この記事の例と観点は主に米国に関するものであり、主題に関する世界的な見解を代表するものではありません。 (2022年3月) |


国際宇宙ステーション(ISS)は、低地球軌道に存在する異常な条件(例えば、微小重力、宇宙線、極度の温度など)のいずれか、あるいは複数の条件を必要とする科学研究のためのプラットフォームです。主な研究分野には、有人研究、宇宙医学、生命科学、物理科学、天文学、気象学が含まれます。[1] [2] 2005年のNASA認可法は、国際宇宙ステーション(ISS)のアメリカ側を国立研究所に指定し、他の連邦機関や民間部門によるISSの利用拡大を目指しています。[3]
ISSでの研究は、長期の宇宙曝露が人体に与える影響についての知識を深める。現在研究されている主題には、筋萎縮、骨量減少、体液移動などがある。そのデータは、宇宙での植民地化と長期の有人宇宙飛行が実現可能かどうかを判断するのに使われる。2006年時点で、骨量減少と筋萎縮に関するデータは、宇宙飛行士が長期の惑星間クルーズ(火星への飛行に必要な6か月の旅程など)の後に惑星に着陸した場合、骨折や運動障害の重大なリスクがあることを示唆している。 [4] [5]国立宇宙生物医学研究所(NSBRI)を通じて、ISS上で大規模な医学研究が実施されている。これらの中で有名なのは、微小重力下での高度診断超音波研究で、宇宙飛行士(元ISS司令官のリロイ・チャオとゲンナジー・パダルカを含む)が遠隔地の専門家の指導の下で超音波スキャンを実行する。この研究では、宇宙での病状の診断と治療が検討されている。通常、ISSには医師が搭乗しておらず、病状の診断は困難です。遠隔誘導超音波スキャンは、訓練を受けた医師の診察が難しい緊急時や僻地での医療現場で活用されることが期待されています。[6] [7] [8]
研究者たちは、宇宙ステーションのほぼ無重力環境が植物や動物の進化、発達、成長、そして内部プロセスに及ぼす影響を調査しています。NASAは、このデータの一部に基づき、微小重力が三次元的なヒトのような組織の成長や、宇宙で形成される可能性のある珍しいタンパク質結晶に及ぼす影響を調査したいと考えています。[9]
微小重力下における流体の物理現象を研究することで、研究者は流体の挙動をより正確にモデル化できるようになります。微小重力下では流体がほぼ完全に混ざり合うため、物理学者は地球上では混ざりにくい流体を研究しています。さらに、低重力と低温によって遅くなる反応を調べることで、科学者は超伝導についてより深く理解することができます。[9]
材料科学の研究はISSの重要な研究活動であり、地上で使用される技術の改善を通じて経済的利益を得ることを目的としています。[10]その他の関心分野としては、低重力環境が燃焼に及ぼす影響について、燃焼効率や排出物および汚染物質の制御に関する研究が挙げられます。これらの研究成果は、エネルギー生産に関する知識を向上させ、経済的および環境的利益につながる可能性があります。
2011年に米国軌道セグメントが完成した後、2010年代にはISSによる地球のリモートセンシング、天文学、深宇宙の研究が大幅に増加しました。 20年以上にわたるISSプログラムを通じて、ISS搭乗員と地上の研究者は、地球の大気中のエアロゾル、オゾン、水蒸気、酸化物、および太陽、宇宙線、宇宙塵、反物質、宇宙の暗黒物質を調査しました。 ISSで飛行した地球観測リモートセンシング実験の例としては、軌道炭素観測衛星3号、ISS-RapidScat、HICO、ECOSTRESS、全球生態系ダイナミクス調査、雲エアロゾル輸送システムなどがあります。 ISSに設置されている天文望遠鏡や実験には、SOLAR、中性子星内部組成探査機、熱量測定電子望遠鏡、全天X線画像監視装置(MAXI)、アルファ磁気分光計などがある。[9] [11]
2018年以降、ISSにおける自動化製造の一例として、無重力環境の恩恵を受ける人工網膜を製造するシステムの試験が、9回の打ち上げ(2024年4月現在)にわたって実施されている。[12]この進歩により、早ければ2027年にはこの材料の人体実験を開始するという目標が達成された。 [12]
ISSの科学施設

[13] [14]
ISSには科学活動専用のモジュールや、同じ目的のために設計された他のハードウェアが多数含まれています。
実験モジュール:
どの実験モジュールにも接続されていない科学ハードウェア:
- アルファ磁気分光計(AMS)
- キューポラ
- エクスプレスロジスティクスキャリアまたはELC [15]
- 外部収納プラットフォーム(ESP)
- 軌道交換ユニットスペアパーツ
- 中性子星内部組成探査機(NICER)[16] [17]
コロンブス
内部科学ハードウェア:
- 生物実験室(バイオラボ)
- ヨーロピアンドロワーラック(EDR)
- 欧州生理学モジュール(EPM)
- 欧州運輸事業者(ETC)
- 流体科学研究所(FSL)
- 微小重力科学グローブボックス(MSG)
- 筋萎縮研究運動システム(MARES)
外部科学ハードウェア:
運命
- 流体燃焼施設(FCF)[18]
- 燃焼統合ラック(CIR)
- 流体統合ラック(FIR)
- エクスプレスラック1 [19]
- エクスプレスラック2A [20]
- エクスプレスラック3A [21]
- エクスプレスラック4 [22]
- エクスプレスラック5 [23]
- エクスプレスラック6 [24]
- エクスプレスラック7
- エクスプレスラック8
- ヒト研究施設1(HRF-1)
- ヒト研究施設2(HRF-2)[25]
- 材料科学研究ラック-1 (MSRR-1)
- ISS向けマイナス80度実験用冷凍庫(MELFI)
- ウィンドウ観測研究施設(WORF)
発売予定:
- ベーシック・エクスプレスラック9B(ISS施設) | BER-9B ExPRESSラックは冷却と電力供給のみを備え、8つのミッドデッキロッカーペイロードを搭載。HTV-6で打ち上げられた[要更新]
- ベーシックエクスプレスラック10B(ISS施設)| BER-10B
- セカンドグローブボックス、MSG-2またはLive ScienceグローブボックスLSG
