無重力

無重力状態とは、重さの感覚が完全に、あるいはほぼ完全に消失した状態、すなわち見かけの重さがゼロの状態です。これは、重力ゼロ、あるいは重力加速度にちなんで「ゼロG」とも呼ばれます[ 1 ] 。あるいは、誤解を招きやすい言葉ですが、「ゼロ重力」とも呼ばれます。
重さとは、比較的強い重力場(例えば地球の表面)において静止している物体にかかる力の測定値です。これらの重さの感覚は、床、座席、ベッド、体重計など、支えとなるものへの接触によって生じます。重力場がゼロであっても、遠心分離機、回転する宇宙ステーション、加速する乗り物内など、重力によらない機械的な力によって接触力が物体の慣性に作用し、それを克服した場合には、重さの感覚が生じます。
重力場が不均一な場合、自由落下中の物体は潮汐力の影響を受け、応力を受けます。ブラックホールの近くでは、このような潮汐力の影響が非常に強くなり、スパゲッティ化現象を引き起こすことがあります。地球の場合、特に比較的小さな物体(人体や宇宙船など)では、その影響は小さく、これらの場合、無重力の感覚が全体的に維持されます。この状態は微小重力と呼ばれ、軌道上の宇宙船で広く見られます。微小重力環境は、重力環境が均一ではなく、重力が決して完全にゼロにならないという認識とほぼ同義です。
ニュートン力学における無重力
- 無重力と無重力
- 無重力だが無重力ではない(バネはロケットで推進される)
- 春は自由落下し無重力状態です
- バネは台座の上に置かれ、重量1と重量2の両方を持ちます
ニュートン物理学では、宇宙飛行士が経験する無重力感覚は、(地球から見た)重力加速度がゼロであるからではなく、自由落下状態にあるため宇宙飛行士が感じる重力加速度がゼロであり、また宇宙船の加速度と宇宙飛行士の加速度の差がゼロであるからである。宇宙ジャーナリストのジェームズ・オーバーグはこの現象を次のように説明している。[ 2 ]
衛星が軌道上に留まっているのは「地球の重力から逃れた」からだという神話は、軌道上の宇宙船の自由落下状態を「無重力」という言葉でほぼ普遍的に誤用することで、さらに(そして誤って)定着しています。もちろん、これは真実ではありません。宇宙には依然として重力が存在します。重力は、衛星が星間空間へとまっすぐに飛び去るのを防いでいます。重力に欠けているのは「重さ」、つまり固定された構造物や反力による重力抵抗です。衛星が宇宙に留まっているのは、その驚異的な水平速度のおかげです。この速度のおかげで、衛星は重力によって地球に引き寄せられながらも、「地平線を越えて」落下することができます。地球の球面に沿って地面が湾曲して引っ込むことで、衛星の落下が相殺されます。衛星が地球の周回軌道上に留まっているのは、位置や無重力ではなく、速度なのです。
物体とともに動いていない(慣性系にいる)観測者の視点から見ると、自由落下中の物体にかかる重力は通常と全く同じである。[ 3 ]典型的な例は、ケーブルが切断され、毎秒 9.81 メートルの速度で加速しながら地球に向かって落下するエレベーターのかごである。このシナリオでは、エレベーター内の人の重力の知覚は大部分、完全に減少するわけではないが、減少する。しかし、力は完全にゼロになるわけではない。重力は地球の中心に向かう力であるため、水平方向に一定距離離れた 2 つのボールはわずかに異なる方向に引っ張られ、エレベーターが落下するにつれて互いに近づいていく。また、垂直方向に一定距離離れている場合は、重力は反二乗の法則に従って減少するため、下のボールは上のボールよりも高い重力を受ける。これら 2 つの二次効果は、微小重力の例である。[ 3 ]
無重力および軽量環境

航空機の軽量化
飛行機は1959年以来、宇宙飛行士の訓練、研究、映画撮影のためのほぼ無重力環境を提供するために使用されてきました。このような航空機は一般に「嘔吐彗星」というニックネームで呼ばれています。
無重力環境を作り出すために、飛行機は10km(6マイル)の放物線を描いて飛行し、最初は上昇し、その後急降下します。この飛行中、飛行機の推進力と操舵力は、飛行機の外に向かう抗力(空気抵抗)を打ち消すように制御され、飛行機は真空中で自由落下しているかのような挙動を示します。

NASAの低重力航空機
このような飛行機のバージョンは、1973年以来NASAの減重力研究プログラムによって運用されており、非公式のニックネームがここで生まれました。 [ 4 ] NASAは後に出版物で「Weightless Wonder」という公式ニックネームを採用しました。[ 5 ] NASAの現在の減重力航空機「Weightless Wonder VI」、マクドネル・ダグラスC-9は、リンドン・B・ジョンソン宇宙センター近くのエリントンフィールド(KEFD)に拠点を置いています。
NASAの微小重力大学- 低重力飛行機会計画(低重力学生飛行機会プログラムとも呼ばれる)では、学部生のチームが微小重力実験の提案を提出できます。採択された場合、チームは実験を設計・実施し、学生はNASAのヴォミット・コメットでの飛行に招待されます。
欧州宇宙機関 A310 無重力
欧州宇宙機関(ESA)は、微小重力研究のため、特別に改造されたエアバスA310-300型機[ 6 ]で放物線飛行を行っている。フランスのCNESおよびドイツのDLRと共同で、連日3回の飛行キャンペーンを実施しており、1回の飛行で約30回の放物線飛行を行い、合計約10分間の無重力状態となる。これらのキャンペーンは現在、ボルドー・メリニャック空港からCNESの子会社であるNovespace [ 7 ]によって運営されており、機体はDGA Essais en Volのテストパイロットによって操縦されている。
2010年5月現在、ESAは52回の科学飛行キャンペーンと9回の学生向け放物線飛行キャンペーンを実施しています。[ 8 ] ESAの最初の無重力飛行は1984年、テキサス州ヒューストンでNASAのKC-135航空機を用いて実施されました。他に使用された航空機としては、ノヴェスペース設立前のロシアのイリューシンIl-76 MDK、その後フランスのカラベル、エアバスA300無重力などが挙げられます。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
一般旅客向けの商業飛行

Novespaceは2012年にAir Zero Gを創設し、科学体験と同じA310 ZERO-Gを使用して、1回のフライトにつき40人の一般の乗客と無重力体験を共有しました。[ 12 ]これらのフライトはAvicoによって販売され、主にフランスのボルドーメリニャックから運航され、一般の乗客が無重力を体験できるようにすることで、欧州の宇宙研究を促進することを目的としています。Novespaceの会長でありESAの宇宙飛行士であるジャンフランソワクレルボワは、これらの1日宇宙飛行士とともにA310 Zero-Gに搭乗しました。フライト後、彼は宇宙への探求について説明し、キャリアを通じて行った3回の宇宙旅行について語りました。この航空機は映画の目的でも使用されており、2017年にはトムクルーズとアナベルウォーリスが映画「ハムナプトラ」で使用しました。 [ 13 ]
