Ako výskum na ISS pomáha hľadať nové liečby pre zdravie na Zemi aj vo vesmíre
Posádka Expedition 74 na Medzinárodnej vesmírnej stanici skúmala, ako beztiažový stav ovplyvňuje rast chrupavky a tráviaci systém, aby lepšie chránila zdravie astronautov a zároveň pomohla zlepšiť starostlivosť o pacientov na Zemi. Súčasťou dňa bola aj príprava na koniec mesiaca, keď má dvojica astronautov vykonať údržbový výstup do vesmíru kvôli robotickému ramenu Canadarm2.
Snímka zobrazuje: Advanced Tech on Station Informing Space-Designed Health Treatments.
Zdroj: https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2026/06/18/advanced-tech-on-station-informing-space-designed-health-treatments/
Výskum v mikrogravitácii dáva vedcom údaje, ktoré na Zemi nedokážu získať v takejto podobe. Práve preto sa na obežnej dráhe testujú postupy a technológie, ktoré môžu viesť k novým terapiám, pomôckam a materiálom. V tomto prípade sa pozornosť sústredila na chrupavku, trávenie, zobrazovanie orgánov pomocou ultrazvuku aj na techniky, ktoré môžu uľahčiť budúce misie k Mesiacu, Marsu a ďalej.
Cartilage cells na palube stanice rastú v rámci biotechnologického experimentu. NASA flight engineers Jessica Meir a Chris Williams pri ňom pracovali v module Kibo Laboratory s laboratórnou rukavicovou komorou Life Science Glovebox. Williams vybral vzorky chrupavkových buniek zo zmrazenej zásoby, nechal ich rozmraziť a Meir ich následne oživila pridaním živného média. Potom ich uložili do výskumného inkubátora, aby sa mohli ďalej vyvíjať.
Podľa NASA by výroba chrupavkového tkaniva vo vesmíre mohla časom pomôcť pri vývoji implantátov, ktoré sa dokážu na Zemi samy opravovať, a zároveň priniesť lepšie tréningové postupy pre astronautov pri dlhých letoch. Zároveň ide o príklad toho, ako sa vesmírne prostredie používa ako testovacie laboratórium pre medicínu aj materiálový výskum.
Ako mikrogravitácia mení biologické procesy
Beztiažový stav mení spôsob, akým sa v tele presúva tekutina, ako sa zaťažujú tkanivá a ako bunky reagujú na prostredie. To je dôležité najmä pri chrupavke, ktorá prirodzene patrí medzi tkanivá citlivé na mechanické podnety. Ak sa v mikrogravitácii správa inak, vedci získajú lepšiu predstavu o tom, ako tkanivo rastie, opravuje sa a ako by sa dalo podporiť pri liečbe poranení.
Snímka zobrazuje: Expedition 74 flight engineers, from left, Jessica Meir of NASA and Sophie Adenot of ESA (European Space Agency), show off a Cygnus mission sticker.
Zdroj: https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2026/06/18/advanced-tech-on-station-informing-space-designed-health-treatments/
Pri tráviacom systéme je situácia podobná. Zmeny v rozložení tekutín a v polohe orgánov môžu ovplyvniť krvný tok aj tvar orgánov po jedle. Presne na to sa zameral druhý experiment dňa, keď Roscosmos cosmonauts Sergey Kud-Sverchkov a Sergei Mikaev po raňajkách použili ultrazvuk na skenovanie brušnej oblasti.
Prečo vedci sledujú chrupavku a trávenie naraz
Na prvý pohľad ide o dve odlišné oblasti, no obe sú pre dlhé pobyty vo vesmíre aj pre medicínu na Zemi veľmi dôležité. Chrupavka súvisí s pohybovým aparátom a regeneráciou po úrazoch, trávenie zas s tým, ako telo spracúva potravu a ako sa mení cirkulácia po jedle.
Snímka zobrazuje: Advanced Tech on Station Informing Space-Designed Health Treatments.
Zdroj: https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2026/06/18/advanced-tech-on-station-informing-space-designed-health-treatments/
Získané dáta môžu lekárom pomôcť lepšie rozumieť tomu, ako mikrogravitácia ovplyvňuje tráviace orgány v reálnom čase. Takéto merania môžu podporiť aj vývoj metód na sledovanie a zlepšovanie tráviaceho zdravia mimo stanice, no aj v bežnej medicínskej praxi.
Ultrazvuk, umelá inteligencia a vzdialená kontrola zdravia
NASA flight engineer Jessica Meir a Sophie Adenot z ESA (European Space Agency) zároveň využili ultrazvukový systém EchoFinder-2 na zobrazenie hlavných ciev a kľúčových orgánov v brušnej dutine. Experiment využíva rozšírenú realitu, ktorá má pomôcť pri vedení vyšetrenia, a umelú inteligenciu, ktorá rozpoznáva orgány.
Snímka zobrazuje: Advanced Tech on Station Informing Space-Designed Health Treatments.
Zdroj: https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2026/06/18/advanced-tech-on-station-informing-space-designed-health-treatments/
Takýto prístup môže byť dôležitý pre budúce posádky, ktoré sa budú pohybovať ďalej od Zeme. Ľahké a ľahko ovládateľné zariadenia by mohli umožniť, aby si astronauti dokázali zdravotný monitoring robiť samostatne na lodiach smerujúcich k Mesiacu, Marsu a zaň.
Príprava na výstup do vesmíru a údržba stanice
Adenot sa neskôr spolu s NASA flight engineer Jack Hathaway venovala aj príprave na výstup do otvoreného vesmíru. Prešli si postupy spojené s manipuláciou so skafandrom, tlakovanie a odtlakovanie priechodu Quest airlock aj núdzové reakcie.
Adenot s Meir a Williamsom navyše servisovali lítiovo-iónové batérie, ktoré napájajú skafandre. NASA uviedla, že čoskoro oznámi dvoch astronautov, ktorí 30. júna vystúpia zo stanice, aby opravili kĺb na robotickom ramene Canadarm2. Ide o pripomienku, že život na orbite nie je len o experimentoch, ale aj o pravidelnej technickej údržbe, bez ktorej by stanica nemohla fungovať.
Čo zostáva otvorené a kam sa výskum posúva ďalej
Z tohto typu experimentov sa ešte nedajú vyvodiť okamžité liečebné závery. Význam je najmä v tom, že vedci získavajú dáta z prostredia, ktoré sa na Zemi nedá presne napodobniť. Práve preto má ISS stále hodnotu ako laboratórium pre medicínu, biologický výskum aj vývoj technológií.
Roscosmos flight engineer Andrey Fedyaev sa počas dňa venoval aj sťahovaniu a čítaniu údajov z detektora žiarenia, presunu vody z nákladnej lode Progress 94 do nádrží v ruskom segmente a testovaniu nástrojov umelej inteligencie na zlepšenie efektivity posádky a komunikácie vo vesmíre. Aj tieto úlohy ukazujú, že moderný výskum na stanici stojí na kombinácii biológie, techniky a prevádzkových skúseností, ktoré sa môžu získať len na obežnej dráhe.
Zdroj: NASA Science
Pôvodný článok: https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2026/06/18/advanced-tech-on-station-informing-space-designed-health-treatments/