キボ
[26]
内部科学ハードウェア:
- 龍体実験ラック(龍体)[27]
- 流体物理実験施設(FPEF)[28]
- 溶液結晶化観察施設(SCOF)[29]
- タンパク質結晶化研究施設(PCRF)[30]
- 画像処理ユニット(IPU)[31]
- コバイロラック:
- 勾配加熱炉(GHF)[32]
- さいぼう実験ラック(さいぼう) [33]
- 細胞生物学実験施設(CBEF)[34]
- クリーンベンチ(CB)[35]
- 実験支援機器およびその他の小型機器
- 国際宇宙ステーション向けマイナス80度実験室用冷凍庫(MELFI)
- 生物実験ユニット(BEU)[36]
- 高精細度テレビ送信システム(HDTV)[37]
- 宇宙生命科学実験用受動線量計(PADLES)[38]
- 人間研究施設ホルターモニター[39]
- ペイロードラップトップターミナル(PLT)[40]
- 微小重力測定装置(MMA)
- ユーティリティDC/DCコンバータユニット(UDC)[40]
外部科学ハードウェア:
- 日本実験棟 - 曝露部[41]
ポイスク
- 多目的ワークステーション(MWS)
ISSの小型ハードウェア
- アクティウォッチ(アクティウォッチ)[42]
- バイオサーブ培養装置(BCA)[43]
- OptiCells用キャニスターにおける生物学的研究(BRIC-Opti)[44]
- ヒト研究施設持続血圧測定装置(CBPD)[45]
- ハンドグリップダイナモメーターピンチフォースダイナモメーター(HGD-PFD)[46]
- 人間研究施設ホルターモニター(ホルター)[47]
- ケネディ宇宙センター固定チューブ (KFT) [48]
- ポータブル臨床血液分析装置 - i-STAT(PCBA)[49]
- 放射線エリアモニター(RAM)[50]
- 組織等価比例計数管(TEPC)[51]
- 尿モニタリングシステム(UMS)[52]
- 野菜生産システム(ベジー)[53]
ISSサブラック
[54]
- 先端生物学研究システム(ABRS)[55]
- 先端タンパク質結晶化施設(APCF)[56]
- ARCTIC冷蔵庫・冷凍庫(ARCTIC)[57]
- バイオテクノロジー標本温度コントローラー(BSTC)[58]
- バイオテクノロジー温度冷蔵庫(BTR)[59]
- 沸騰実験施設(BXF)[60]
- クリーンベンチ(CB)[61]
- 細胞生物学実験施設(CBEF)[62]
- 市販汎用バイオプロセス装置(CGBA)[63]
- 商業植物バイオテクノロジー施設(CPBF)[64]
- 業務用冷蔵庫インキュベーターモジュール - 改良型(CRIM-M)[65]
- 欧州モジュラー栽培システム(EMCS)[66]
- 流体物理実験施設(FPEF)[67]
- フライホイール運動装置(FWED)[68]
- 画像処理ユニット(IPU)[69]
- マウス引き出しシステム施設(MDS_Facility)[70]
- 微小重力振動絶縁サブシステム(MVIS)[71]
- ポータブル天体培養チャンバー(PASC)[72]
- タンパク質結晶成長 - シングルロッカー熱封入システム(PCG-STES)[73]
- タンパク質結晶化研究施設(PCRF)[74]
- 肺機能システム(PFS)[75]
- ポータブルグローブボックス(PGB)[76]
- 冷却遠心分離機(RC)[77]
- 溶液結晶化観察施設(SCOF)[78]
- 宇宙直線加速度質量測定装置(SLAMMD)[79]
- 国際宇宙ステーションの有人研究施設超音波(超音波)[80]
ISS収納
[54]
- 自律生物システム(ABS)[81]
- 先進宇宙実験プロセッサ(ADSEP)[82]
- アストロガーデン[83]
- キャニスターでの生物学的研究(BRIC)[84]
- 細胞培養(セルカルト)[85]
- グループアクティベーションパック - 流体処理装置(GAP-FPA)[86]
- グラナダ結晶化施設(GCF)[87]
ISSミッドデッキロッカー
[54]
- 鳥類開発施設(ADF)[88]
- 動物飼育モジュール(AEM)[89]
- 総合実験室アクティブ極低温ISS実験冷凍機(GLACIER)[90]
- 微小重力実験研究ロッカーインキュベーター(MERLIN)[91]
- T細胞増殖システム(T-CGS)[92]
- ポーラー(国際宇宙ステーション研究用冷蔵庫)[93]
ISSミッドデッキロッカーインサート
[54]
- バイオチューブ[94]
- ケネディ宇宙センター気体窒素冷凍庫(GN2)[95]
JAXAのISS研究・科学活動
[96] [97] [98]
実験
- [99]
- マランゴニ対流におけるカオス、乱流およびその遷移過程 マランゴニ実験(流体物理実験施設(FPEF))[100]
- マランゴニ対流における時空間流れ構造(マランゴニUVP/MaranGoniat)(流体物理実験施設(FPEF))[101]
- 高プラントル数流体の液柱における振動熱毛細管流れへの遷移における動的表面変形効果の実験的評価(流体物理実験施設(FPEF))[102]
- 氷結晶成長中のパターン形成(氷結晶)(溶液結晶化観察施設(SCOF))[103]
- ファセット型細胞アレイ成長機構の解明(溶液結晶化観察施設(SCOF))[104]
- TLZ法による微小重力下での均質SiGe結晶の成長(Hicari)(傾斜加熱炉(GHF))
- 宇宙環境曝露後の哺乳類培養細胞におけるp53制御遺伝子の遺伝子発現(Rad Gene)[105]
- ヒト培養細胞のTK変異体のLOHプロファイルの変化の検出(LOH)[106]
- 両生類培養細胞の細胞分化と形態形成の制御(ドーム遺伝子)
- 宇宙におけるカイコ(Bombyx mori)の生物学的反応による長期宇宙放射線の総合評価(Rad Silk)[107]
- 線虫Caenorhabditis elegans(CERISE)を用いた宇宙環境におけるRNA干渉とタンパク質リン酸化
- Cblを介したタンパク質ユビキチン化は宇宙における骨格筋細胞の成長因子に対する反応をダウンレギュレーションする(Myo Lab)
