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仪器人的骄傲!北理工研制生命科学载荷首次登入国际空间站
发布日期:2017-06-05

北京时间4日凌晨5时7分,由北京理工大学邓玉林教授团队研制的“空间环境下在PCR反应中DNA错配规律研究的科学载荷”在美国佛罗里达州肯尼迪空间?#34892;?#30001;负责运营国际空间站科学研?#31185;教?#30340;NanoRacks公司通过SpaceX公司?#20658;?#40560;9号”火箭乘坐龙飞船送往国际空间站。该载荷将在空间辐射及微重力环境下,在轨开展抗体编码基因的突变规律研究。本次搭载项目的顺利实施,是中国空间科学项目首次登入国际空间站,标志着中美空间科学合作取得了?#20658;恪?#30340;突破。根据双方协议,美方将把北理工校旗带到国际空间站,由宇航员在空间站内展开,这是中国高校校旗首次出现在国际空间站内,意义深远。

 

本次登入国际空间站的北理工空间生命科学载荷,是科技部重大科学仪器开发专项和国防科工?#32622;?#29992;?#25945;?#19987;项支持下,由北京理工大学生命学院教授、国际宇航科学院院士邓玉林团队自主创新研制,是继该团队所研制的载荷在2011年神舟八号搭载、2016年长征七号首飞搭载以及2017年天舟一号搭载之后又一次?#36842;?#22826;空之旅。此次北理工载荷将被带入到国际空间站美国实验舱,实验数据将传回给北理工研究人员进行后续的科学研究。
 
  小实验破冰中美太空大合作
 
  能够由美方搭载,并进入国际空间站,除了北理工在空间生命科学研究领域取得的成绩得到国际充分认可外,也得益于中方团队对相关法律的认真研究,并形成突破。2011年,美国国会曾出台“沃尔夫法案”禁止美国国家航空?#25945;?#23616;(NASA)及与NASA有合同关系的美国?#25945;?#20225;业与中国?#25945;?#39046;域进行任何接触和合作,该法案为组织中美太空合作的“壁垒”。北理工生命学院邓玉林教授团队带着北理工人特有的?#26696;?#20026;天下?#21462;?#21019;新精神,大胆尝试通过商业合作模式,在2015年8月与美国NanoRacks公司签署协议,并通过各项审查,为国际空间站带去首个中国项目,受到各方广泛关注。
 
  此次搭载是中美两国30年来在空间领域的首次合作,具有“破冰”之意义,通过商业合作模式?#36842;?#20013;美空间站领域合作,也为中美太空合作开辟了新的途径,开创了中美空间领域合作的新局面。
 
  小小载荷开展大量研究
 
  本次北理工的空间载荷从关注?#25945;?#21592;生命健?#30331;?#20837;,延展到空间环境影响微(分子)进化的探索。空间?#23578;?#36807;程中?#25945;?#21592;将面临多种健?#20302;?#32961;,其中空间辐射和微重力是导致?#25945;?#21592;生理功能失调的重要因素。团队负责人邓玉林介绍到:“在神舟八号载荷实验的研究中,我们发现了在空间环境中DNA变异的一些新现象,从而推断空间环境之于基因突变可能与生物分子进化有着重要的联系。鉴于抗体是人体中较为保守的重要生物学元素,我们提出大胆的创?#24459;?#24819;,将抗体编码基因片段作为研究空间环境对分子进化影响的模型,开展了此次空间实验。”
 
  据团队主要成?#21271;?#20140;理工大学生命学院副教授李晓琼介绍,此次载荷是采用微型微流控PCR仪,对抗体DNA片段进行在轨?#23578;?#29366;态下的基因扩增,来模拟人类生命的?#26377;?#19982;发展。在空间?#23578;?#32467;束后,分析基因突变规律,进而?#25945;?#31354;间辐射及微重力环境下的基因诱变机理。
 
  “这是一项基础性生命科学研究,具有重大的科学意义。团队在国际上首次利用空间环?#26216;?#23637;‘微进化’研究,一方面有助于我们认识空间环境对于生物进化规律的影响,另一方面当我们掌握基因突变规律,对其做出相应改变和修饰,以更好的适应环境,对预防和控制疾病有着重要意义,对人类发展具有重要的影响。”团队成员生命学?#21644;?#30591;博士介绍到。
 
  此次空间实验不仅具有理论上的创新,在?#38469;?#19978;也做出了多?#20013;?#30340;探索。据介绍,团队利用微流控芯片模拟人体发育过程,利?#32654;?#22686;?#38469;?#27169;拟细胞中基因复制,?#36842;?#23545;生命扩增与发展的动态过程模拟,从而掌握环境对基因扩增的影响;同时,团队突破了在太空变温条件下?#36842;?#22522;因扩增的?#38469;?#38590;题,“温度过高会给芯片带来巨大的压力,容易产生破裂。2011年‘神八’搭载时,我们就攻克了这项难关——用微流控芯片?#35789;迪?#21464;温PCR扩增?#38469;酰?#22312;‘?#21015; ?#30340;载荷仪器中,开展‘大量’的科学研究。”李晓琼说。本次搭载共有两组、12块芯片,60个通道,将对20个基因在空间环境下进行突变规律的研究。“能在体积如?#25628;?#33499;的载荷条件下,?#36842;?0种基因的突变规律研究,这一?#38469;?#22312;国际上也是领先的。”王睿说。
 
  未来还将与?#20998;?#22826;空局合作
 
  神八、长七、天舟一号、国际空间站??每一次搭载都彰显着北理工国防新型交叉学科空间生物与医学工程在仪表、自动控制、信息电子与生命科学、医学的交叉融合方面已经形成特色,展现出雄厚的?#38469;?#23454;力,同时也在人才培养和团队建设方面取得了可喜的成绩。这次任务由十余人的队伍完成,分为科学和载荷两个部分,每个部分都由青年教师和学生构成。邓玉林用?#26696;?#24819;、敢干、敢创新”来形容团队中的师生。他说:“无论是科学还是载荷,我们都做到了多项创新,面对空间辐射、复杂机制、规律难以把握、整体实验设计、核心芯片研制等一个又一个难题,我们从老师到博士生,每个人都非常刻苦努力,?#32454;?#25353;照时间节点完成,团队开辟了一种有效的模式,‘青年教师+学生’,并密切与企业对接,可?#36816;?#26159;非常成功的模式范例。”
 
  邓玉林坦言,一项项科研项目的开展不仅仅收获了丰富的科研成果,更?#22303;?#20102;学生们攻坚克难的科研态度,加强了师生们的国际交往能力,历练了他们的大局意识、全?#24535;?#31070;,对于未来独立科研和?#38469;?#24320;发提供了难得的机遇。


  近年来,北京理工大学瞄?#38469;?#30028;科技前沿,立足服务国家重大战略,充分发挥自身多年来在国防科技领域研究中积累的工程?#38469;?#20248;势,加强生物医学工程学科建设,着力学科深度交叉融合,?#36842;?#20102;在空间生命科学领域的快速发展。在国家重大项目的资助下,在上级和兄弟单位的大力支持下,抓住机会,?#36842;?#21271;理工空间生命载荷的多次搭载,为我国深空探测研究做出贡献,在国际空间研究领域形成影响。下一阶段,北理工与?#20998;?#22826;空局(ESA)在国际空间站的合作已经启动,相信在未来,北理工将在人类探索宇宙空间的伟大征程中,写下属于自己的精?#26102;?#35302;。

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