ゼロ・グラビティ・コーポレーションは、放物線を描いて飛行し、25~30 秒間の無重力状態を作り出す 改造されたボーイング 727 を運用しています。
地上投下施設

研究目的で無重力状態を作り出す地上施設は、通常、ドロップチューブまたはドロップタワーと呼ばれます。
オハイオ州クリーブランドのグレン研究センターにあるNASAの無重力研究施設は、全長145メートルの垂直坑道で、大部分が地下にあり、一体型の真空落下室を備えています。この坑道内で実験車両は5.18秒間自由落下し、132メートルの距離を落下します。実験車両は約4.5メートルの発泡ポリスチレンペレットの中で停止し、最大減速率は65gに達します。
NASAグレンには、落下距離24.1メートルの2.2秒落下塔もあります。実験体は空気抵抗の影響を低減するため、抗力シールド内で落下します。実験体全体は高さ3.3メートルのエアバッグ内で停止し、最大減速率は約20Gです。無重力実験施設では1日に1~2回の落下実験が行われていますが、2.2秒落下塔では1日に最大12回の落下実験が可能です。
NASAのマーシャル宇宙飛行センターには、高さ105メートルの落下管施設があり、真空に近い状態で4.6秒間の自由落下が可能です。[ 14 ]
世界中のその他のドロップ施設は次のとおりです:
- 微小重力実験施設(MGLAB) – 4.5秒の自由落下
- グルノーブル冶金学部の実験用落下管– 自由落下時間3.1秒
- ブレーメン大学のブレーメン落下塔– 4.74秒の自由落下
- ライプニッツ大学ハノーバー校のアインシュタインエレベーター– 自由落下4.0秒、部分重力落下4.1~9秒
- クイーンズランド工科大学ドロップタワー – 2.0秒の自由落下
- IIT-M国立燃焼研究開発センター– 2.5秒の自由落下[ 15 ]
ランダムポジショニングマシン
生物サンプルの無重力状態をシミュレートする地上ベースのもう一つのアプローチは、「3Dクリノスタット」、別名ランダムポジショニングマシンです。通常のクリノスタットとは異なり、ランダムポジショニングマシンは2軸同時に回転し、重力ベクトル平均化の原理を用いて徐々に微小重力に近い状態を作り出します。
中性浮力
軌道



国際宇宙ステーション(ISS)には、潮汐力、地球以外の物体(宇宙飛行士、宇宙船、太陽など)からの重力、空気抵抗、宇宙ステーションに運動量を与える宇宙飛行士の動きによって生じる小さな重力があります。 [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]微小重力の記号μgは、スペースシャトルの飛行STS-87とSTS-107の記章に使用されました。これらの飛行は、低地球軌道での微小重力研究に費やされたためです。
準軌道飛行
長年にわたり、宇宙飛行の影響に関する生物医学研究は、ヒトの病態生理学的変化の可能性を評価する上で、より重要な位置を占めるようになってきています。[ 19 ]準軌道飛行は、低地球軌道における近似無重力状態(μg)を捉え、短期曝露の有望な研究モデルとなっています。こうしたアプローチの例として、スウェーデン宇宙公社と欧州宇宙機関 が実施する MASER、MAXUS、TEXUSプログラムが挙げられます。
軌道運動
軌道運動は自由落下の一種である。[ 3 ]軌道上の物体はいくつかの影響により完全に無重力ではない。
- 宇宙船内の相対的な位置に応じた影響:
- 重力は距離とともに減少するため、大きさがゼロでない物体は、地球に最も近い端と最も遠い端の間で潮汐力、つまり引力差の影響を受けます。(この効果の極端な例はスパゲッティ化です。)低地球軌道(LEO)上の宇宙船では、遠心力も地球から最も遠い側の宇宙船の方が大きくなります。LEO高度400 kmでは、重力加速度の差は約0.384 μg / mです。[ 20 ] [ 3 ]
- 宇宙船と内部の物体との間の重力により、物体はより質量の大きい部分に向かってゆっくりと「落下」する可能性があります。加速度は、1mの距離で1000kgあたり0.007μgです。
- 均一な効果(補正可能):
- その他の効果:
- 乗組員の日常的な活動:運動量保存の法則により、宇宙船に乗っている乗組員が壁を押すと、宇宙船は反対方向に移動します。
- 構造振動: 宇宙船の船体に作用する応力により宇宙船が曲がり、見かけ上の加速を引き起こします。
惑星の中心における無重力
物体が球状の惑星の中心に向かって、惑星の物質に妨げられることなく移動する場合、惑星の核の中心に到達した時点で無重力状態となる。これは、周囲の惑星の質量が中心から全方向に均等な重力を及ぼし、一方向の引力を相殺するためである。これにより、無重力空間が形成される。[ 21 ]
重力の欠如
「静止」微小重力環境[ 22 ]を実現するには、重力の影響を減衰によってほぼゼロにまで減らすほど遠くまで深宇宙へ旅する必要がある。これは概念的には単純だが、非常に長い距離を移動する必要があるため、極めて非現実的である。例えば、地球の重力を100万分の1に減らすには地球から600万キロメートルの距離にいる必要があるが、太陽の重力を同じ量まで減らすには37億キロメートルの距離にいる必要がある。これは不可能ではないが、これまでに達成されたのは4機の恒星間探査機(ボイジャー計画のボイジャー1号と2号、パイオニア計画のパイオニア10号と11号)のみである。光速では、この微小重力環境(重力加速度が地球表面の100万分の1である宇宙空間)に到達するのに約3時間半かかる。しかし、重力を地球表面の1000分の1に減らすには、20万キロメートルの距離にいけばよいだけです。
| 位置 | 重力による | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 地球 | 太陽 | 天の川の残りの部分 | ||
| 地球の表面 | 9.81 m/s 2 | 6 mm/s 2 | 200 pm/s 2 = 6 mm/s/年 | 9.81 m/s 2 |
| 低軌道 | 9メートル/秒2 | 6 mm/s 2 | 200 pm/s 2 | 9メートル/秒2 |
| 地球から20万キロ | 10 mm/s 2 | 6 mm/s 2 | 200 pm/s 2 | 最大12 mm/s 2 |
| 地球から6 × 10 6 km | 10 μm/s 2 | 6 mm/s 2 | 200 pm/s 2 | 6 mm/s 2 |
| 地球から3.7 × 10 9 km | 29 pm/s 2 | 10 μm/s 2 | 200 pm/s 2 | 10 μm/s 2 |
