находящихся на различных уровнях онтогенетического и филогенетического развития;

• разработка принципов создания и эксплуатации биологических систем обеспечения жизнедеятельности экипажей в длительных космических полетах и при нахождении на научных базах, расположенных на Луне, Марсе и, возможно, на других небесных телах;

• поиск внеземной жизни, определение условий ее возникновения и распространения во Вселенной.

К числу приоритетных проблем космической биологии следует отнести[2]:

• клеточные и молекулярные механизмы адаптации к невесомости и реадаптации к земной силе тяжести;

• зависимость структурно-функциональных изменений в организме от длительности пребывания в условиях невесомости, возраста и пола;

• возможные повреждения в организме при сочетанном действии невесомости и повышенных уровней космической радиации;

• биологические эффекты искусственной силы тяжести и длительного пребывания в условиях моделированной гипогравитации (1/6 и 1/3 g) с использованием бортовых центрифуг;

• эффективность новых физических и химических (фармакологических) средств профилактики неблагоприятного влияния невесомости и космической радиации;

• выживаемость и жизнеспособность земных организмов при длительном воздействии на них условий открытого космического пространства;

• технологии культивирования высших растений в условиях невесомости.

Эксперименты в космосе в живыми организмами[править]

Космическая биология накопила большой корпус эмпирического материала в экспериментах с животными и растительными организмами в наземных модельных условиях и КП на различных видах космических аппаратов (станции «Салют», «Мир», МКС, биоспутники «Бион») Преимущественно это результаты экспериментов и исследований на млекопитающих (мыши, крысы, обезьяны) и высших растениях.

Влияние невесомости[править]

В ходе научных изысканий установлено, что невесомость оказывает влияние практически на все физиологические системы организма животных, но в большей степени на мышечную, скелетную, нейросенсорную и сердечно-сосудистую. Установленные структурно — функциональные изменения множественны, но они носят адаптивный, а не патологический характер и вскоре после окончания полета нормализуются. В эксперименте с крысами было установлено, что искусственная сила тяжести, которая создается вращением животных во время полета на бортовой центрифуге, могут способствовать удержанию на уровне земных показателей функционирования многих систем организма в условиях невесомости.

Космическая биология позиционирует, что проблема адаптации физиологических систем организма животных к условиям невесомости решена неполностью и продолжает обсуждаться. Первоочередными задачами космическая биология ставит проблемы влияния невесомости на молекулярном уровне жизнедеятельности, роль генетического аппарата в механизмах адаптации организма к невесомости и длительному воздействию повышенных уровней космической радиации.

Сбор эмпирических данных для анализа вышеуказанных направлений были посвящены эксперименты в 30-суточном полете биоспутника «Бион-М1» в 2013 г.[3]

С первых полетов в космос ведутся полетные эксперименты с растениями, с высшими растениями особенно успешны эксперименты на борту станции «Мир» и МКС. Выращивание растений в 4 поколениях в условиях невесомости не привело к каким-либо структурно-функциональным изменениям, в том числе в генетическом аппарате.

Система обеспечения жизнедеятельности экипажей (СОЖ)[править]

Система обеспечения жизнедеятельности экипажей (СОЖ) является одним из элементов пилотируемых космических комплексов.

Система обеспечения жизнедеятельности экипажей на орбитальных станциях функционируют на физико-химических процессах регенерации атмосферы и влаги, а также на регулярном пополнении расходуемых компонентов грузовыми кораблями.

В России (СССР) работы в этом направлении начаты рядом учреждений с 1960-х годов.

Примечания[править]

  1. [ Космическая биология] // БРЭ
  2. 2,0 2,1 2,2 Ушаков И.Б. Космическая медицина и биология: сегодня и завтра // Медицина экстремальных ситуаций.. — 2016. — № 4(58).
  3. Наталия Ячменникова На орбите новой российской станции первыми пропишутся животные (22.02.2023).

Литература[править]

Znanie.png Одним из источников этой статьи является статья в википроекте «Знание.Вики» («znanierussia.ru») под названием «Космическая биология», находящаяся по адресам:

«https://baza.znanierussia.ru/mediawiki/index.php/Космическая_биология»

«https://znanierussia.ru/articles/Космическая_биология».

Материал указанной статьи полностью или частично использован в Циклопедии по лицензии CC-BY-SA 4.0 и более поздних версий.
Всем участникам Знание.Вики предлагается прочитать материал «Почему Циклопедия?»