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植物从微匍匐研究项目中的空间返回

在红光下,绿色植物在肯尼迪航天中心的素食增长室的几个小容器中生长。
地面控制植物在肯尼迪航天中心的素食生长室的板材中生长。

植物生物学在国际空间站花了几周后,两位国会局的研究人员的实验回到了地球之后。

农业学院与生命科学'Marcela Rojas-Pierce,教授和Imara Perera,一名研究教授,六月初派出植物生物学实验到太空。现在,该项目返回,罗哈斯 - 皮尔斯和Perera将研究这些植物如何做出反应并适应新的和极端的环境。

Marcela Rojas-Pierce
Imara Perera

Rojas-Pierce的项目侧重于微重力如何影响液压,植物细胞最大的内部结构。液泡有几个角色,包括分解和储存蛋白质。

Rojas-Pierce向国际空间站发送了两种拟南芥基因型:一个野生类型和一个突变。突变的基因型缺乏有助于液泡融合的蛋白质;这导致植物中的小液泡。Rojas-Pierce和她的团队已经测试了化学抑制剂如何在突变植物中诱导漂浮液体融合。国际空间站的科学家在保留改变的电池结构并将植物送回地球之前进行了类似的实验。

植物样品从小圆形容器中的国际空间站返回地球。
从国际空间站返回地球后,植物样品。

“这个特殊的实验嵌入在一个大型图片项目中,我们在地球上的实验室里,我们试图了解植物如何应对重力,”罗哈斯 - 皮尔斯告诉美国宇航局。“我们知道灰度对该反应很重要。我们正试图了解原因。“

Perera的研究项目看着微争夺对植物代谢途径的影响。将在肯尼迪航天中心生长的地面对照植物进行比较,送到国际空间站的植物中的基因表达和蛋白质积累。比较将显示植物对微匍匐和空间环境的分子反应。

在红灯下,绿色植物在肯尼迪航天中心的素食生长室的一个容器中生长。
地面控制植物在肯尼迪航天中心的素食生长室中生长。

“了解植物如何适应空间是重要的,以便在长期任务中培养植物,”Perera说。

Perera的和Rojas-Pierce的团队都将花几周分析地球上的植物。

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