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니콘의 네모(NEMO) 위성이 이번 주 국제우주정거장(ISS)에서 발사될 예정입니다

CryptopolitanApr 8, 2026 11:49 PM

니콘은 국제 우주 정거장에서 진행될 새로운 임무 프로젝트에 자사 기술을 제공할 것이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 미세 중력이 신약 개발, 생명 과학에 미치는 영향을 연구하고, 나아가 지구에서 인간이 노화하는 이유를 규명하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다. 

니콘은 수요일 보고서에서 자사의 생세포 관찰 시스템인 NEMO(Nikon Experimentation Microscope in Orbit)가 NASA의 노스롭 그루먼 상업용 보급 서비스 24호 임무에 탑재되어 이번 주 금요일 국제우주정거장(ISS)으로 발사될 예정이라고 밝혔습니다. 

NEMO는 니콘과 미국 자회사인 니콘 인스트루먼트(NII)가 개발했습니다. NEMO는 니콘의 생세포 관찰 현미경과 바이오서브 스페이스 테크놀로지스의 자동 세포 배양기로 구성됩니다. 

발표 에 따르면, 이번 발사는 우주과학진흥센터(CASIS)의 승인까지 받았다 .

NEMO의 ISS 발사가 생명과학 연구에 중요한 이유는 무엇일까요?

국제우주정거장(ISS)에서 신약 개발 에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 줄 것입니다

미세중력은 지구에서 노화나 노화 관련 질병과 유사한 특정 생물학적 과정을 가속시키는 것으로 밝혀졌습니다. 우주에서는 tron 의 골밀도가 매달 1~2%씩 감소할 수 있습니다. 7일간의 짧은 우주 비행이 후성유전학적 가속을 최대 1.91년까지 증가시킬 수 있다는 보고도 있지만

따라서 이번 임무는 과학자들이 미세중력이 세포 행동, 조직 반응, 약물 상호작용에 미치는 영향을 더 잘 관찰하고, 지상에서는 얻기 어려운 노화 과정에 대한 통찰력을 가속화하는 데 도움이 될 수 있는 중요한 임무입니다.

니콘에 따르면 미세중력 연구에는 실제로 두 가지 주요 목표가 있습니다. 생체 조직에 미치는 영향을 이해하는 것은 생명체의 질병과 노화 뿐만 아니라 인류의 외계 탐사 활동을 가속화할 수 있습니다.

니콘은 발표에서 MPS(미세생리시스템)를 이용한 이러한 모든 관찰은 NEMO를 사용하여 수행될 것이라고 밝혔습니다. MPS는 단순 세포 배양보다 조직 변화를 더욱 정확하게 모방할 수 있는 첨단 3D 세포 배양 모델입니다.

따라서 우주에는 더 나은 세포 배양 모델과 고정밀 생세포 관찰 시스템이 있으며, 이는 지구에서는 재현하기 어려운 미세 중력 환경에서 세포와 조직에 대한 고도로 통제된 연구를 가능하게 합니다.

NASA는 11,000파운드(약 5톤)의 과학 장비를 우주로 보내고 있습니다

노스롭 그루먼의 CRS-24 임무는 현재 이번 주 금요일 인 4월 11일 발사를 목표로 하고 있으며, 니콘의 네모(NEMO)를 포함하여 최대 11,000파운드의 과학 장비와 보급품을 우주 정거장으로 전달할 예정입니다.

이번 임무에서는 컴퓨팅 성능을 향상시키고 양자 과학을 발전시키기 위한 콜드 아톰 랩의 새로운 모듈을 비롯한 여러 과학 연구 프로젝트가 처음으로 공개될 예정입니다. 또한, 지구에서 송신되는 GPS 및 레이더와 같은 무선 신호에 태양 활동과 우주 날씨가 어떤 영향을 미치는지 이해하기 위한 나노랙스-ITS(Nanoracks-ITS)라는 연구도 진행될 것입니다. 

장내 미생물군. 출처: NASA
장내 미생물군. 출처: NASA

별도의 연구를 통해 우주 비행이 생물체와 장내 미생물군 사이의 관계를 어떻게 변화시키는지 밝혀내고, 향후 달과 화성 탐사 임무에서tron비행사들의 건강을 유지하는 방법을dent낼 것입니다.

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