-
-
一、重力調(diào)控植物的核心生理機(jī)制重力是植物關(guān)鍵環(huán)境信號,主導(dǎo)向地性生長、內(nèi)源激素極性運(yùn)輸、細(xì)胞骨架排布、根系構(gòu)型、細(xì)胞壁發(fā)育與物質(zhì)代謝平衡。微重力條件下,重力信號缺失,植物生長極性重塑、激素分布重分配、細(xì)胞形態(tài)與代謝通路發(fā)生特異性改變,為農(nóng)業(yè)性狀改良提供天然脅迫與調(diào)控條件。二、農(nóng)業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用方向定向育種與種質(zhì)資源創(chuàng)新利用微重力脅迫誘導(dǎo)植物產(chǎn)生生理與基因表達(dá)變異,......
-
太空模擬微重力3D懸浮培養(yǎng)技術(shù),是基于三維回轉(zhuǎn)失重模擬原理,在地面構(gòu)建低剪切力、無重力沉降、高仿生立體微環(huán)境的新型細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)。相較于傳統(tǒng)二維貼壁培養(yǎng)、普通靜態(tài)3D培養(yǎng),該技術(shù)能夠高度還原人體體內(nèi)組織生長狀態(tài)與太空特殊生理環(huán)境,有效解決傳統(tǒng)藥物研發(fā)模型仿生度低、數(shù)據(jù)偏差大、臨床轉(zhuǎn)化率低的行業(yè)痛點(diǎn),可賦能航天防護(hù)藥物、抗......
-
細(xì)胞骨架是維持細(xì)胞形態(tài)、力學(xué)感知、增殖分化、遷移黏附的核心結(jié)構(gòu),也是細(xì)胞重力信號感知與傳導(dǎo)的關(guān)鍵載體。太空微重力環(huán)境會消除正常力學(xué)負(fù)荷,直接引發(fā)細(xì)胞骨架結(jié)構(gòu)重塑,進(jìn)而導(dǎo)致細(xì)胞生理功能紊亂,是航天員骨流失、免疫下降、組織退化的重要細(xì)胞學(xué)根源。利用地面微重力三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng),可精準(zhǔn)模擬失重環(huán)境,開展細(xì)胞骨架響應(yīng)機(jī)制研究。二......
-
傳統(tǒng)二維細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)存在細(xì)胞生長扁平化、生理極性缺失、細(xì)胞間互作單一、實(shí)驗(yàn)仿生度低等固有短板,難以精準(zhǔn)模擬人體體內(nèi)三維生理微環(huán)境,極大限制了航天醫(yī)學(xué)、再生醫(yī)學(xué)、腫瘤藥理及創(chuàng)新藥物研發(fā)的科研深度。為突破行業(yè)技術(shù)瓶頸,科譽(yù)興業(yè)自主研發(fā)BioSpacex-3D微重力三維細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng),依托高精度雙軸傾斜三維回轉(zhuǎn)核心技術(shù),可在地......
-
還原太空真實(shí)生理環(huán)境通過地面精準(zhǔn)模擬太空微重力環(huán)境,結(jié)合三維仿生細(xì)胞培養(yǎng)條件,復(fù)刻航天員在軌長期失重的體內(nèi)微環(huán)境,真實(shí)還原失重引發(fā)的細(xì)胞與組織變化,為航天醫(yī)學(xué)研究提供可靠體外模型。解析太空損傷發(fā)病機(jī)制深入研究微重力誘導(dǎo)的骨量流失、肌肉、免疫功能下降、心血管損傷、神經(jīng)代謝紊亂等核心問題,明確空間環(huán)境致機(jī)體損傷的分子機(jī)理,......