- 微小重力条件下で生育した根における水分屈性とオーキシン誘導性遺伝子発現(Hydro Tropi)[108]
- 宇宙放射線と微小重力が哺乳類細胞に及ぼす生物学的影響(Neuro Rad)
- 微小重力環境下における高等植物のライフサイクル(宇宙種子)[109]
- イネ幼植物細胞壁におけるフェルラ酸形成の重力による制御(フェルラ酸)[110]
応用研究分野
- 高品質タンパク質結晶化研究(HQPC)[111]
- 応用研究中核拠点推進事業 新材料開発(タンパク質結晶化研究施設(PCRF))
- 応用研究中核拠点推進プログラム 界面ダイナミクス(細胞生物学実験施設(CBEF))
有人宇宙技術開発分野
- 宇宙生命科学実験用受動線量計(PADLES)[112]
- 高精細度テレビ送信システム(HDTV)[113]
- 軌道上デジタルホルター心電図モニタリングのバリエーション[114]
- 宇宙飛行による骨粗鬆症への対策としてのビスフォスフォネート[115]
教育・文化活用分野
- 宇宙詩連作(ISS実験)[116]
- 文化・人文・社会科学への活用のためのパイロットミッション
商業利用分野
「きぼう」は、商業利用を目的とした、研究グループによる有償利用が認められています。運用にかかる費用は各利用者が負担します。利用によって得られた成果は、利用者に帰属します。[99]
曝露施設実験
- 全天X線画像モニター(MAXI)[117]
- 宇宙環境データ収集装置 - 搭載ペイロード(SEDA-AP)[118]
- 超伝導サブミリ波リム放射サウンダ(SMILES)[119]
NASAのISS研究科学活動
[120]
ヒト研究
[121]
長期宇宙飛行が人間の骨格筋に与える影響
[122]
- 宇宙飛行による骨粗鬆症に対するビスフォスフォネート(ビスフォスフォネート)[123]
- 商業バイオメディカル試験モジュール:オステオプロテゲリンの微小重力下における骨維持への影響(CBTM)[124]
- 商業バイオメディカル試験モジュール - 2(CBTM-2)[125]
- 宇宙飛行中の足の反力(足)[126]
- 重力変化による脊髄興奮性(H反射)への影響[127]
- 手姿勢分析装置(HPA)[128]
- 宇宙飛行中の腎結石リスク:評価と対策の検証(Renal_Stone)[129]
- 微小重力環境における脊柱伸長と座高への影響(Spinal_Elongation)[130]
- 長期宇宙飛行における軸骨格の骨量減少のサブリージョン評価(サブリージョン骨)[131]
心臓血管系と肺系
- 国際宇宙ステーションからの帰還時の心血管および脳血管制御(CCISS)[132]
- 長期宇宙飛行中および飛行後の心臓萎縮と拡張機能障害:起立性不耐症、運動能力、不整脈のリスクに対する機能的影響(Integrated_Cardiovascular)[133]
- 飛行後起立性低血圧に対するミドドリンの試験 - ロング(ミドドリンロング)[134]
- 飛行後起立性低血圧に対するミドドリンの試験 - 短期生物学的調査(ミドドリン-SDBI)[135]
- EVAと微小重力への長期曝露が肺機能(PuFF)に及ぼす影響[136]
- 国際宇宙ステーションの長期ミッション前、ミッション中、ミッション後の最大酸素摂取量と最大酸素摂取量の推定値(VO2max)[137]
- ヒトの末梢皮下静脈細動脈反射に対する微小重力の影響(キセノン1)[138]
乗組員の医療システム
- 探査ミッションのための静脈内輸液生成(IVGEN)[139]
- 薬物治療および栄養化合物の安定性(安定性)[140]
人間の行動とパフォーマンス
- 「宇宙環境における身体」は、人々が空間における相対的な方向をどのように認識するかを研究するために2009年から2010年にかけて行われた実験である。[141]
- 国際宇宙ステーションミッション中の乗組員と地上乗組員の相互作用(相互作用)[142]
- 隔離と監禁に関連する行動上の問題:ISSクルージャーナルのレビューと分析(ジャーナル)[143]
- 宇宙飛行中の睡眠覚醒アクティグラフィーと光曝露(Sleep-Long)[144]
- 宇宙飛行中の睡眠覚醒アクティグラフィーと光曝露-短時間(睡眠短時間)[145]
- 打ち上げ時の視覚パフォーマンスに対する振動の影響に関するヒューマンファクター評価(Visual_Performance)[146]
免疫系
- 宇宙における骨髄マクロファージの分化(BONEMAC)[147]
- 細胞培養モジュール - 微小重力下におけるヒト単球の免疫応答(CCM-Immune_Response)[148]
- 細胞培養モジュール - 微小重力による創傷修復への影響:新生血管形成のin vitroモデル(CCM-Wound_Repair)[149]
- 宇宙飛行による潜伏性エプスタイン・バーウイルスの再活性化(エプスタイン・バーウイルス)[150]
- 乗組員の免疫機能モニタリング手順の検証(Integrated_Immune)[151]
- 宇宙飛行中の潜在性ウイルス排出の発生率(Latent_Virus)[152]
統合生理学
- 微小重力下での高度診断用超音波(ADUM)[153]
- 栄養状態評価(栄養)[154]
- 食事摂取は宇宙飛行中および回復中の骨代謝の変化を予測し、予防することができる(Pro_K)[155]
- アメリカ航空宇宙局生物試料保管庫(保管庫)[156]
神経系と前庭系
- エラボラトーレ・イマジニ・テレビ - スペース 2 (ELITE-S2) [157]
- 感覚運動反応の一般化を促進する:長期宇宙飛行後の運動機能障害を軽減するための対策(モビリティ)[158]
- 宇宙飛行中のプロメタジンの生物学的利用能とパフォーマンスへの影響(PMZ)[159]
放射線
- 宇宙飛行士の中枢神経系における異常な長期的影響(ALTEA)[160]
- 宇宙飛行士の中枢神経系における異常な長期的影響 - シールド(ALTEA-Shield)[161]
- ボナーボール中性子検出器(BBND)[162]
