The road to Mars is paved with peril.
Astronauts on Red Planet missions will have contend with deep-space radiation, effects of microgravity and stress of confinements and isolation, all at the time and for long, continuous stretch.Austriators for the Render of the Earth (赤道惑星のミッションで宇宙飛行士は、宇宙線の影響、無重力、監禁と隔離のストレスと同時に戦わなければならない。 7757>
そしてクルーは、生理的にも心理的にも、この難関をうまく切り抜けなければならないのです。 このような状況下、NASAのヒューマン リサーチ プログラム(HRP)のチーフ サイエンティストであるジェニファー・フォガティは、今月初め、NASAの未来宇宙作戦ワーキンググループでのプレゼンテーションで、「基本的な生存に必要なすべてを提供しなければならないが、それ以上に、認知能力を必要とする仕事、身体能力を必要とする仕事をすることが期待されている」と述べました。
多くのストレス要因
HRPは、宇宙飛行が宇宙飛行士に及ぼす影響を特徴づけ、緩和策を開発することを任務としています。 このプログラムでは、深宇宙ミッションにおける人間の健康やパフォーマンスに大きな影響を与える可能性のある5つのクラスの「ストレッサー」を認識していると、フォガティは述べています。 これらは、変化した重力場、敵対的な閉鎖環境、放射線、隔離/閉じ込め、地球からの距離(つまり、助けが非常に遠くにあること)です。
HRP の科学者や世界中の他の研究者は、ここ地球で実験を行い、国際宇宙ステーション(ISS)に住む宇宙飛行士の心身の健康を慎重にモニターして、これらのストレス要因すべてを把握しようと試みています。
このような研究の長期的な目標は、NASAが2030年代の終わりまでに実現したいと考えている、乗員による火星へのミッションの実現に役立つことです。 実際、数年前、NASAのスコット・ケリー宇宙飛行士とミハイル・コルニエンコ宇宙飛行士は、火星への往復飛行のような非常に長い宇宙ミッションの影響を研究者が測定するのを助けるために、通常の約2倍の11ヶ月間、ISSに滞在していました。 例えば、科学者は、地球上の実験動物に対して放射線研究を行います。 例えば、科学者は地球上の実験動物に対して放射線研究を行いますが、微小重力はその実験の一部ではなく、微小重力を加えることは今のところ現実的ではありません。 (ISSは地球の磁気圏内を周回しているので、深宇宙の放射線データを提供することはできません。 また、軌道上の研究所に放射線を出す装置を設置するのは、あまり良い考えとは思えません。)
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最大の懸念事項
ストレス要因のいくつかは、他のものよりも懸念されています。 たとえば、研究者やNASAの職員は、火星ミッションの最大の危険の1つとして、繰り返し放射能を挙げています。
高い放射線被曝は、宇宙飛行士が後年がんを発症するリスクを高めますが、より直接的な懸念もあります。 たとえば、最近の研究では、赤い惑星のミッションに参加するクルーは、中枢神経系を損傷するほど高い累積線量を受ける可能性があることが判明しました。 その結果、宇宙飛行士の気分、記憶、学習能力が損なわれる可能性があることがわかりました。
フォガティ氏は、重点的に研究する必要があるもう1つの問題、つまり、宇宙飛行関連神経眼症候群(SANS)、別名視覚障害/頭蓋内圧(VIP)にも言及しました。 SANSとは、宇宙飛行が引き起こす、重大かつ長期にわたる視力障害のことで、おそらく流体シフトによって頭蓋骨内の圧力が上昇することが原因です。
SANS は「現在、地球の低軌道では非常に扱いやすく回復可能ですが、探査ミッションなどでその状態が続くかどうか予測するにはシステムを十分に理解していません」とフォガティは言います。 「そのため、これは今研究している最も優先度の高い生理学的分野の1つです」
実験場としての月
NASA は火星に直接行くことを計画していません。 2024年までに2人の宇宙飛行士を月の南極近くに着陸させ、その後すぐに月とその周辺に長期的かつ持続可能な存在を確立することを目指しています。
実際、NASAがArtemisと呼ばれるプログラムを通じて行うこれらの活動の主な目的は、火星に宇宙飛行士を送るために必要なスキルと技術を学ぶことだと、NASA当局者は述べている。
Artemisの重要なインフラの1つは、ゲートウェイという小さな月軌道上の宇宙ステーションで、地表活動のハブとして機能する予定である。 例えば、ロボットと有人両方の着陸機がゲートウェイから月面に降下し、前哨基地にいる宇宙飛行士はおそらくそこからローバーを操作すると、NASA当局者は述べている。 フォガティ氏は、火星への道筋を描くプランナーにとって特に有用と思われる研究戦略の1つ、つまり、月軌道上の前哨基地でヒト組織の少量サンプルを研究することについて言及しました。 しかし、チップ上の臓器や組織の発明とその継続的な検証により、それらは実際の人間の組織であり、それらを接続することができ、本質的に、これらのチップを使用して人間の非常に高度な側面を再現することができます」と、フォガティ氏は付け加えました。 「チップのシナリオをモデル生物として使用し、人間の限界の行く末を解釈することで、複雑な環境の理解を大きく前進させることができると思います」
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