| ボイジャー1号(地球から17 × 10 9 km ) | 1 pm/s 2 | 500 nm/s 2 | 200 pm/s 2 | 500 nm/s 2 |
| 地球から0.1光年 | 400 am/s 2 | 200 pm/s 2 | 200 pm/s 2 | 最大400 pm/s 2 |
地球に比較的近い距離(3000 km未満)では、重力はわずかに減少するだけです。物体が地球などの天体を周回する場合でも、重力は依然として物体を地球に引き寄せ、ほぼ1Gの速度で下向きに加速されます。物体は通常、地表に対して横方向に非常に速い速度で移動しているため、地球の曲率によって高度が下がることはありません。軌道上の観測者から見ると、宇宙空間にある他の近くの物体は、すべてが同じ速度で地球に引き寄せられているだけでなく、地表が下方に「落ちる」につれて前方に移動しているため、浮いているように見えます。これらの物体はすべて自由落下状態にあり、無重力状態ではありません。
これらの場所のいくつかにおける重力ポテンシャルを比較してください。
健康への影響

長期間居住可能な宇宙ステーションの登場により、無重力状態への曝露が人体の健康に有害な影響を及ぼすことが実証されています。[ 23 ] [ 24 ]人間は地球表面の物理的条件によく適応しています。長期間の無重力状態への反応として、様々な生理学的システムが変化し、萎縮し始めます。これらの変化は通常一時的なものですが、長期的な健康問題を引き起こす可能性があります。
無重力状態の最初の数時間に人間が経験する最も一般的な問題は、宇宙適応症候群(SAS)として知られており、一般的には宇宙酔いとも呼ばれています。SASの症状には、吐き気、嘔吐、めまい、頭痛、倦怠感、全身倦怠感などがあります。[ 25 ] SASの最初の症例は、 1961年に宇宙飛行士のゲルマン・チトフによって報告されました。それ以来、宇宙飛行士の約45%がこの症状に苦しんでいます。宇宙酔いの持続時間は様々ですが、72時間以上続くケースはなく、その後は体が新しい環境に適応します。NASAは、STS -51-DでのSASが史上最悪の記録となったジェイク・ガーン上院議員 にちなんで名付けられた「ガーン・スケール」を用いてSASを測定しています。したがって、「ガーン」1つは、SASの最も重篤な症例に相当します。[ 26 ]
長期の無重力状態による最も重大な悪影響は、筋萎縮(詳細は「宇宙での筋肉量、筋力、パフォーマンスの低下」を参照)と骨格の劣化、または宇宙飛行性骨粗鬆症である。[ 25 ]これらの影響は、サイクリングなどの運動計画によって最小限に抑えることができる。 [ 27 ]長期間の無重力状態にさらされる宇宙飛行士は、脚の骨を圧迫して骨粗鬆症を軽減するために、ウエストバンドと袖口の間にゴムバンドが付いたズボンを着用する。[ 28 ] その他の重大な影響には、体液の再分配(無重力状態の宇宙飛行士の写真で典型的に見られる「ムーンフェイス」の原因となる)[ 28 ] [ 29 ] 、血圧と血流速度が重力の欠如に反応して変化することによる心血管系の変化、赤血球産生の減少、バランス障害、免疫系の弱体化などがある。[ 30 ]軽度の症状としては、体重減少、鼻づまり、睡眠障害、過剰な鼓腸、顔面のむくみなどが挙げられます。これらの影響は地球に戻るとすぐに改善し始めます。
さらに、長期間の宇宙飛行ミッションの後、宇宙飛行士は視力の変化を経験する可能性がある。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]このような視力の問題は、火星への有人ミッションを含む将来の深宇宙飛行ミッションにおける主要な懸念事項となる可能性がある。[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 36 ]高レベルの放射線への曝露は、アテローム性動脈硬化症の発症に影響を及ぼす可能性がある。[ 37 ]最近、飛行中に内頸静脈の血栓が検出された。[ 38 ]
2012年12月31日、NASAが支援する研究で、有人宇宙飛行は宇宙飛行士の脳に悪影響を及ぼし、アルツハイマー病の発症を早める可能性があると報告された。[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] 2015年10月、NASA監察総監室は火星への有人ミッションを含む有人宇宙飛行に関する健康被害報告書を発表した。[ 42 ] [ 43 ]
宇宙酔い

宇宙酔い(SMS)は、宇宙に旅する宇宙飛行士のほぼ半数が罹患する乗り物酔いの一種であると考えられている。 [ 44 ] SMSは、頭部への体液の移動による顔面の詰まり、頭痛、および背中の痛みとともに、宇宙適応症候群(SAS)を構成するより広範な症状の一部である。[ 45 ] SMSは、1961年、4回目の有人宇宙飛行の2周目、ボストーク2号に乗った宇宙飛行士ゲルマン・チトフが、乗り物酔いにほぼ一致する身体的訴えを伴う方向感覚の喪失を述べたときに初めて記述された。これは、宇宙飛行における最も研究されている生理学的問題の一つであるが、多くの宇宙飛行士にとって依然として大きな困難を引き起こしている。場合によっては、SMSが非常に衰弱させるため、宇宙飛行士は宇宙で予定されている職務を休まなければならず、何ヶ月もかけて訓練してきた船外活動に参加できないことさえある。[ 46 ]しかし、ほとんどの場合、宇宙飛行士はパフォーマンスが低下しても症状を克服します。[ 47 ]
地球上で最も厳格で要求の厳しい身体操作のいくつかを経験しているにもかかわらず、最も熟練した宇宙飛行士でさえもSMSの影響を受ける可能性があり、激しい吐き気、噴射性嘔吐、疲労、倦怠感(気分が悪い)、頭痛などの症状が現れます。[ 47 ]これらの症状は突然、前兆もなく発生する可能性があるため、宇宙飛行士は嘔吐を抑える時間もなく突然嘔吐し、キャビン内に強い悪臭と液体が生じて他の宇宙飛行士に影響を及ぼす可能性があります。[ 47 ] SMSの結果、眼球運動行動に何らかの変化が起こることもあります。[ 48 ]症状は通常、無重力状態に入ってから1〜3日間続きますが、地球の重力圏に再突入したとき、または着陸直後に再発する可能性があります。 SMSは、発汗と蒼白が通常は最小限または全くなく、胃腸の所見では通常、腸音消失(胃腸の運動性の低下を示す)が示されるという点で、地上の乗り物酔いと異なります。[ 49 ]
吐き気や嘔吐が治まった後も、中枢神経系の症状が残ることがあり、宇宙飛行士のパフォーマンスを低下させる可能性があります。[ 49 ]グレイビールとネプトンは1976年に乗り物酔いに伴う無気力や眠気の症状を説明するために「ソパイト症候群」という用語を提案しました。[ 50 ]その後、彼らの定義は改訂され、「…実際のまたは見かけ上の動きにさらされた結果として発症し、過度の眠気、倦怠感、無気力、軽度の抑うつ、割り当てられたタスクへの集中力の低下を特徴とする症状複合体」が含まれるようになりました。[ 51 ]これらの症状が組み合わさると、常に生死にかかわる問題に注意を払わなければならない宇宙飛行士にとって、一時的ではあっても大きな脅威となる可能性があります。