- 宇宙飛行士の血液リンパ球における染色体異常(染色体)[163]
- 線量測定マッピング(DOSMAP)[164]
- 宇宙飛行士の船外活動における放射線被曝量の研究(EVARM)[165]
- ファントムトルソー(トルソー)を用いた臓器線量測定[166]
- 宇宙飛行中の空間手がかりの精神的表現(3D空間)[167]
その他の実験
- 長期微小重力:新しいポータブル機器を用いた心臓病のメカニズムの調査モデル(カード)[168]
- 国際宇宙ステーション乗組員の末梢リンパ球における電離放射線の細胞遺伝学的影響(染色体2)[169]
- 長期宇宙飛行における宇宙飛行士のエネルギー必要量(エネルギー)[170]
- 国際宇宙ステーション長期滞在中および長期滞在後のヒトの神経内分泌および免疫応答(免疫)[171]
- 運動知覚:G遷移に対する前庭適応(MOP)[172]
- 宇宙飛行中の乗組員の腰痛に関する研究(Mus)[173]
- 飛行後の再適応中の耳石の評価(耳石)[174]
- 空間知覚運動障害(PMDIS)[175]
- 国際宇宙ステーションにおける精神運動警戒自己テスト(Reaction_Self_Test)[176]
- 無重力状態にさらされた微生物群集の研究(サンプル)[177]
- 微小重力下でのSOdium負荷(SOLO)[178]
- 宇宙飛行中の耳石変性に対する遠心分離法の検証(スピン)[179]
- 反応適応能力テスト(TRAC)[180]
- 宇宙飛行後の曖昧な傾斜と並進運動の手がかり(ザグ)[181]
生物学とバイオテクノロジー
[182]
動物生物学
- 宇宙における真菌の病原性、腫瘍形成、および宿主免疫の影響(FIT)[183]
- マウス引き出しシステム(MDS)[184]
- 齧歯類研究用ハードウェアシステム[185]
細胞生物学とバイオテクノロジー
- 鳥類発達施設 - 通常の重力変化環境における鳥類耳石系の発達と機能(ADF-Otolith)[186]
- 鳥類発育施設 - ウズラ胎児の骨格発達(ADF-骨格)[187]
- 細胞バイオテクノロジー運用支援システム:ヒト腎皮質細胞の分化とホルモン産生(CBOSS-01-02-Renal)[188]
- 細胞バイオテクノロジー運用支援システム:NASAバイオリアクターを用いた細胞周期制御の研究:微小重力下における大腸癌転移のメカニズム(CBOSS-01-Colon)[189]
- 細胞バイオテクノロジー運用支援システム:卵巣腫瘍細胞の増殖と遺伝子発現の評価(CBOSS-01-卵巣)[190]
- 細胞バイオテクノロジー運用支援システム:PC12褐色細胞腫細胞 - 宇宙における3次元細胞培養バイオテクノロジーの最適化のための実証済みモデルシステム(CBOSS-01-PC12)[191]
- 細胞バイオテクノロジー運用支援システム:哺乳類細胞による組換えヒトエリスロポエチンの生産(CBOSS-02-エリスロポエチン)[192]
- 細胞バイオテクノロジー運用支援システム:微小重力がヒトリンパ組織の免疫機能に及ぼす影響(CBOSS-02-HLT)[193]
- 細胞バイオテクノロジー運用支援システム:流体力学調査(CBOSS-FDI)[194]
- 市販汎用バイオプロセス装置 - 宇宙での抗生物質製造(CGBA-APS)[195]
- 市販汎用バイオプロセス装置 - 腎臓細胞遺伝子発現(CGBA-KCGE)[196]
- 市販汎用バイオプロセス装置 - 微小重力下でのシナプス形成(CGBA-SM)[197]
- マイクロカプセル化静電処理システム(MEPS)[198]
- ステルシス肝細胞機能研究(ステルシス)[199]
- 単独および複合宇宙飛行条件に対する遺伝子、免疫および細胞応答 - A(トリプルルクスA)[200]
- 単独および複合宇宙飛行条件に対する遺伝子、免疫および細胞応答 - B(トリプルラックス-B)[201]
微生物学
2020年8月、科学者たちは国際宇宙ステーションで行われた研究に基づき、地球由来の細菌、特に環境ハザードに対する耐性が高いデイノコッカス・ラジオデュランスが宇宙空間で3年間生存することを確認したと報告した。これらの発見は、宇宙塵、流星体、小惑星、彗星、小惑星、汚染された宇宙船など、様々な形で宇宙全体に生命が存在するというパンスペルミア仮説を支持するものである。[202] [203]
- 微生物薬剤耐性病原性(MDRV)[204]
- 宇宙飛行による微生物遺伝子発現と毒性への影響(微生物)[205]
- 国立研究所パスファインダー - 細胞(NLP-細胞)[206]
- 国立研究所パスファインダー - ワクチン - 1A (NLP-ワクチン-1A) [207]
- 国立研究所パスファインダー - ワクチン - 1B (NLP-ワクチン-1B) [208]
- 国立研究所パスファインダー - ワクチン - 1C (NLP-ワクチン-1C) [209]
- ナショナルラボパスファインダー - ワクチン - 2 (NLP-ワクチン-2) [210]
- 国立研究所パスファインダー - ワクチン - 3 (NLP-ワクチン-3) [211]
- ナショナルラボパスファインダー - ワクチン - 4 (NLP-ワクチン-4) [212]
- 国立研究所パスファインダー - ワクチン - 5 (NLP-ワクチン-5) [213]
- 実験微生物システムのための受動観測所(POEMS)[214]
- 肺炎球菌の宇宙における遺伝子発現(SPEGIS)[215]
- 表面、水、空気のバイオキャラクタリゼーション - 宇宙船環境における微生物とアレルゲンの包括的な特性評価(SWAB)[216]
- 酵母グループ活性化パック(酵母GAP)[217]
植物生物学
- アドバンスト・アストロカルチャーTM(ADVASC)[218]
- バイオマス生産システム(BPS)[219]
- 形成層(形成層)[220]
- 細胞壁/逆遺伝学的アプローチによる微小重力環境下におけるアラビドプシス支持組織の細胞壁動態に関与する遺伝子の探索と抵抗壁/植物の重力抵抗における微小管-膜-細胞壁連続体の役割 (CWRW) [221]
