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DOI: 10.1055/s-0032-1312720
Mit Zentrifugen und Klinostaten für den Flug ins All trainieren – Biomedizinische Forschung unter veränderten Schwerkraftbedingungen
Centrifuges and clinostats train for space missions – Biomedical research under altered gravity conditionsPublication History
Publication Date:
18 April 2012 (online)

Langzeitaufenthalte im All verursachen bei Astronauten vielfältige physiologische Probleme, die in ähnlicher Weise nach langer Bettlägerigkeit bei Patienten auftreten: Abnahme der Knochendichte, Muskelschwund, Abschwächung des Immunsystems. Forscher untersuchen derzeit die zugrunde liegenden Mechanismen. Experimente und Studien unter veränderten Gravitationsbedingungen sind auf geeigneten Bodenanlagen sowohl mit einzelnen Zellen als auch am Menschen möglich. Das Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) in Köln verfügt über mehrere Zentrifugen und Klinostaten für Untersuchungen unter Hypergravitations- und simulierten Mikrogravitationsbedingungen.
During long-term space missions astronauts experience a lot of physiological problems which are also found in long-term bedridden patients: e. g. decrease in bone density, muscle atrophy and dysfunctions of the immune system. Current research concentrates to elucidate the underlying mechanisms. Cells up to humans conditions can be studied under altered gravity conditions on dedicated ground based facilities. The Institute of Aerospace Medicine at the German Aerospace Center – DLR – in Cologne, Germany, provides access to several centrifuges and clinostats, which enable users to perform studies under simulated microgravity and hypergravity conditions.
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Literatur
- 1 Nicogossian AE, Huntoon CL, Pool SL. Space Physiology and Medicine. Philadelphia: Lea & Febinger; 1994. 3.
- 2 Gerzer R, Hemmersbach R, Horneck G. Life sciences. In: Feuerbacher B, Stoewer H, Hrsg. Utilization of Space. Berlin, Heidelberg: Springer; 2005: 341-76
- 3 Mader TH, Gibson CR, Anastas F et al. Optic disc edema, globe flattening, choroidal folds and hyperopic shifts observed in astronauts after long-duration space flight. Ophthalmology 2011; 118: 2058-69
- 4 Drummer C, Gerzer R, Baisch F et al. Body fluid regulation in micro-gravity differs from that on Earth: an overview. Pflugers Arch 2000; 441 (Suppl. 01) 66-72
- 5 Drummer C, Norsk P, Heer M. Water and sodium balance in space. Am J Kidney Dis 2001; 38: 684-90
- 6 Clement G, Bukley A Hrsg. Artificial Gravity. New York: Springer; 2007
- 7 Lackner JR, DiZio P. Artificial gravity as a countermeasure in long duration space flight. J Neurosci Res 2000; 62: 169-76
- 8 Kaderka J, Young LR, Paloski WH. A critical bene-fit analysis of artificial gravity as a microgravity countermeasure. Acta Astronaut 2010; 67: 1090-102
- 9 Barrett MR, Pool SL Hrsg. Principles of Clinical Medicine for Space Flight. New York: Springer; 2008
- 10 Newman DG, White SW, Callister R. Evidence of baroreflex adaptation to repetitive +gz in fighterpilots. Aviat Space Environ Med 1998; 69: 446-51
- 11 Ullrich O, Bolshakova O, Paulsen K. Funktion des Immunsystems in Schwerelosigkeit: Vom Astronauten für die Erde lernen. Flug u Reisemed 2011; 18: 118-22
- 12 Hemmersbach R, von der Wiesche M, Seibt D. Ground-based experimental platforms in gravitational biology and human physiology. Signal Transduction 2006; 6: 381-7
- 13 Häder DP, Hemmersbach R, Lebert M Hrsg. Gravity and the behaviour of unicellular organisms. Cambridge: Cambridge University Press; 2005