SMSは、視覚系(視覚)と固有受容覚系(姿勢、体の位置)からの感覚情報が、内耳の三半規管や耳石からの誤認情報と矛盾することで起こる前庭系の障害であると最も一般的に考えられています。これは「神経ミスマッチ理論」として知られ、1975年にリーズンとブランドによって初めて提唱されました。 [ 52 ]一方、体液移動仮説では、無重力によって下半身の静水圧が低下し、体の他の部分から頭部に向かって体液が移動すると示唆されています。これらの体液移動により、脳脊髄液圧(腰痛の原因)、頭蓋内圧(頭痛の原因)、内耳液圧(前庭機能障害の原因)が上昇すると考えられています。[ 53 ]
体外離脱症候群(SMS)の問題解決に向けた多くの研究が行われているにもかかわらず、SMSは宇宙旅行における継続的な問題として依然として存在しています。訓練やその他の身体的操作といった非薬理学的対策のほとんどは、ほとんど効果がありませんでした。ソーントンとボナトは、「飛行前および飛行中の適応努力は、一部は必須であり、ほとんどは煩雑なものでしたが、ほとんどの場合、運用上の失敗に終わっています」と述べています。[ 54 ]現在までに最も一般的な介入は、制吐作用のある注射用抗ヒスタミン薬であるプロメタジンですが、鎮静作用が問題となる副作用があります。[ 55 ]その他の一般的な薬理学的選択肢としては、メトクロプラミド、スコポラミンの経口および経皮投与などがありますが、これらの薬剤にも眠気と鎮静作用がよく見られる副作用があります。[ 53 ]
筋骨格への影響
宇宙(または微小重力)環境では、荷重軽減の効果は個人差が大きく、性差によってそのばらつきはさらに大きくなります。[ 56 ]ミッション期間の違いや、同じミッションに参加する宇宙飛行士のサンプル数が少ないことも、宇宙で見られる筋骨格系障害のばらつきに寄与します。 [ 57 ]筋肉の減少に加えて、微小重力は骨吸収の増加、骨密度の低下、骨折リスクの増加をもたらします。骨吸収は尿中カルシウム濃度の上昇につながり、ひいては腎結石のリスク増加につながる可能性があります。[ 58 ]
宇宙飛行中、筋肉は人体の重量を支える負担から解放されて最初の2週間で、筋全体の萎縮が始まります。姿勢筋は遅筋線維を多く含み、非姿勢筋群よりも萎縮しやすい傾向があります。[ 57 ]筋肉量の減少は、タンパク質の合成と分解の不均衡によって起こります。筋肉量の減少は筋力の低下も伴い、ソユーズ3号とソユーズ8号のミッションでは、わずか2~5日間の宇宙飛行で筋力の低下が観察されました。[ 57 ]微小重力への反応として、収縮力と筋全体のパワーの低下も確認されています。
筋骨格系に対する微小重力の影響に対抗するため、有酸素運動が推奨される。これは多くの場合、機内でのサイクリングという形をとる。[ 57 ]より効果的な方法には、抵抗運動やペンギンスーツの使用[ 57 ](反重力筋に伸張負荷をかけるため、伸縮性のあるバンドが縫い込まれている)、遠心分離、振動[ 58 ]などがある。遠心分離は、宇宙ステーション上で地球の重力を再現し、筋萎縮を防ぐ。遠心分離は、遠心分離機を使用するか、宇宙ステーションの内壁に沿ってサイクリングすることで行うことができる。[ 57 ]全身への振動は、メカニズムは不明であるが骨吸収を減らすことがわかっている。振動は、支点に並置された垂直方向の変位を利用する運動器具を使用するか、垂直軸上で振動するプレートを使用することによって与えることができる。[ 59 ]宇宙での筋萎縮を抑える薬理学的手段として、筋肉量を増やすためのβ2アドレナリン作動薬の使用や、抵抗運動と組み合わせた必須アミノ酸の使用が提案されている。[ 57 ]
心血管系への影響
骨格系と筋肉系の次に、心血管系は地球上よりも無重力状態での負担が少なく、宇宙で過ごす期間が長くなると体調が悪くなります。[ 60 ]通常の環境では、重力により下向きの力が働き、垂直方向の静水力勾配が生じます。立っているとき、一部の「過剰」な体液が脚の血管と組織に存在します。微小重力環境では、静水力勾配が失われるため、一部の体液がすぐに胸部と上半身に向かって再分配され、循環血液量の「過負荷」として感知されることがあります。[ 61 ]微小重力環境では、新たに感知された過剰血液量は、過剰な体を組織と細胞に排出することで調整され(12~15%の体積減少)、赤血球は正常濃度(相対的貧血)を維持するために下方に調整されます。[ 61 ]重力がない場合、重力の力がもはや血液を脚と腹部の血管に引き下げないので、静脈血は右心房に急流となり、その結果、拍出量が増加します。[ 62 ]これらの体液移動は、通常の重力環境に戻ると体が重力の再導入に適応しようとするため、より危険になります。重力の再導入により体液は下方に引っ張られますが、今度は循環体液と赤血球の両方が不足することになります。起立性ストレス中に血液量が減少するために心臓充満圧と拍出量が減少することが、起立性不耐症の原因です。[ 63 ]起立性不耐症では、圧力と拍出量が不足するため、一時的な意識喪失や姿勢の喪失につながる可能性があります。[ 64 ]一部の動物種は、起立性血圧に対抗できる生理的および解剖学的特徴(高静水圧血圧や心臓が頭部に近い位置にあるなど)を進化させています。[ 65 ] [ 66 ]より慢性的な起立性不耐症は、吐き気、睡眠障害、その他の血管運動症状などの追加症状を引き起こす可能性があります。 [ 67 ]
無重力が心血管系に及ぼす生理学的影響に関する研究の多くは、放物線飛行で行われている。これは人体実験と組み合わせることができる数少ない選択肢の一つであり、放物線飛行は宇宙に行かずに微小重力環境が人体に及ぼす真の影響を調査できる唯一の方法となっている。[ 68 ]放物線飛行の研究は、微小重力環境における心血管系の変化に関する幅広い結果をもたらしている。放物線飛行の研究により、地球に帰還した宇宙飛行士が患う起立性不耐症や末梢血流低下に関する理解が深まった。微小重力環境では、ポンプとなる血液が失われるため、心臓が萎縮する可能性がある。心臓が弱ると、血液量や血圧が低下し、めまいを起こさずに脳に酸素を送る能力に影響する可能性がある。[ 69 ]宇宙飛行士の間で心拍リズムの乱れも確認されているが、これが既存の病状によるものか、微小重力環境の影響かは不明である。[ 70 ]現在行われている対策の一つとして、塩水を飲むことが挙げられます。これは血液の粘度を高め、結果として血圧を上昇させ、微小重力環境後の起立性不耐性を軽減します。もう一つの対策として、選択的α1アドレナリン作動薬であるミドドリンの投与があります。ミドドリンは動脈と静脈を収縮させ、圧受容器反射によって血圧を上昇させます。[ 71 ]
