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Neue Knochenwachstumstherapie im Weltraum getestet werden

Die Universität von Kalifornien, Los Angeles, hat finanzielle Unterstützung erhalten, um eine neue Therapie zur Beschleunigung des Knochenwachstums an Bord der Internationalen Raumstation zu testen.
Das neue Projekt, das dieses Jahr beginnen soll, wird an Bord der Internationalen Raumstation stattfinden.
Bildnachweis: NASA

Zuschüsse werden von den National Institutes of Health (NIH) und dem Zentrum für die Förderung von Weltraumwissenschaften (CASIS) bereitgestellt - einer Organisation, die für die Maximierung der Nutzung des Internationalen Labors der Internationalen Raumstation (ISS) für innovative Weltraumforschung verantwortlich ist. basierte Forschung.

Astronauten an Bord der ISS und Wissenschaftler, die auf der Erde stationiert sind, werden ein knochenbildendes Molekül namens NELL-1 untersuchen und ihre Fähigkeit bewerten, die Knochenbildung zu fördern und vor Knochenabbau zu schützen.

"Eine Gruppe von 40 Nagetieren wird an Bord der SpaceX Dragon-Kapsel zum US National Laboratory der International Space Station geschickt, wo sie während des ersten Tests von NELL-1 im Weltraum zwei Monate in einer Mikrogravitationsumgebung leben werden", erklärt der NASA-Chef Wissenschaftlerin für die ISS, Dr. Julie Robinson.

Die Forschungsanstrengungen werden von einem Team der University of California in Los Angeles (UCLA) geleitet, das Spezialisten für das NELL-1-Molekül und die Entwicklung der NELL-1-Therapie für den menschlichen Gebrauch umfasst.

Während das UCLA-Team die Forschungsanstrengungen vor Ort steuert, werden sie mit CASIS und der NASA zusammenarbeiten, die die Weltraumflugseite des Projekts koordinieren werden.

NELL-1 könnte besonders nützlich für die Behandlung von Osteoporose sein - eine metabolische Knochenerkrankung, die Knochen dünner und brüchiger macht und das Risiko von Knochenbrüchen stark erhöht. In den USA sind 10 Millionen Menschen von der Erkrankung betroffen und weitere 18 Millionen sind gefährdet, an dieser Krankheit zu erkranken.

Osteoporose wird auch mit Zuständen in Verbindung gebracht, die die Verwendung des Skeletts reduzieren und bestimmte Knochen, wie Zerebralparese, Muskeldystrophie und Schlaganfall, schwächen.

Die Forschung könnte zu einer Behandlung führen, die gesunden Knochen wiederherstellen kann

Das Team hofft, dass das Forschungsprojekt mehr über Knochenschwund und Osteoporose verhindern kann. Insbesondere hoffen sie, dass die Studie neue Erkenntnisse darüber liefern wird, wie die Art von großen Knochendefekten, die bei verwundetem Militärpersonal auftreten, geheilt und wiederhergestellt werden kann.

"NELL-1 birgt große Hoffnung, nicht nur Knochenverlust zu verhindern, sondern eines Tages sogar gesunden Knochen wiederherzustellen", sagt Dr. Kang Ting, der Entdecker von NELL-1. "Für Patienten, die bettlägerig sind und an Knochenschwund leiden, könnte es lebensverändernd sein."

Die NASA betreibt seit 25 Jahren Mikrogravitationsforschung. Im Bereich der Biotechnologie wurden Fortschritte beim Verständnis von Krankheiten wie AIDS, Krebs, Diabetes, Herzerkrankungen und Hepatitis erzielt.

Die Mikrogravitation wird als eine vorteilhafte Umgebung für das Studium des Gewebewachstums angesehen, da die Art und Weise, in der Zellen miteinander interagieren, leichter ohne Beeinflussung durch die Schwerkraft zu beobachten ist.

Darüber hinaus haben Wissenschaftler bereits beobachtet, dass ausgedehnte Weltraumflüge Veränderungen in Knochen- und Organsystemen auslösen können. Aufgrund der Prävalenz der Schwerkraft können diese Veränderungen in Forschungsumgebungen auf der Erde nicht wiederhergestellt werden.

"Diese Forschung hat eine enorme translatorische Anwendung für Astronauten in der Raumfahrt und für Patienten auf der Erde, die an Osteoporose oder anderen Knochenschwundproblemen durch Krankheiten, Krankheiten oder Traumata leiden", sagt Dr. Chia Soo, UCLA-Professor für plastische, rekonstruktive und orthopädische Chirurgie Wer wird die Forschung leiten?

Die Bodenoperationen für das Forschungsprojekt sollen Anfang dieses Jahres beginnen.

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