“干细胞”实验室搬上太空 “航天+医药”探路太空制造

  企业中科宇航技术股份有限公司(以下简称“中科宇航”)已将超百颗卫星送入太空。8月25日,力箭一号完成海上发射箭地联合演练,首次海上发射进入倒计时;力箭二号遥二运载火箭也在当日顺利出厂,计划于今年10月执行低轨卫星批量组网发射任务。

  在这一连串发射计划中,一颗名为“逸仙-B星”的卫星正在静候出征时刻。近日,中山大学附属第三医院(以下简称“中山三院”)院长杨钦泰和中科宇航创新研究院常务副院长王英诚在接受《经济参考报》记者专访时透露,中山三院与中科宇航共建的太空医学联合研究中心,正携手中山大学航空航天学院推进“逸仙-B星”研制,该卫星将搭载干细胞培养与观测实验载荷,让医学探索从地面延伸至苍穹。

  当火箭发射逐渐从大事件变成日常事件,一个深层次问题也随之浮出水面:卫星上天之后,究竟能做什么?“太空看似遥远,但太空科技越来越走进现实。不只是‘把物品送上天’,更重要的是把进入太空、利用太空、开发太空的能力,转化为可持续的产业价值,进而为人类未来发展创造更多的可能性。”王英诚说。

  在王英诚看来,中国航天人进入太空说到底要做三件事:把航天器送入太空,在太空形成生产力,探索更深远的宇宙空间。“我们以前要解决的是‘进入空间’和‘返回地面’的问题。现在,可重复使用技术、批量制造、高频发射等把‘上天’的成本一点点降了下来,很多原来不敢想的事情,可以认真思考一下了。”

  中科宇航给出的答案之一,就是太空制造。这一判断有国际先例可循。美国瓦尔达航天工业公司曾在太空完成了利托那韦药物晶体实验,太空的微重力环境有效规避了地面生产中重力带来的药液沉降、分子对流、晶体结构缺损等问题;公理空间公司在国际空间站完成了冻存人诱导多能干细胞的解冻复苏、接种、短期培养和DNA转染。

  国际上的探索实践,侧面印证了中科宇航推进太空制造的战略判断,但真正让这条路走通,尚缺一个懂医学、懂临床的“最佳拍档”。“我们彼此都在寻找对方。”杨钦泰介绍,中山三院很早就开展干细胞、再生医学、神经康复、衰老相关研究,太空的微重力环境会影响细胞骨架、黏附、力学感受、基因表达、能量代谢、增殖和分化,能够观察正常重力条件下不容易显现的生物学过程。

  2025年7月,中山三院、中山大学航空航天学院、中科宇航联合共建的太空医学联合研究中心正式揭牌,太空生物试验卫星“逸仙-B星”的研制工作同步进入快车道。杨钦泰称,“逸仙-B星”将利用片上实验室(LoC)开展微重力条件下细胞生长、分化和组织工程的飞行验证,重点考核干细胞培养、在轨观测、环境控制和数据下传四项能力。

  方向有了,伙伴找到了,真正的难题才刚刚开始。“中山三院的戎利民教授团队,正在为‘细胞上天’探索前路。研究发现,干细胞在地面培养时,贴附在培养皿表面生长;到了太空微重力环境,细胞不再沉降,而是悬浮在空中,向四周360度复制。我们还得配备长期的生命支持系统,同时设置好仪器全程监测细胞的生长状态。”杨钦泰介绍。

  太空医学联合研究中心团队,则正在担当“解题人”。“与常规商业卫星相比,生命科学载荷不仅要满足航天器可靠性要求,还要保证实验对象在发射、在轨运行全过程中的生物学有效性。”王英诚举例称,细胞存活和培养要维持适宜的温度、气体、湿度、营养供给和酸碱度,还要处理无菌、生物密封、污染控制以及发射振动、冲击和辐射等问题。

  “这种合作不是甲方、乙方的一次性交接,我们要共同定义问题、共同设计方案、共同验证结果。”王英诚告诉记者,航天工程师要把医学人员关注的科学问题、实验对象、生物学指标、临床意义,先“翻译”成质量、功耗、尺寸、温控、流体、成像、通信、安全和可靠性指标,再通过地面模拟、环境试验、飞行试验、样品返回和地面对照不断迭代。

  王英诚强调,对于商业航天企业来说,最难攻克、也最有价值的环节,不是把一个实验设备送上天,而是在有限的质量、功耗和操作条件下,保证实验仍然具有生物学意义,并最终形成“医学问题-载荷与工艺-飞行验证-样品与数据返回-地面评价-成果转化”的闭环,只有完成这个闭环,生物医学空间实验才能从一次性的科研活动变成可重复的产品和服务。

  答题已经告一段落,“逸仙-B星”的验证时刻就在今明两年之交,届时将由力箭一号运载火箭执行发射。

  “我们说这是干细胞太空育种计划1.0版。”王英诚把“逸仙-B星”看作太空生物制造规模化发展的第一块工程拼图,更为重要的是未来将把“逸仙-B星”验证形成的载荷模块、培养工艺和实验方法进一步迭代,搭载中科宇航自研的力鸿三号可重复使用航天器,开展更长周期的在轨培养和样品返回。

  为确保实验过程和成果回收能够万无一失,中科宇航把太空制造载荷对空间、功率、温控、流体管理、在轨自主运行、样品保存和返回环境的需求纳入总体设计,使其能够在空间环境突变、高能宇宙辐射等严苛条件下,提供最长达1年的微重力实验与生产环境,并将来之不易的太空制品稳妥带回地球。

  动物层面的太空医学研究也已提上日程。“我们正在与中山三院和中山大学航空航天学院联合攻关空间啮齿类动物实验舱,计划明年推动动物‘上天’,利用微重力环境观察动物骨骼、肌肉、免疫和代谢等系统的变化,探索建立相关疾病模型,为疾病机制研究、药物评价以及未来航天健康保障提供科学依据。”王英诚说。

  “保障动物安全‘上天’的难度相当大,要结合动物生活习性统筹考虑实验舱密封、多重生物安全防护、病原体筛查和排泄物处理等问题。”王英诚介绍,接下来就是把人送上天,力鸿二号可重复使用运载器将在明年进行首飞,届时将搭载太空旅游可穿戴监测设备,通过数字体征输出设备模拟人体数据,为后续太空旅游乘客安全健康监测提供技术验证与数据支撑。

  “我们稳步推进细胞、动物、人上天的‘三步走’规划。”王英诚给出对太空制造商业化进程的乐观展望。太空制造的“未来时”不止于此,王英诚介绍,2028年,力鸿三号可重复使用航天器将完成首飞,为至少300公斤有效太空制造载荷提供微重力环境,成为在轨制造批量化、产业化的关键载体,太空制造的价值正一步步从想象照进现实。

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