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Nikon utilise des cellules subcellulaires à bord de l'ISS pour lutter contre le vieillissement sur Terre

ParIbiam WayasIbiam Wayas
2 minutes de lecture -
Nikon utilise des cellules subcellulaires à bord de l'ISS pour lutter contre le vieillissement sur Terre
  • Le drone NEMO de Nikon sera lancé à bord de l'ISS cette semaine.
  • NEMO aidera les chercheurs à comprendre les effets de la microgravité sur les sciences de la vie.
  • La NASA enverra dans l'espace 11 000 livres de matériel scientifique, en même temps que NEMO.

Nikon a annoncé qu'elle fournirait sa technologie pour un nouveau projet de mission à bord de la Station spatiale internationale afin d'étudier l'effet de la microgravité sur la découverte de médicaments, les sciences de la vie et, potentiellement, d'élucider les raisons du vieillissement humain sur Terre. 

Dans un rapport publié mercredi, Nikon a annoncé que son système d'observation de cellules vivantes, connu sous le nom de Nikon Experimentation Microscope in Orbit (NEMO), avait été sélectionné pour être lancé à bord de l'ISS lors de la mission Northrop Grumman Commercial Resupply Services 24 de la NASA ce vendredi. 

NEMO a été développé par Nikon et sa filiale américaine Nikon Instruments Inc. (NII). Il comprend le microscope d'observation de cellules vivantes de Nikon et un incubateur de culture cellulaire automatisé de BioServe Space Technologies. 

Le lancement de NEMO à bord de l'ISS pourrait constituer une avancée majeure dans la recherche en sciences de la vie. Il a même reçu l'aval du Centre pour le développement de la science dans l'espace (CASIS), selon l' annonce.

Pourquoi le lancement de NEMO vers l'ISS est important pour la recherche en sciences de la vie

NEMO va aider les chercheurs à comprendre les effets de la microgravité sur les sciences de la vie et la découverte de médicaments directement à bord de l'ISS. 

Il a été démontré que la microgravité accélère certains processus biologiques similaires au vieillissement ou aux maladies liées à l'âge sur Terre. Dans l'espace, lestronpeuvent perdre de 1 à 2 % de leur densité minérale osseuse par mois. Des études indiquent également qu'un court séjour spatial de 7 jours peut accélérer le processus épigénétique jusqu'à 1,91 an, un effet réversible au retour sur Terre.

Par conséquent, cette mission est importante car elle pourrait aider les scientifiques à mieux observer comment la microgravité affecte le comportement cellulaire, les réponses tissulaires, les interactions médicamenteuses et potentiellement accélérer la compréhension des processus de vieillissement difficiles à obtenir sur terre.

D'après Nikon, la recherche en microgravité s'articule autour de deux axes principaux. Comprendre ses effets sur les tissus biologiques permettra non seulement d'élucider les causes des maladies et du vieillissement chez les organismes vivants , mais aussi d'accélérer les activités humaines dans l'espace. 

Toutes ces observations, réalisées à l'aide de systèmes microphysiologiques (MPS), seront effectuées avec le logiciel NEMO, a indiqué Nikon dans son communiqué. Les MPS sont des modèles de culture cellulaire 3D avancés, capables de reproduire fidèlement les modifications tissulaires avec une plus grande précision que les cultures cellulaires classiques.

Vous disposez donc d'un meilleur modèle de culture cellulaire et d'un système d'observation de cellules vivantes de haute précision dans l'espace, ce qui se traduit par une étude très contrôlée des cellules et des tissus en microgravité, difficilement reproductible sur Terre.

La NASA emmène 5 tonnes de matériel scientifique dans l'espace

La mission Northrop Grumman CRS-24 vise actuellement un décollage ce vendredi11 avril et livrera jusqu'à 11 000 livres de matériel scientifique et de fournitures à la station spatiale, dont le NEMO de Nikon. 

La mission lancera plusieurs autres projets de recherche scientifique, dont un nouveau module pour le Laboratoire des atomes froids destiné à améliorer la puissance de calcul et à faire progresser la science quantique. Une expérience, baptisée Nanoracks-ITS, sera également menée afin de comprendre comment l'activité solaire et la météorologie spatiale affectent les signaux radio, tels que les signaux GPS et radar, émis depuis la Terre. 

Microbiote intestinal. Source : NASA
Microbiote intestinal. Source : NASA

Une autre enquête distincte permettra de découvrir comment les vols spatiaux peuvent modifier la relation entre les organismes et leur microbiome intestinal afin d'dentdes moyens de maintenirtronaussi sains que possible pour les futures missions sur la Lune et sur Mars.

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Ibiam Wayas

Ibiam Wayas

Ibiam Wayas couvre l'actualité crypto depuis 2019. Diplômé en informatique de l'Université nationale ouverte du Nigéria, il a publié ses articles sur diverses plateformes d'information crypto, dont Coinfomania, Crypto News Australia et AltcoinBuzz. Fort de son expérience en informatique, il se concentre désormais sur les cryptomonnaies, la robotique et l'actualité liée à la longévité.

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