ヒト以外の生物への影響
ロシアの科学者たちは、宇宙で生まれたゴキブリと地上で生まれたゴキブリの違いを観察しました。宇宙で生まれたゴキブリは、より早く成長し、より速く、より強く成長しました。[ 72 ]
受精後2日で微小重力環境に置かれた鶏の卵は正常に発育しないようですが、受精後1週間以上経ってから微小重力環境に置かれた卵は正常に発育します。[ 73 ]
2006年のスペースシャトル実験では、食中毒を引き起こす可能性のある細菌であるサルモネラチフス菌が、宇宙で培養されると毒性が強くなることが判明した。 [ 74 ] 2013年4月29日、NASAの資金提供を受けたレンセラー工科大学の科学者たちは、国際宇宙ステーションでの宇宙飛行中に、微生物が「地球上では観察されない」方法で、また「増殖と毒性の増加につながる可能性がある」方法で宇宙環境に適応しているようだと報告した。[ 75 ]
特定の試験条件下では、微生物が宇宙のほぼ無重力状態で繁殖し[ 76 ]、宇宙空間の真空状態でも生存することが観察されている[ 77 ]。[ 78 ]
商用アプリケーション

高品質のクリスタル
まだ商業的な応用はないが、宇宙ステーションや自動化された人工衛星などのように、低重力プロセスエンジニアリングを通じて微小重力下で結晶を成長させ、結晶格子の欠陥を減らす試みに関心が寄せられている。 [ 79 ]このような欠陥のない結晶は、特定のマイクロエレクトロニクスの用途に役立つ可能性があり、また、その後のX線結晶構造解析用の結晶を生成するためにも役立つ可能性がある。
2017年には、国際宇宙ステーションでモノクローナル抗体治療薬ペンブロリズマブを結晶化する実験が行われ、地上の対照群と比較してより均一で均質な結晶粒子が得られたことが示された。[ 80 ]このような均一な結晶粒子は、より濃縮された低容量の抗体治療薬の製剤化を可能にし、現在普及している静脈内投与法と比較して侵襲性の低いアプローチである皮下投与に適したものとなる可能性がある。[ 81 ]
- 地球の重力(1G、左)と微小重力(右)における水の沸騰の比較。熱源は写真の下部にあります。
- 地球上(左)とISSのような微小重力環境(右)でのろうそくの燃焼の比較
- 1995年にアメリカの科学者がロシアの宇宙ステーション「ミール」で培養したタンパク質結晶[ 82 ]
- 宇宙空間(左)と地球上(右)でのインスリン結晶の成長の比較
- このビデオで示されているように、液体の挙動も地球とは異なる可能性があります。
参照
参考文献
- ^ 「無重力と宇宙飛行士への影響」 Space.com 、 2017年12月16日。
無重力、つまりゼロ重力の感覚は、重力の影響を感じられないときに起こります。
- ^ Oberg, James (1993年5月). 「宇宙に関する神話と誤解」 . Omni . 15 (7). 2007年9月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年5月2日閲覧。
- ^ a b c dチャンドラー、デイビッド(1991年5月)「無重力と微小重力」(PDF) . The Physics Teacher . 29 (5): 312–13 . Bibcode : 1991PhTea..29..312C . doi : 10.1119/1.2343327 .
- ^低重力研究プログラム
- ^ 「読み込み中...」www.nasaexplores.com . 2018年4月24日閲覧。
- ^ 「無重力飛行は古いA310に高いストレスを与える」Flightglobal.com 2015年3月23日。2017年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月23日閲覧。
- ^ 「Novespace: microgravity, airborne missions」 www.novespace.com . 2018年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月24日閲覧。
- ^欧州宇宙機関( ESA )「パラボリック飛行キャンペーン」 ESA有人宇宙飛行ウェブサイト。2012年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月28日閲覧。
- ^欧州宇宙機関. 「A300 Zero-G」 . ESA有人宇宙飛行ウェブサイト. 2006年11月12日閲覧。
- ^欧州宇宙機関. 「次のキャンペーン」 . ESA有人宇宙飛行ウェブサイト. 2006年11月12日閲覧。
- ^欧州宇宙機関. 「キャンペーン組織」 . ESA有人宇宙飛行ウェブサイト. 2006年11月12日閲覧。
- ^ 「フランス人宇宙飛行士、放物線飛行中に「ムーンウォーク」を披露 - Air & Cosmos - International」。Air & Cosmos - International。2017年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月23日閲覧。
- ^ 「トム・クルーズ、Novespace ZERO-G A310で重力に逆らう」 2017年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月23日閲覧。
- ^ 「マーシャル宇宙飛行センター ドロップチューブ施設」 nasa.gov 2000年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月24日閲覧。
- ^ Kumar, Amit (2018). 「インド工科大学マドラス校国立燃焼研究開発センター(NCCRD)の2.5秒微小重力落下塔」 .微小重力科学技術. 30 (5): 663– 673. Bibcode : 2018MicST..30..663V . doi : 10.1007/s12217-018-9639-0 .
- ^チャンドラー、デイビッド(1991年5月)「無重力と微小重力」(PDF) . The Physics Teacher . 29 (5): 312–13 . Bibcode : 1991PhTea..29..312C . doi : 10.1119/1.2343327 .
- ^ Karthikeyan KC (2015年9月27日). 「無重力と微小重力とは何か、そして微小重力の原因は何か?」 Geekswipe . 2019年4月17日閲覧。
- ^オーバーグ、ジェームズ(1993年5月) 「宇宙に関する神話と誤解 ― 宇宙飛行」 OMNI 15 ( 7):38ff.