- アラビドプシスの重力関連遺伝子 - A(Genara-A)[222]
- 重力感知閾値加速度(Gravi)[223]
- 重力感知のための閾値加速度 - 2(Gravi-2)[224]
- 既存の飛行資源を用いた野菜生産ユニット(VPU)の植物、プロトコル、手順および要件(P3R)の検証(Lada-VPU-P3R)[225]
- 微小重力がシロイヌナズナの多世代研究に及ぼす影響に関する分子および植物生理学的解析(Multigen)[226]
- 国立研究所パスファインダー - 細胞 - 3:ジャトロファバイオ燃料(NLP-細胞-3)[227]
- 低重力実験プログラム(ORZS)のための根圏基質の最適化(ORZS)[228]
- 光合成実験システム試験運用(PESTO)[229]
- 植物汎用バイオプロセス装置(PGBA)[230]
- トランスジェニックアラビドプシス遺伝子発現システム(TAGES)[231]
- 根の光屈性(トロピ)における新規感覚機構の解析[232]
タンパク質結晶化
- 先端タンパク質結晶化施設 - ラクダ科動物由来抗体の異常な構造的特徴(APCF-Camelids)[233]
- 先端タンパク質結晶化施設 - タンパク質結晶の溶液流動と分子無秩序:高品質結晶の成長、ルマジン結晶の運動、フェリチン結晶の成長(APCF-Crystal_Growth)[234]
- 先端タンパク質結晶化施設 - 微小重力下で育成したタウマチンおよびアスパルチルtRNA合成酵素結晶の品質に対する異なる育成条件の影響 (APCF-Crystal_Quality) [235]
- 先端タンパク質結晶化施設 - 微小重力下におけるヒト低密度リポタンパク質(LDL)サブフラクションの結晶化(APCF-リポタンパク質)[236]
- 先端タンパク質結晶化施設 - 微小重力下におけるタンパク質結晶化の新動向の試験 (APCF-リゾチーム) [237]
- 先端タンパク質結晶化施設 - 次世代オクタレリン(APCF-オクタレリン)の結晶化[238]
- 先端タンパク質結晶化施設 - 微小重力下でのタンパク質結晶化、コラーゲンモデル(XY-Gly)ポリペプチド - (Pro-Pro-Gly)10(APCF-PPG10)の場合[239]
- 先端タンパク質結晶化施設 - 微小重力下でのロドプシンの結晶化(APCF-ロドプシン)[240]
- 商業用タンパク質結晶成長 - 高密度(CPCG-H)[241]
- 動的制御タンパク質結晶成長(DCPCG)[242]
- タンパク質結晶成長促進ガス窒素デュワー(PCG-EGN)[243]
- タンパク質結晶成長 - シングルロッカー熱封入システム - 結晶の回折品質の向上 (PCG-STES-IDQC) [244]
- タンパク質結晶成長 - 単一ロッカー熱封入システム - 微小重力を利用した膜タンパク質の結晶化 (PCG-STES-IMP) [245]
- タンパク質結晶成長 - シングルロッカー熱封入システム - シンクロトロンベースの結晶品質のモザイク測定と理論モデリング (PCG-STES-MM) [246]
- タンパク質結晶成長 - シングルロッカー熱封入システム - ミトコンドリア代謝物輸送タンパク質の結晶化 (PCG-STES-MMTP) [247]
- タンパク質結晶成長 - シングルロッカー熱封入システム - 材料科学のための結晶成長モデルシステム (PCG-STES-MS) [248]
- タンパク質結晶成長 - シングルロッカー熱封入システム - 回折特性のためのリボザイムのエンジニアリング (PCG-STES-RDP) [249]
- タンパク質結晶成長-シングルロッカー熱封入システム-遺伝子発現制御(PCG-STES-RGE)[250]
- タンパク質結晶成長 - シングルロッカー熱封入システム - タンパク質結晶成長のための施設ハードウェアの科学と応用 (PCG-STES-SA) [251]
- タンパク質結晶成長 - シングルロッカー熱封入システム - 蒸気平衡速度論研究 (PCG-STES-VEKS) [252]
その他の実験
- ドーム遺伝子実験(ドームジーン)[253]
- 曝露実験(エクスポーズ)[254]
- フィッシャーラット甲状腺低血清5%(FRTL5)[255]
- 高品質タンパク質結晶化(HQPC)[256]
- ヒト培養細胞のTK変異体のLOHプロファイルの変化の検出(LOH) - 宇宙環境曝露後の哺乳類培養細胞におけるp53制御遺伝子の遺伝子発現(LOH-RadGene)[257]
- 微小重力が造血系に及ぼす影響:新生細胞溶解に関する研究(新生細胞溶解)[258]
- PAthway Different ACtivators(PADIAC)[259]
- リンパ球抑制におけるアポトーシスの役割(ROALD)[260]
- スペースシャトル搭載PY17細菌胞子に対する宇宙環境の影響に関する研究(胞子)[261]
- 異なるgレベルにおけるアラビドプシス根の波状化とコイル化(WAICO)[262]
物理学および材料科学
[263]
燃焼科学
- 炎消火実験(FLEX)[264]
- 並流実験における煙点(SPICE)[265]
流体物理学
- 毛細管流動実験(CFE)[266]
- 臨界液体と結晶化の研究のための装置 - 高温挿入装置(DECLIC-HTI)[267]
- 流体合流粘度測定(FMVM)[268]
- 微小重力下における混和性流体(MFMG)[269]
- せん断履歴伸長レオロジー実験(SHERE)[270]
- 選択的光診断装置 - 振動が液体の拡散に与える影響 (SODI-IVIDIL) [271]
材料科学
- 二成分コロイド合金試験 - 3および4:臨界点(BCAT-3-4-CP)[272]
- 二元コロイド合金試験 - 3:二元合金(BCAT-3-BA)[273]
- 二成分コロイド合金試験 - 3:表面結晶化(BCAT-3-SC)[274]
- 二峰性コロイド凝集試験 - 4:多分散(BCAT-4-Poly)[275]
- 二成分コロイド合金試験 - 5:三次元溶融(BCAT-5-3D-Melt)[276]
