太空有射线,可以促进细胞变异,获得变异品种,变异基因有好的,也有坏的。变异基金有很多种,只有少量是好的,从太空下来的变异蔬菜,比陆地上的要长的更大,产量高,解决农业问题。
以对未来的实际意义上看,从幻想的嫦娥奔月到现实的NASA计划中的在火星建立人类群落,人类对宇宙未知的好奇始终如一,且科研发展使得人类在宇宙中触手能越伸越长,星际旅行早晚都会实现。但漫漫宇宙之旅中宇宙射线等有没有可能造成基因点突变?基因组不稳定导致的癌症?信号转导异常导致的内分泌或神经系统疾病?
减数分裂染色体重组DNA双链断裂修复异常导致的生育异常与出生缺陷?这些问题可能在几百年内都还不需要答案,但这等到几百年后人类即将踏上星际之旅时再问就显然来不及了,所以现在愚公移山般的太空细胞/分子生物学/遗传学实验可能就是为后代星际旅行筹备打下的奠基石。
哺乳动物细胞和组织三维培养体系的成功建立,将为人类组织细胞移植提供丰富的材料,摆脱依赖人类机体移植的种种限制。有朝一日,如果你失去了耳朵,不用担心,科学家可以帮你重新长出一只耳朵;肝脏坏了,也可给你安装一个通过移植肝细胞和合成纤维制造的“新器官”;糖尿病患者无需再频繁地注射胰岛素,因为他们有了可用的生物替代“胰腺”……这不是幻想,而是在科学家的努力下正在逐步成为现实。
这样的实验是对太空的进一步认识,同时也可以在未来人类去太空生活做一个好的基础
是为了研究一些基因突变的,以后可以很好的保护人类。
提前让细胞在太空中生存,看看会发生什么变异,为以后做贡献。
减数分裂染色体重组DNA双链断裂修复异常导致的生育异常与出生缺陷