- ^アフシンネコー、エブラヒム;スコット、ライアン・T.マッケイ、マシュー J.パリセット、エロイーズ。セカナビシユーテ、イーグル;バーカー、リチャード。ギルロイ、サイモン。ハッサン、デュアン。スミス、スコット M.ズワート、サラ R.ネルマン・ゴンザレス、マイラ。クルーシアン、ブライアン E.ポノマレフ、セルゲイ A.オルロフ、オレグ I.芝、大(2020年11月)。「宇宙飛行の基本的な生物学的特徴: 深宇宙探査を可能にする分野の進歩」。セル。183 (5): 1162–1184。土井:10.1016/j.cell.2020.10.050。ISSN 0092-8674。PMC 8441988。PMID 33242416。
- ^ベルトラン、ラインホルト(1998年)『宇宙ステーションの概念設計と飛行シミュレーション』ハーバート・ウッツ出版、p.57、ISBN 978-3-89675-500-1。
- ^ベアード、クリストファー・S. (2013年10月4日). 「地球の中心を貫く穴に落ちたらどうなるのか?」『驚きの答えが見つかる科学の疑問』 . 2024年5月8日閲覧。
- ^距離に応じて、「静止」とは地球または太陽に対する相対的な意味になります。
- ^ Chang, Kenneth (2014年1月27日). 「Beings Not Made for Space」 . New York Times . 2014年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年1月27日閲覧。
- ^ Stepanek, Jan; Blue, Rebecca S.; Parazynski, Scott (2019-03-14). Longo, Dan L. (ed.). 「民間宇宙飛行時代の宇宙医学」 . New England Journal of Medicine . 380 (11): 1053– 1060. doi : 10.1056/NEJMra1609012 . ISSN 0028-4793 . PMID 30865799. S2CID 76667295 .
- ^ a bカナス、ニック、マンゼイ、ディートリッヒ (2008). 「宇宙飛行への人間の適応に関する基本的問題」.宇宙心理学と精神医学. 宇宙技術図書館. 第22巻. pp. 15– 48. Bibcode : 2008spp..book.....K . doi : 10.1007/978-1-4020-6770-9_2 . ISBN 978-1-4020-6769-3。
- ^ 「NASA - ジョンソン宇宙センターの歴史」(PDF)。2012年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2012年5月10日閲覧。、35ページ、ジョンソン宇宙センター口述歴史プロジェクト、ロバート・スティーブンソン博士へのインタビュー:
ジェイク・ガーンは病気でした。かなり具合が悪かったんです。こんな話をしていいのかどうか分かりませんが。とにかく、ジェイク・ガーンは宇宙飛行士団に大きな足跡を残しました。なぜなら、彼は人類が経験し得る宇宙酔いの最高レベルを体現したからです。ですから、完全に病気で全く無能な状態は、ガーン1回で終わります。たいていの人は、せいぜい10回くらいまで、いや、それくらいまでには至るでしょう。そして、宇宙飛行士団の中で、彼は永遠にそのことで記憶されるでしょう。
- ^ケリー、スコット(2017). 『エンデュランス:宇宙での1年、発見の生涯』 マーガレット・ラザラス・ディーン共著. アルフレッド・A・クノップ社, ペンギンランダムハウス. p. 174. ISBN 978-1-5247-3159-5宇宙生活の良い点の一つは、
運動が仕事の一部になっていることです…週6日、少なくとも1日2時間運動しないと、骨の質量が大幅に減少します。毎月1%ずつです…私たちの体は不要なものを排出する能力に長けており、私の体は無重力状態では骨が必要ないことに気づき始めています。体重を支える必要がなくなるため、筋肉も減少します。
- ^ a b「Health Fitness Archived 2012-05-19 at the Wayback Machine」、Space Future
- ^「宇宙飛行の喜び」 Wayback Machineで2012年2月21日にアーカイブ、秋山豊弘、宇宙技術科学誌、第9巻第1号、1993年春、pp.21-23
- ^ Buckey, Jay C. (2006). 『宇宙生理学』オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-513725-5。
- ^ a b Mader, TH; et al. (2011). 「長期宇宙飛行後の宇宙飛行士における視神経乳頭浮腫、眼球平坦化、脈絡膜襞、遠視シフトの観察」 .眼科学. 118 (10): 2058– 2069. doi : 10.1016/j.ophtha.2011.06.021 . PMID 21849212. S2CID 13965518 .
- ^ a b Puiu, Tibi (2011年11月9日). 「宇宙飛行士の視力は長期宇宙ミッション中に深刻な影響を受ける」 . zmescience.com. 2011年11月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月9日閲覧。
- ^ a b「ビデオニュース - CNN」。CNN。2009年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月24日閲覧。
- ^ a b Space Staff (2012年3月13日). 「宇宙飛行は宇宙飛行士の視力に悪影響を与えると研究が示唆」 Space.com . 2012年3月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年3月14日閲覧。
- ^ Kramer, Larry A.; et al. (2012年3月13日). 「微小重力による眼窩および頭蓋内への影響:3T MR画像における所見」 . Radiology . 263 (3): 819– 827. doi : 10.1148/radiol.12111986 . PMID 22416248. 2012年3月14日閲覧.
- ^ Fong, MD, Kevin (2014年2月12日). 「火星が体に及ぼす奇妙で致命的な影響」 . Wired . 2014年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年2月12日閲覧。
- ^ Abbasi, Jennifer (2016年12月20日). 「アポロ宇宙飛行士の死亡は深宇宙放射線と心血管疾患に光を当てるか?」JAMA . 316 (23): 2469– 2470. doi : 10.1001/jama.2016.12601 . PMID 27829076 .
- ^オーニョン首相、セレナ M.パタリニ、ジェームス M.モール、ステファン。サルグシャン、アショット (2020-01-02)。「宇宙飛行中の静脈血栓症」。ニューイングランド医学ジャーナル。382 (1): 89–90 .土井: 10.1056/NEJMc1905875。ISSN 0028-4793。PMID 31893522。
- ^ Cherry, Jonathan D.; Frost, Jeffrey L.; Lemere, Cynthia A.; Williams, Jacqueline P.; Olschowka, John A.; O'Banion, M. Kerry (2012). 「銀河宇宙線はアルツハイマー病マウスモデルにおける認知障害とAβプラーク蓄積の増加につながる」 . PLOS ONE . 7 (12) e53275. Bibcode : 2012PLoSO...753275C . doi : 10.1371/journal.pone.0053275 . PMC 3534034. PMID 23300905 .
