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NASAがスペースガーデナーを必要とする理由

2035 年に月面に降り立った宇宙飛行士が、月の土壌に似た土壌で育てられたシャキシャキとしたレタスの葉に手を伸ばし、窓から見える地球を見つめているところを想像してみてください。 SF のように聞こえますが、科学者の世界的な協力により、このビジョンはますます具体的になり、月や火星の人類探査を支える農業技術が開発されています。 Veg-03用に栽培されているルッコラに似たレタスの水菜(クレジット:NASA) NASAは、宇宙飛行士の栄養をクリティカルレッドリスク(乗組員の健康とミッションの成功に対する最優先の脅威を指す用語)に指定しました。国際宇宙ステーションへの短期旅行の場合は、フリーズドライの食事で十分です。しかし、火星への旅には何年もかかり、真空密閉された食料がいくらあっても、そのような期間にわたって乗組員を適切に維持することはできません。この解決策には、宇宙で生鮮食品を栽培し、科学者が生物再生生命維持システムと呼ぶものを作成する必要があります。 宇宙の植物は、単なる栄養補給よりもはるかに多くの目的を果たしています。光合成により酸素を生成し、水を浄化し、廃棄物をリサイクルし、医薬品や建築の原料を提供します。おそらく驚くべきことに、それらはまた、深宇宙ミッションの孤立と単調さの間の心理的健康をサポートし、乗組員が家から何百万キロも離れているときに生きた緑と成長するものの世話をする満足感を提供します。 課題は、植物の行動を根本的に変えることにあります。地球では、重力屈性と呼ばれるプロセスを通じて、重力が根の成長を下向きに導き、成長を上向きに動かします。水と栄養素は土壌中を予測通りに流れます。熱が上昇し、暖かさを分散させて空気を循環させる対流を引き起こします。しかし、月の重力は地球のわずか 6 分の 1 であり、火星の重力はおよそ 3 分の 1 であり、宇宙船は完全に微小重力を経験します。これらの変化した条件は流体力学を混乱させ、根への栄養分の流れを妨げ、植物の成長を阻害したり妨げたりする形で熱伝達に影響を与えます。 ISS 内で栽培されている植物 (クレジット: NASA/金井宣茂) メルボルン大学の科学者が率いるチームは、さまざまな植物種が宇宙生息地でどのように効果的に機能できるかを評価するための枠組みを提示しています。このシステムは単純な作物の収量を超えて、植物が地球外条件下で空気のリサイクルや水の浄化などの重要な生命維持機能をどの程度適切に実行しているかを評価します。 2027 年後半、NASA のアルテミス III ミッションが農業植物相に対する月の影響実験を実施するとき、歴史が作られることになります。この実験は、月面の制御された部屋で 3 つの急速に成長する植物種を栽培するという非常に大掛かりなものです。 1週間後、500グラムの植物サンプルが分析のために地球に戻され、オーストラリアの研究者らは重力の減少と放射線の増加が遺伝子発現や植物の生理機能にどのような影響を与えるかを調査する。 進歩を促進するために、チームは人工知能を使用して植物の成長を最適化すると同時に、宇宙条件が宇宙飛行士の感覚認識や食べ物の好みにどのような影響を与えるかを考慮し、複数年にわたるミッション中のメニューの疲労を防ぐ高度なコンピューターモデルを作成しています。 ソース : NASAの月と火星ミッションのために宇宙での植物の栽培を支援 #NASAがスペースガーデナーを必要とする理由

NASAがスペースガーデナーを必要とする理由

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2025-11-30 22:58:00

2035 年に月面に降り立った宇宙飛行士が、月の土壌に似た土壌で育てられたシャキシャキとしたレタスの葉に手を伸ばし、窓から見える地球を見つめているところを想像してみてください。 SF のように聞こえますが、科学者の世界的な協力により、このビジョンはますます具体的になり、月や火星の人類探査を支える農業技術が開発されています。

Veg-03用に栽培されているルッコラに似たレタスの水菜(クレジット:NASA)

NASAは、宇宙飛行士の栄養をクリティカルレッドリスク(乗組員の健康とミッションの成功に対する最優先の脅威を指す用語)に指定しました。国際宇宙ステーションへの短期旅行の場合は、フリーズドライの食事で十分です。しかし、火星への旅には何年もかかり、真空密閉された食料がいくらあっても、そのような期間にわたって乗組員を適切に維持することはできません。この解決策には、宇宙で生鮮食品を栽培し、科学者が生物再生生命維持システムと呼ぶものを作成する必要があります。

宇宙の植物は、単なる栄養補給よりもはるかに多くの目的を果たしています。光合成により酸素を生成し、水を浄化し、廃棄物をリサイクルし、医薬品や建築の原料を提供します。おそらく驚くべきことに、それらはまた、深宇宙ミッションの孤立と単調さの間の心理的健康をサポートし、乗組員が家から何百万キロも離れているときに生きた緑と成長するものの世話をする満足感を提供します。

課題は、植物の行動を根本的に変えることにあります。地球では、重力屈性と呼ばれるプロセスを通じて、重力が根の成長を下向きに導き、成長を上向きに動かします。水と栄養素は土壌中を予測通りに流れます。熱が上昇し、暖かさを分散させて空気を循環させる対流を引き起こします。しかし、月の重力は地球のわずか 6 分の 1 であり、火星の重力はおよそ 3 分の 1 であり、宇宙船は完全に微小重力を経験します。これらの変化した条件は流体力学を混乱させ、根への栄養分の流れを妨げ、植物の成長を阻害したり妨げたりする形で熱伝達に影響を与えます。

ISS 内で栽培されている植物 (クレジット: NASA/金井宣茂) ISS 内で栽培されている植物 (クレジット: NASA/金井宣茂)

メルボルン大学の科学者が率いるチームは、さまざまな植物種が宇宙生息地でどのように効果的に機能できるかを評価するための枠組みを提示しています。このシステムは単純な作物の収量を超えて、植物が地球外条件下で空気のリサイクルや水の浄化などの重要な生命維持機能をどの程度適切に実行しているかを評価します。

2027 年後半、NASA のアルテミス III ミッションが農業植物相に対する月の影響実験を実施するとき、歴史が作られることになります。この実験は、月面の制御された部屋で 3 つの急速に成長する植物種を栽培するという非常に大掛かりなものです。 1週間後、500グラムの植物サンプルが分析のために地球に戻され、オーストラリアの研究者らは重力の減少と放射線の増加が遺伝子発現や植物の生理機能にどのような影響を与えるかを調査する。

進歩を促進するために、チームは人工知能を使用して植物の成長を最適化すると同時に、宇宙条件が宇宙飛行士の感覚認識や食べ物の好みにどのような影響を与えるかを考慮し、複数年にわたるミッション中のメニューの疲労を防ぐ高度なコンピューターモデルを作成しています。

ソース : NASAの月と火星ミッションのために宇宙での植物の栽培を支援

#NASAがスペースガーデナーを必要とする理由

執筆者について: nipponese

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