- 二成分コロイド合金試験 - 5:競争(BCAT-5-競争)[277]
- 二成分コロイド合金試験-5:相分離(BCAT-5-PhaseSep)[278]
- 固体液体混合物の粗大化-2(CSLM-2)[279]
- 臨界液体と結晶化の研究のための装置 - 方向性凝固インサート(DECLIC-DSI)[280]
- EXPRESS宇宙コロイド物理学(EXPPCS)[281]
- 粘性液体フォーム - バルク金属ガラス(フォーム)[282]
- コロイドエマルジョンからの常磁性凝集体の構造の調査(InSPACE)[283]
- コロイドエマルジョンからの常磁性凝集体の構造の調査 - 2 (InSPACE-2) [284]
- 国際宇宙ステーション実験材料(MISSE 1、2、3、4、5、6A、6B、7、8)[285] [286 ] [287] [288] [289]
- 材料科学研究所 - 拡散および磁気制御対流条件下での工業合金の鋳造における凝固過程と微細組織形成における柱状から等軸への遷移 (MSL-CETSOL_and_MICAST) [290]
- 微小重力環境(PFMI)における制御方向性凝固中の細孔形成と移動性の理解に向けて[291]
- 選択的光学診断装置 - コロイド溶液の凝集(SODI-コロイド)(ISS実験)[292]
- 宇宙動的応答超音波マトリックスシステム(SpaceDRUMS)[293]
- 密封アンプルにおけるバッフルを用いた凝固(SUBSA)[294]
- ゼオライト結晶成長(ZCG)[295]
量子物理学
その他の実験
- エマルジョン安定性の基礎および応用研究(FASES)[296]
- 微小重力下における地球物理学的流体流動のシミュレーション(ジオフロー)[297]
- マランゴニ対流におけるカオス、乱流とその遷移過程(マランゴニ)[298]
技術開発
[299]
ISSの微小重力環境の特性評価
- アクティブラックアイソレーションシステム - ISS特性評価実験(ARIS-ICE)[300]
- 微小重力加速度測定システム(MAMS)[301]
- 宇宙加速度測定システムII(SAMS-II)[302]
国際宇宙ステーションの環境モニタリング
- 大気分析干渉計(ANITA)[303]
- JPL電子ノーズ(ENose)[304]
- ラボオンチップアプリケーション開発ポータブルテストシステム(LOCAD-PTS)[305]
- ラボオンチップアプリケーション開発 - ポータブルテストシステム - 探査 (LOCAD-PTS-探査) [306]
- 車室内雰囲気モニター(VCAM)[307]
ピコ衛星と制御技術
- アバター・エクスプロア:ISSから実行される自律ロボット操作(Avatar_Explore)[308] [309]
- デュアルRF天体力学GPS軌道航法衛星(DRAGONSat)[310]
- ミッドデックアクティブコントロール実験II(MACE-II)[311]
- 同期位置保持、エンゲージ、再方向付け、実験衛星(SPHERES)[312]
- 宇宙試験プログラム-H2-微小電気機械システムベース(MEMS)PICOSAT検査装置(STP-H2-MEPSI)[313]
- 宇宙試験計画-H2レーダーフェンストランスポンダー(STP-H2-RAFT)[314]
宇宙船の材料
- 弾性記憶複合ヒンジ(EMCH)[315]
- 宇宙におけるはんだ付け調査(ISSI)[316]
- 超小型衛星太陽電池実験(PSSC)[317]
- 硬質化インフレータブル逃走特別実験(RIGEX)[318] [319] [320]
宇宙船システム
- 沸騰実験施設 - マイクロヒーターアレイ沸騰実験 (BXF-MABE) [321]
- 沸騰実験施設 - 核プール沸騰実験 (BXF-NPBX) [322]
- 粉塵・エアロゾル測定実現可能性試験(DAFT)[323]
- 遅延耐性ネットワーク(DTN)[324]
- マウイ上層大気注入分析(MAUI)[325]
- マルチユーザー液滴燃焼装置 - 消火実験(MDCA-FLEX)[326]
- 煙とエアロゾル測定実験(SAME)[327]
- 宇宙通信航法テストベッド(SCAN_Testbed)[328]
- シャトル排気イオン乱流実験(SEITE) [329]
- シャトル電離層改変パルス局所排気実験(SIMPLEX)[330]
- シリアルネットワークフローモニター(SNFM)[331]
宇宙船と軌道環境
- 大気中性密度実験2(ANDE-2)[332]
- ラムバーン観察(RAMBO)[333]
- 宇宙試験計画-H2大気中性密度実験(STP-H2-ANDE)[334]
その他の実験
- 軌道上デブリ評価装置2(DEBIE-2)[335]
- EuTEF温度計(EuTemp)[336]
- 地球観測カメラ(EVC)[337]
- HDTVシステムの起動と試験ダウンリンク(JAXA-HDTV)[338]
- 粒子フラックスデモンストレーター(Particle_Flux)[339]
- トライボロジー研究所(TriboLab)[340]
地球と宇宙科学
[341]
地球科学
- 農業カメラ(AgCam)[342]
- クルー地球観測(CEO)[343]
- クルー地球観測 - 国際極年(CEO-IPY)[344]
- ISS-ラピッドスキャット
宇宙科学
- アルファ磁気スペクトロメーター - 02 (AMS-02) [345]
- 中性子星内部組成探査機(NICER)[346]
現場からのその他のモニターと観測所
- 線量測定望遠鏡(DOSTEL)[347]
- フラックス(ファイ)プローブ実験 - 時間分解原子状酸素測定(FIPEX)[348]
- HICOおよびRAIDS実験ペイロード -沿岸海洋用ハイパースペクトルイメージャー(HREP-HICO)[349]
- HICOおよびRAIDS実験ペイロード - 遠隔大気・電離層検出システム(RAIDS)(HREP-RAIDS)[350]
- ラディ-N(ラディ-N)[351]
ISS運用実績
[352]
乗組員主導の科学
- 機会の科学(Saturday_Morning_Science)[353]
