(4)化疗药物新型靶向输送方法及微胶囊包封技术
化疗药物新型靶向输送方法已应用于乳腺癌临床试验。例如,NASA制作的微胶囊用于定向抑制人体前列腺肿瘤的生长,在临床上得到了成功验证。微重力下可进行多种药物的合成封装,这对于地面的微胶囊生产是一种新的工程策略。微胶囊还被用于治疗深部组织感染和凝血失调疾病,以及在一些潜在的基因治疗方法中帮助进行基因工程材料给药。NASA已经取得了数项相关专利,一些商业公司得到使用部分MEPS技术和方法的许可,并与研究机构合作开发新的应用。

图12 化疗药物新型靶向输送方法已应用于癌症临床试验
空间生命科学商业应用
(1)太空玫瑰
1998年,“发现者”号航天飞机将两朵玫瑰带到国际空间站。经空间飞行后,玫瑰花的精油中产生了新的芳香化合物。日本资生堂化妆品公司根据“太空玫瑰”的香气,开发出“Zen”系列香水,取得突出经济效益。

图13 太空玫瑰产生新的芳香化合物

图14 据此开发出的Zen系列香水
(2)新型复方药物胶囊
微重力条件下生产的微胶囊比地面生产的一般大4~10倍,装药量多20%~400。据此,美国计划从2002~2016年间开发2种新低成本药物, 2016年后计划开发10个产品进入市场。

图15 新型复方药物胶囊药物作用更高效

图16 通过基因研究改进农业生产
国内空间站空间生命科学研究预期效益
技术层面
1)利用空间特殊条件,通过生物技术,获得创新的材料、药物和医疗技术
利用空间特殊条件发展生物技术或其它应用技术,如生物大分子(蛋白质)自组装技术、空间细胞电融合技术、空间细胞培养与三维组织构建技术(如干细胞组织工程)等,发展创新的生物材料、药物和医疗技术等,获取新的认知,并指导和促进地面农业、医药、环境生物技术发展。
2)设计和构建稳定运行的受控生态系统和人工生物圈,为未来深空探索奠定基础
研究先进空间栽培技术、生物质生产系统、微生物降解系统等,通过受控生命生态系统的研究实践,探索构建完善的受控生态生命保障系统,为航天员提供食物、水和空气,降解生物废物等,为人类长期深空探索奠定基础。
经济和社会效益层面
1)通过基因方法改造植物,服务农业生产作物栽培和品质选育,调控植物生长发育,以提高农作物产量
空间生命科学研究涉及植物生物钟、微重力影响、光合作用等在植物生长发育的关键环节中的作用机理,可运用基因调控与编辑技术,对农作物的基因进行改造,产生转基因优良品种,并可通过生物技术调控植物的生长发育,这些技术的地面运用,有望大大提高农作物的产量和质量,产生可观的经济效益。
2)通过创新的生物材料、药物、医疗技术发展,提高药物研发与生物产业的创新能力,产生重大经济效益
生物产业将会是未来蓬勃发展的产业,通过空间发展的现代生物技术,势必将推动新药物研发,高值农业和现代生物产业体系的构建,促进产业的不断发展,创造巨大的社会和经济效益。
(3)人类健康方面
通过空间生物大分子组装研究、细胞培养和组织工程研究、微生物研究、骨丢失和亚磁生物研究等,有望从以下几方面改善人民的健康水平。
1)通过微生物研究研发免疫药物,改善人民体质;
2)干细胞研究有助于生产组织工程产品,满足人类移植用组织器官的需求;
3)蛋白质研究有益于生产高效蛋白质药物制剂,制备出易于肠道吸收的药物;
4)骨丢失、亚磁生物研究有助于预防与治疗骨质疏松、神经功能障碍等病患。
总之,空间生命科学研究与生物技术的成果将向现代农业、现代医药学转移,服务于人类健康和社会进步,并为我国今后的长期太空探索奠定基础。
你的生活和遥远的空间生命科学之间,可能根本没有距离。 |