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Gene expression studies using a miniaturized thermal cycler system on board the International Space Station

机译:使用国际空间站上的微型热循环仪系统进行基因表达研究

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摘要

The distance and duration of human spaceflight missions is set to markedly increase over the coming decade as we prepare to send astronauts to Mars. However, the health impact of long-term exposure to cosmic radiation and microgravity is not fully understood. In order to identify the molecular mechanisms underpinning the effects of space travel on human health, we must develop the capacity to monitor changes in gene expression and DNA integrity in space. Here, we report successful implementation of three molecular biology procedures on board the International Space Station (ISS) using a miniaturized thermal cycler system and C. elegans as a model organism: first, DNA extraction–the initial step for any type of DNA analysis; second, reverse transcription of RNA to generate complementary DNA (cDNA); and third, the subsequent semi-quantitative PCR amplification of cDNA to analyze gene expression changes in space. These molecular procedures represent a significant expansion of the budding molecular biology capabilities of the ISS and will permit more complex analyses of space-induced genetic changes during spaceflight missions aboard the ISS and beyond.
机译:随着我们准备派遣宇航员前往火星,在未来十年中,人类太空飞行任务的距离和持续时间将显着增加。但是,长期暴露于宇宙辐射和微重力对健康的影响尚不完全清楚。为了确定支撑太空旅行对人类健康的影响的分子机制,我们必须发展监测太空中基因表达和DNA完整性变化的能力。在这里,我们报告了使用微型热循环仪系统和秀丽隐杆线虫作为模型生物在国际空间站(ISS)上成功实施了三种分子生物学程序:首先,DNA提取–任何类型的DNA分析的第一步;其次,RNA的逆转录产生互补的DNA(cDNA);第三,随后的cDNA半定量PCR扩增,以分析基因表达在空间中的变化。这些分子程序代表了国际空间站正在萌芽的分子生物学能力的显着扩展,并将允许在国际空间站进行的航天飞行任务期间以及以后对空间诱发的遗传变化进行更复杂的分析。

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