教育活動
- 国際宇宙ステーションのアマチュア無線(ARISS)[354]
- 教育 - 太陽電池の仕組み (教育-太陽電池) [355]
- 国際宇宙ステーション飛行中教育ダウンリンク(Inflight_Education_Downlinks)[356]
国際宇宙ステーションの環境モニタリング
- 宇宙飛行士の異常な長期的影響 - 線量測定(ALTEA-Dosi)[357]
- 国際宇宙ステーション音響測定プログラム(ISS_Acoustics)[358]
ISS乗組員の医療モニタリング
- ISS宇宙飛行士の臨床栄養評価、SMO-016E(臨床栄養評価)[359]
宇宙船システム
- 国際宇宙ステーションのゼロ推進剤マヌーバ(ZPM)デモンストレーション(ZPM)[360]
宇宙船と軌道環境
- 国際宇宙ステーションのプラズマ相互作用の解析(Plasma_Interaction_Model)[361]
ステーション開発テストの目的
- 超音波とブラスレットM閉塞カフを用いた心機能と循環量の変化を評価するための軌道上方法論の検証、SDTO 17011 U/R(ブラスレット)[362]
- 部品修理実験 - 1、SDTO 17012U(CRE-1)[363]
- 低重力下でのはんだ付け実験、SDTO 17003-U(SoRGE)[364]
- ソリッドステート照明モジュール、SDTO 15008U(SSLM)[365]
補足的な医療目的
- 酸素摂取量測定による定期的なフィットネス評価(PFE-OUM)[366]
ESAとCSAはISSの研究と科学活動を報告した
NASA や JAXA と同様に、ESA と CSA も国際宇宙ステーションで数多くの実験を実施しました。
エネルギアRSCはISSの研究と科学活動を報告した
[367]
人間の生命研究
- [368]
- Sprut-MBI (ISS 実験) [369]
- パロドント(ISS実験)[370]
- Cardio-ODNT(ISS実験)[371]
- 質量移動(ISS実験)[372]
- 予後 (ISS 実験) [373]
- ブラドス(ISS実験)[374]
- ファーマ(ISS実験)[375]
- ポリジェン(ISS実験)[376]
- ディウレズ(ISS実験)[377]
- バイオテスト(ISS実験)[378]
- バイオテスト1(ISS実験)[379]
- プロフィラクティカ (ISS 実験) [380]
- パルス(ISS実験)[381]
- BIMS(国際宇宙ステーション実験)[382]
- バイオリスク(ISS実験)[383]
- ラステニア2(ISS実験)[384]
- パイロット(ISS実験)[385]
- 細胞間相互作用(ISS実験)[386]
- Gematologia (ISS 実験) [387]
- プラズマ(ISS実験)[388]
- スタトコニア (ISS 実験) [389]
- 再生(ISS実験)[390]
- アクバリウム(ISS実験)[391]
- ソノカード(ISS実験)[392]
- ヴザイモデイストヴィエ (ISS 実験) [393]
- ディカニー (ISS 実験) [394]
- ニューモカード(ISS実験)[395]
- ラステニア(ISS実験)[396]
- ティポロギア(ISS実験)[397]
地球物理学的研究
[398]
- ウラガン(ISS実験)[399]
- リラクサシア(ISS実験)[400]
- モルニア-SM(ISS実験)[401]
- ヴスプリスク (ISS 実験) [402]
- インパルス(ISS実験)[403]
- プラズマプログレス (ISS 実験) [404]
- Plazma-MKS (ISS Experiment)[405]
- Ten'-Mayak (ISS Experiment)[406]
Earth resources sensing
[407]
- Diatomeya (ISS Experiment)[408]
- Volny (ISS Experiment)[409]
- Rusalka (ISS Experiment)[410]
- Seiner (ISS Experiment)[411]
- Ekon (ISS Experiment)[412]
Space biotechnology
[413]
- CPCF-2 (ISS Experiment)[414]
- Mimetik-K (ISS Experiment)[415]
- Biodegradation (ISS Experiment)[416]
- Conjugation (ISS Experiment)[417]
- MSK (ISS Experiment)[418]
- KAF (ISS Experiment)[419]
- Vaktsina-K (ISS Experiment)[420]
- Bioekologia (ISS Experiment)[421]
- Interleukin-K (ISS Experiment)[422]
- Bioemulsia (ISS Experiment)[423]
- Glikoproteid (ISS Experiment)[424]
- Biotrek (ISS Experiment)[425]
- Antigen (ISS Experiment)[426]
- Lactolen (ISS Experiment)[427]
- ARIL (ISS Experiment)[428]
- OChB (ISS Experiment)[429]
- Astrovaktsina (ISS Experiment)[430]
- Zhenshen-2 (ISS Experiment)[431]
- Kaskad (ISS Experiment)[432]
- BIF (ISS Experiment)[433]
- Bakteriofag (ISS Experiment)[434]
- Structura (ISS Experiment)[435]
- Konstanta (ISS Experiment)[436]
