Eine Studie unter Leitung von transdisziplinären Teams der UCLA und des Forsyth Institute hat herausgefunden, dass eine künstlich hergestellte Verbindung, die Mäusen auf der Internationalen Raumstation (ISS) verabreicht wurde, den Knochenverlust im Zusammenhang mit Weltraumreisen verhindern konnte. Mikrogravitationsbedingter Knochenverlust stellt ein erhebliches Problem für Langzeit-Weltraummissionen dar und kann zu Frakturen führen. Die derzeitige Präventionsstrategie beruht auf Bewegung, ist jedoch nicht perfekt. Die Studie untersuchte die Verwendung einer Verbindung namens NELL-1, um den Knochenverlust zu reduzieren. Die Forscher entwickelten ein modifiziertes Molekül namens BP-NELL-PEG, das gezielt das Knochengewebe anspricht. Die Wirksamkeit und Sicherheit von BP-NELL-PEG wurde auf der Erde umfassend getestet, bevor sie unter Weltraumbedingungen auf der ISS getestet wurde. Mäuse, die sowohl im Weltraum als auch auf der Erde mit BP-NELL-PEG behandelt wurden, zeigten eine erhöhte Knochenbildung ohne Nebenwirkungen. Die Forscher glauben, dass diese Behandlung Potenzial für Langzeit-Weltraummissionen hat und auch zur Bekämpfung von Knochenverlust auf der Erde eingesetzt werden könnte. Weitere Analysen der Rückkehrdaten der Versuchstiere werden derzeit durchgeführt, um zukünftige Astronauten bei längeren Missionen zu unterstützen. Die Forschung wird von verschiedenen Fördermitteln, darunter CASIS und den National Institutes of Health, unterstützt.

Einführung

Überblick über die Studie und das Ziel, eine Lösung für den durch Schwerelosigkeit verursachten Knochenverlust bei langen Weltraummissionen zu finden.

Hintergrund

Erklärung der Bedeutung des durch Schwerelosigkeit verursachten Knochenverlusts und seines Potenzials, Frakturen zu verursachen.

Der Compound: NELL-1

Beschreibung des Compounds NELL-1 und seiner Rolle bei der Verringerung des Knochenverlusts.

Modifizierte Molekül: BP-NELL-PEG

Details zur Entwicklung des modifizierten Moleküls BP-NELL-PEG, das gezielt auf Knochengewebe abzielt.

Wirksamkeits- und Sicherheitsbewertung

Erörterung der umfangreichen Bewertung auf der Erde, um die Wirksamkeit und Sicherheit von BP-NELL-PEG festzustellen.

Tests unter Weltraumbedingungen

Erklärung des Prozesses zur Prüfung von BP-NELL-PEG unter Weltraumbedingungen auf der Internationalen Raumstation (ISS).

Ergebnisse

Überblick über die Ergebnisse der Studie, die auf eine gesteigerte Knochenbildung bei mit BP-NELL-PEG behandelten Mäusen sowohl unter Weltraum- als auch unter Erdbedingungen hinweisen.

Nebenwirkungen

Erörterung des Fehlens von Nebenwirkungen bei den mit BP-NELL-PEG behandelten Mäusen.

Potenzial für Langzeit-Weltraummissionen

Erklärung, wie die Behandlung mit BP-NELL-PEG das Potenzial hat, den Knochenverlust bei Astronauten auf langen Weltraummissionen zu verhindern.

Anwendungen auf der Erde

Erörterung der möglichen Verwendung von BP-NELL-PEG zur Bekämpfung von Knochenverlust auf der Erde, insbesondere bei Personen, die ein erhöhtes Risiko für Osteoporose oder andere knochenbezogene Erkrankungen haben.

Zukünftige Analysen und Möglichkeiten

Überblick über die laufende Analyse der Daten von lebenden Tieren nach deren Rückkehr und ihr Potenzial, zukünftigen Astronauten bei der Erholung von längeren Missionen zu helfen.

Langzeitwirkungen

Erklärung der Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Langzeitwirkungen und Machbarkeit der Verwendung von BP-NELL-PEG im Weltraum und auf der Erde zu verstehen.

Forschungsunterstützung

Informationen über die Forschungszuschüsse, die von CASIS und den National Institutes of Health (NIH) zur Unterstützung dieser Studie bereitgestellt wurden.

Quelle

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