美國航空航天局6月30日公布月球基地建設項目最新安排,表示已與三家美國企業簽訂總額近6億美元合同,將于2028年底執行4項新的月球登陸任務。【譚晶晶2026-07-01 】

在微重力條件下,內皮祖細胞(EPC)數量和CD34陽性細胞數量顯著增加,VEGF-A表達提高。這種血管生成能力的增強源于微重力激活VEGFR2/RAP1B/ERK信號通路,可直接刺激人腦微血管內皮細胞增殖。歐洲空間局"橢球"實驗證明,在空間站微重力環境下無需支架即可讓細胞自然形成類血管管狀結構,培養12天后形成類似人體血管內層的結構。
微重力環境下,干細胞增殖速度加快,細胞周期縮短,同時分化方向得到定向調控,可促進向骨細胞、軟骨細胞等特定類型分化。從早衰小鼠分離的脂肪來源干細胞在微重力條件下保持長期干性,對再生醫學具有重要意義。JAXA開發的MARS可變人工重力系統可在空間實現從微小重力到1G的多種重力環境模擬。

月球重力約為地球的1/6(約0.17g),介于微重力和地球1g之間。JAXA-NASA聯合低重力任務已開展4種重力環境比較研究:微重力、0.33G、0.67G及1g。初步結果顯示,月球重力可防止骨骼肌肉wei suo,但對肌纖維類型轉換的影響仍需進一步驗證。
四、太空生物制造技術進展
我國科研團隊在國際上完成長期微重力條件下的血管組織芯片培養實驗。該芯片由人體干細胞構建,包含微型心臟、動脈血管及皮膚組織,體積僅如U盤。NASA和ESA投資的生物打印技術可在微重力環境下生產組織替代品,解決深空任務中宇航員醫療需求問題。
ESA與JAXA于2025年簽署新的月球和火星探索合作意向聲明,推動包括生物醫學在內的聯合研究。中國載人航天工程網報道,NASA與CASIS正在國際空間站合作研究基于干細胞的治療方法。2024年微重力研究市場規模達33億美元,預計2029年將增長至53.2億美元。
月球探索中,血管化和組織再生技術對保障航天員健康、延緩衰老相關心血管疾病治療具有雙重價值。未來需將抗血管生成藥物與免疫療法結合,發展納米技術及替代血管生成途徑的新興技術。生物再生生命支持系統(BLSS)是長期載人月球探索的關鍵技術需求。

附:
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