- ^スタッフ(2013年1月1日)「宇宙旅行は脳に有害であり、アルツハイマー病の発症を早める可能性があるという研究結果」 SpaceRef。2020年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年1月7日閲覧。
- ^カウイング、キース(2013年1月3日)「NASAが語っていない重要な研究結果(最新情報)」 NASAウォッチ。 2013年1月7日閲覧。
- ^ Dunn, Marcia (2015年10月29日). 「報告書:NASAは火星の健康被害への対応強化が必要」 . APニュース. 2015年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月30日閲覧。
- ^スタッフ (2015年10月29日). 「NASAの宇宙探査における健康と人間のパフォーマンスリスク管理への取り組み (IG-16-003)」(PDF) . NASA . 2015年10月30日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2015年10月29日閲覧。
- ^ウィールツ、オーレリー P.;ロビー・ヴァンスポーウェン。エリック・フランセン。ジョレンス、フィリップ G.ヴァン・デ・ヘイニング、ポール・H.ワイツ、フロリス L. (2014-06-01)。 「宇宙乗り物酔い対策: 薬理学的二重盲検プラセボ対照研究」。航空、宇宙、環境医学。85 (6): 638–644。土井: 10.3357/asem.3865.2014。PMID 24919385。
- ^ 「宇宙酔い(宇宙適応)」(PDF)NASA 2016年6月15日. 2017年11月25日閲覧。
- ^ 「病気のため宇宙飛行士は宇宙遊泳できない」 ABCニュース、2008年2月12日。 2017年11月25日閲覧。
- ^ a b cウィリアム・ソーントン、フレデリック・ボナート (2017).人体と無重力. SpringerLink. p. 32. doi : 10.1007/978-3-319-32829-4 . ISBN 978-3-319-32828-7。
- ^ Alexander, Robert G.; Macknik, Stephen L.; Martinez-Conde, Susana (2019). 「応用環境におけるマイクロサッケード:固定眼球運動測定の実世界への応用」 . Journal of Eye Movement Research . 12 (6). doi : 10.16910/jemr.12.6.15 . PMC 7962687. PMID 33828760 .
- ^ a b Wotring, VE (2012).宇宙薬理学. ボストン: Springer. p. 52. ISBN 978-1-4614-3396-5。
- ^ Graybiel, A; Knepton, J (1976年8月). 「ソピテ症候群:乗り物酔いの唯一の症状として現れることもある」.航空・宇宙・環境医学. 47 (8): 873– 882. PMID 949309 .
- ^ Matsangas, Panagiotis; McCauley, Michael E. (2014年6月). 「ソピテ症候群:改訂定義」.航空宇宙環境医学. 85 (6): 672– 673. doi : 10.3357/ASEM.3891.2014 . hdl : 10945/45394 . PMID 24919391. S2CID 36203751 .
- ^ Reason, JT; Brand, JJ (1975).乗り物酔い. Brand, JJ. ロンドン: Academic Press. ISBN 978-0-12-584050-7. OCLC 2073893 .
- ^ a b Heer, Martina; Paloski, William H. (2006). 「宇宙酔い:発生率、病因、対策」. Autonomic Neuroscience . 129 ( 1–2 ): 77– 79. doi : 10.1016/j.autneu.2006.07.014 . PMID 16935570. S2CID 6520556 .
- ^ソーントン、ウィリアム、ボナート、フレデリック (2017).人体と無重力. doi : 10.1007/978-3-319-32829-4 . ISBN 978-3-319-32828-7。
- ^宇宙薬理学 | Virginia E. Wotring . SpringerBriefs in Space Development. Springer. 2012. p. 59. doi : 10.1007/978-1-4614-3396-5 . ISBN 978-1-4614-3395-8。
- ^ Ploutz-Snyder, Lori; Bloomfield, Susan; Smith, Scott M.; Hunter, Sandra K.; Templeton, Kim; Bemben, Debra (2014年11月). 「性別とジェンダーが宇宙への適応に及ぼす影響:筋骨格系の健康」 . Journal of Women's Health . 23 (11): 963– 966. doi : 10.1089/jwh.2014.4910 . PMC 4235589. PMID 25401942 .
- ^ a b c d e f g Narici, MV; de Boer, MD (2011年3月). 「宇宙と地球上での筋骨格系の廃用」. European Journal of Applied Physiology . 111 (3): 403– 420. doi : 10.1007/s00421-010-1556-x . PMID 20617334. S2CID 25185533 .
- ^ a b Smith, Scott M.; Heer, Martina; Shackelford, Linda C.; Sibonga, Jean D.; Spatz, Jordan; Pietrzyk, Robert A.; Hudson, Edgar K.; Zwart, Sara R. (2015). 「国際宇宙ステーションミッション中の骨代謝と腎結石リスク」. Bone . 81 : 712–720 . doi : 10.1016/j.bone.2015.10.002 . PMID 26456109 .
- ^ Elmantaser, M; McMillan, M; Smith, K; Khanna, S; Chantler, D; Panarelli, M; Ahmed, SF (2012年9月). 「2種類の振動運動が内分泌系および筋骨格系に及ぼす影響の比較」. Journal of Musculoskeletal & Neuronal Interactions . 12 (3): 144– 154. PMID 22947546 .
- ^ラムズデル, クレイグ・D.; コーエン, リチャード・J. (2003). 「宇宙における心血管系」.宇宙科学技術百科事典. doi : 10.1002/0471263869.sst074 . ISBN 978-0-471-26386-9。
- ^ a b White, Ronald J.; Lujan, Barbara F. (1989). NASA宇宙生命科学プログラムの現状と将来の方向性(報告書).
- ^ Aubert, André E.; Beckers, Frank; Verheyden, Bart; Plester, Vladimir (2004年8月). 「宇宙で人間の心臓に何が起こるのか? - パラボリック飛行がいくつかの答えを提供する」(PDF) . ESA Bulletin . 119 : 30–38 . Bibcode : 2004ESABu.119...30A .
- ^ Wieling, Wouter; Halliwill, John R.; Karemaker, John M. (2002年1月). 「宇宙飛行後の起立性不耐性」 . The Journal of Physiology . 538 (1): 1. doi : 10.1113/jphysiol.2001.013372 . PMC 2290012. PMID 11773310 .
- ^ Stewart, JM (2013年5月). 「起立性不耐症の一般的な症候群」 .小児科学. 131 (5): 968–980 . doi : 10.1542/peds.2012-2610 . PMC 3639459. PMID 23569093 .
- ^ Lillywhite, Harvey B. (1993). 「クサリヘビ科ヘビの起立性不耐性」.生理動物学. 66 (6): 1000–1014 . doi : 10.1086/physzool.66.6.30163751 . JSTOR 30163751. S2CID 88375293 .