Technical research
[437]
- Tenzor (ISS Experiment)[438]
- Iskazhenye (ISS Experiment)[439]
- Privyazka (ISS Experiment)[440]
- Identificatsia (ISS Experiment)[441]
- Izgib (ISS Experiment)[442]
- Infrazvuk-M (ISS Experiment)[443]
- Meteoroid (ISS Experiment)[444]
- Vektor-T (ISS Experiment)[445]
- Scorpion (ISS Experiment)[446]
- Kromka (ISS Experiment)[447]
- Acoustika-M (ISS Experiment)[448]
- Toksichnost (ISS Experiment)[449]
- Radioskaf (ISS Experiment)[450]
- Sreda-MKS (ISS Experiment)[451]
- Infotekh (ISS Experiment)[452]
- Kontur (ISS Experiment)[453]
- Veterok (ISS Experiment)[454]
- BAR (ISS Experiment)[455]
- Expert (ISS Experiment)[456]
- Cold Atom Laboratory
Contract activities
[457]
- GTS (ISS Experiment)[458]
- GTS-2 (ISS Experiment)[459]
- Vzglyad (ISS Experiment)[460]
- Biosfera (ISS Experiment)[461]
- LEGO (ISS Experiment)[462]
- Popular Mechanics (ISS Experiment)[463]
- MPACとSEED(ISS実験)[464]
- HDTV(国際宇宙ステーション実験)[465]
- スターメール(ISS実験)[466]
- GCF-JAXA(ISS実験)[467]
- ROKVISS(国際宇宙ステーション実験)[468]
- ニューロコグ(ISS実験)[469]
- Cardiocog(ISS実験)[470]
- Neurocog-3(ISS実験)[471]
- 3DPC(ISS実験)[472]
- 3DPC-2(ISS実験)[473]
- SCN(ISS実験)[474]
- Cardiocog-4(ISS実験)[475]
- NOA(国際宇宙ステーション実験)[476]
- IMMUNO(国際宇宙ステーション実験)[477]
- ゴルフ(ISS実験)[478]
- ミオサイト(ISS実験)[479]
- 間質(ISS実験)[480]
- アンフィボディ(ISS実験)[481]
- チューブル(ISS実験)[482]
- MIA(国際宇宙ステーション実験)[483]
- NKA(国際宇宙ステーション実験)[484]
- 生物培養(ISS実験)[485]
- アルトクリス (ISS 実験) [486]
- カルト(ISS実験)[487]
- サンプルLDM(ISS実験)[488]
- AT-SPACE(国際宇宙ステーション実験)[489]
- バイオキン4(ISS実験)[490]
- PKINASE(ISS実験)[491]
- EXPOSE-R(国際宇宙ステーション実験)[492]
- ピル・シモニ-2 (ISS 実験) [493]
- サンプル(ISS実験)[494]
宇宙線の研究
[495]
- プラタン(ISS実験)[496]
- BTN-中性子(ISS実験)[497]
- マトリョーシカR(ISS実験)[498]
教育および人道プロジェクト
[499]
- コリブリ計画(ISS実験)[500]
- コンストラクター計画(ISS実験)[501]
- MATI-75(ISS実験)[502]
- MAI-75(ISS実験)[503]
- フィジーカ・オブラゾヴァニエ (ISS 実験) [504]
宇宙技術と材料科学
[505]
- SVS(ISS実験)[506]
- クリスタリゼーター(ISS実験)[507]
- PKEネフェドフプラズマ結晶実験[508] [509](ロシアとドイツの共同実験、1998年 - 2004年)
- PK-3プラスプラズマ結晶実験[510] [511] [512](ロシアとドイツの共同実験)
海外番組
[513]
他の
2011年5月、スペースシャトル ・エンデバー号のSTS-134ミッションは、国際宇宙ステーション(ISS)へ13個のレゴブロックを運び、「レゴブロック・イン・スペース」プログラムの一環として、宇宙飛行士がモデルを組み立て、微小重力下での反応を観察しました。その成果は教育プロジェクトの一環として学校に配布されました。[514] [515]
- 計画:
- オパール
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外部リンク
- 国際宇宙ステーション(ISS)における科学研究の成果:2000年から2008年までの成果の分析 - NASA
- 国際宇宙ステーション(ISS)研究 - NASA ISSプログラム科学者より
- 科学技術航空宇宙レポート(STAR) - NASA NASA STIプログラム
- STS-131 プレスキット - NASA
- 実験リスト - アルファベット順 - NASA 2013年7月27日アーカイブ - Wayback Machine
- ISS研究プロジェクト - NASA
- 国際宇宙ステーションの科学ニュース
- 国際宇宙ステーションの科学研究における成果:2000年から2008年までの成果の分析
- すべての研究室は研究開始です!
- 宇宙研究:国際宇宙ステーションの施設 2010年3月16日アーカイブ - Wayback Machine
- IAC-2010のビデオ: ISS研究の10年