- ^ Nasoori, Alireza; Taghipour, Ali; Shahbazzadeh, Delavar; Aminirissehei, Abdolhossein; Moghaddam, Sharif (2014年9月). 「Naja oxiana, Macrovipera lebetina, Montivipera latifii における心臓の位置と尾の長さの評価」 . Asian Pacific Journal of Tropical Medicine . 7 : S137– S142. doi : 10.1016/S1995-7645(14)60220-0 . PMID 25312108 .
- ^スチュワート, ジュリアン M. (2004年12月). 「慢性起立性不耐症と体位性頻脈症候群(POTS)」 . The Journal of Pediatrics . 145 (6): 725– 730. doi : 10.1016/j.jpeds.2004.06.084 . PMC 4511479. PMID 15580191 .
- ^グンガ、ハンス=クリスチャン;アーレフェルト、ヴィクトリア・ウェラー・フォン。コリオラーノ、ハンス・ヨアヒム・アペル;ヴェルナー、アンドレアス。ホフマン、ウーヴェ (2016-07-14)。微小重力下での心血管系、赤血球、酸素輸送。スイス: Springer International Publishing。ISBN 978-3-319-33226-0. OCLC 953694996 .
- ^ Bungo, Michael (2016年3月23日). 「長期宇宙飛行中および飛行後の心萎縮と拡張機能障害:起立性不耐症、運動能力、不整脈リスクの機能的影響(統合心血管)」NASA . 2017年11月25日閲覧。
- ^ Fritsch-Yelle, Janice M. ; Leuenberger, Urs A. ; D'Aunno, Dominick S. ; Rossum, Alfred C. ; Brown, Troy E. ; Wood, Margie L. ; Josephson, Mark E. ; Goldberger, Ary L. (1998年6月). 「長期宇宙飛行中の心室頻拍エピソード」. The American Journal of Cardiology . 81 (11): 1391– 1392. doi : 10.1016/s0002-9149(98)00179-9 . PMID 9631987 .
- ^ Clément, Gilles (2011). 『宇宙医学の基礎』 Springer Science & Business Media. ISBN 978-1-4419-9905-4. OCLC 768427940 .
- ^ 「宇宙から来たミュータント・スーパーゴキブリ」ニューサイエンティスト、2008年1月21日。2016年6月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「宇宙での卵実験、疑問を投げかける」ニューヨーク・タイムズ、1989年3月31日。2009年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Caspermeyer, Joe (2007年9月23日). 「宇宙飛行は細菌の疾患誘発能力を変化させる可能性」アリゾナ州立大学. 2017年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月14日閲覧。
- ^ Kim W, et al. (2013年4月29日). 「宇宙飛行は緑膿菌によるバイオフィルム形成を促進する」 . PLOS ONE . 8 (4): e6237. Bibcode : 2013PLoSO...862437K . doi : 10.1371 / journal.pone.0062437 . PMC 3639165. PMID 23658630 .
- ^ Dvorsky, George (2017年9月13日). 「驚くべき研究が、宇宙で特定の細菌が薬剤に対してより耐性を持つ理由を示す」 . Gizmodo . 2017年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月14日閲覧。
- ^ドーズ、K.;ビーガー・ドース、A.ディルマン、R.ギル、M.カーツ、O.クライン、A.マイナート、H.ナロウス、T.リシ、S.ストリデ、C. (1995)。 「ERA実験『宇宙生化学』」「宇宙研究の進歩. 16 (8): 119– 129. Bibcode : 1995AdSpR..16h.119D . doi : 10.1016/0273-1177(95)00280-R . PMID 11542696 .
- ^ Horneck G.; Eschweiler, U.; Reitz, G.; Wehner, J.; Willimek, R.; Strauch, K. (1995). 「宇宙に対する生物学的反応:ERAのEURECA Iにおける実験「外生物学ユニット」の結果」. Adv. Space Res . 16 (8): 105–18 . Bibcode : 1995AdSpR..16h.105H . doi : 10.1016/0273-1177(95)00279-N . PMID 11542695 .
- ^ 「無重力状態での結晶成長」。
- ^ 「ISS での結晶化実験の公開された結果は、メルク社による癌治療薬の送達の改善に役立つ可能性があります」。
- ^ Reichert, Paul; Prosise, Winifred; Fischmann, Thierry O.; Scapin, Giovanna; Narasimhan, Chakravarthy; Spinale, April; Polniak, Ray; Yang, Xiaoyu; Walsh, Erika; Patel, Daya; Benjamin, Wendy; Welch, Johnathan; Simmons, Denarra; Strickland, Corey (2019-12-02). 「ペムブロリズマブの微小重力結晶化実験」 . npj Microgravity . 5 (1). Springer Science and Business Media LLC: 28. Bibcode : 2019npjMG...5...28R . doi : 10.1038/s41526-019-0090-3 . ISSN 2373-8065 . PMC 6889310 . PMID 31815178。
- ^ Koszelak, S; Leja, C; McPherson, A (1996). 「ロシア宇宙ステーション・ミールにおける急速冷凍サンプルからの生物学的高分子の結晶化」. Biotechnology and Bioengineering . 52 (4): 449– 58. doi : 10.1002/(SICI)1097-0290(19961120)52:4<449::AID-BIT1>3.0.CO;2- P . PMID 11541085. S2CID 36939988 .
外部リンク
ウィキメディア・コモンズの 無重力に関連するウィクショナリーメディアの 「ゼロ重力」の辞書定義![]()
- マイクログラビティセンター 2011年7月26日アーカイブ- Wayback Machine
- HowStuffWorksの無重力の仕組み
- NASA - SpaceResearch - 人間の生理学研究とISS:旅の途中で健康を維持する
- 「なぜ宇宙飛行士は無重力なのか?」「無重力」の誤りをビデオで解説します。
- 微小重力の応用と方法の概要
- 「無重力」と「微小重力」という用語に対する批判、正確な物理学を反映する用語を使用するよう説得する (sci.space の投稿)。
- アラバマ大学ハンツビル校アーカイブおよび特別コレクションの微小重力コレクション
- AU-KBC研究センターにおける宇宙生物学研究
- ジャラ、ドゥワニ。ケール、ラオサヘブ。シン、ラナ (2014)。 「微小重力はがんの成長と進行を変える」。現在の抗がん剤の標的。14 (4): 394–406。土井: 10.2174/1568009614666140407113633。PMID 24720362。
- Tirumalai, Madhan R.; Karouia, Fathi; Tran, Quyen; Stepanov, Victor G.; Bruce, Rebekah J.; Ott, C. Mark; Pierson, Duane L.; Fox, George E. (2017年12月). 「長期間にわたり模擬微小重力下で培養された大腸菌細胞の適応は、表現型とゲノムの両方に影響を与える」. npj Microgravity . 3 (1): 15. doi : 10.1038/s41526-017-0020-1 . PMC 5460176. PMID 28649637 .