Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
ТУРИСТ-ПРИКОЛИСТ!

Почему беременность в космосе пока остается под строжайшим запретом

Человечество активно готовится к покорению Марса и строительству баз на Луне. Но если мы планируем стать межпланетным видом, нам рано или поздно придется столкнуться с самым естественным процессом - продолжением рода вне Земли. На сегодняшний день ни одна женщина-космонавт не была беременна на орбите. Более того, в космических агентствах вроде NASA эта тема окружена строгими правилами и медицинскими табу. Возможна ли беременность в условиях невесомости с точки зрения науки и почему ученые приходят в ужас от этой идеи? Давайте разберемся. Проблемы начинаются на самом базовом, клеточном уровне. На Земле сила тяжести помогает клеткам нашего организма правильно ориентироваться в пространстве, делиться и перемещаться. Эксперименты на биологических спутниках показали, что в условиях микрогравитации сперматозоидам гораздо труднее "найти дорогу" к яйцеклетке. Нарушается естественная подвижность клеток. Даже если зачатие теоретически произойдет, оплодотворенной яйцеклетке будет крайне сложно за
Оглавление

Человечество активно готовится к покорению Марса и строительству баз на Луне. Но если мы планируем стать межпланетным видом, нам рано или поздно придется столкнуться с самым естественным процессом - продолжением рода вне Земли.

На сегодняшний день ни одна женщина-космонавт не была беременна на орбите. Более того, в космических агентствах вроде NASA эта тема окружена строгими правилами и медицинскими табу.

Возможна ли беременность в условиях невесомости с точки зрения науки и почему ученые приходят в ужас от этой идеи? Давайте разберемся.

Зачать в невесомости - сложнее, чем кажется

Проблемы начинаются на самом базовом, клеточном уровне. На Земле сила тяжести помогает клеткам нашего организма правильно ориентироваться в пространстве, делиться и перемещаться.

Эксперименты на биологических спутниках показали, что в условиях микрогравитации сперматозоидам гораздо труднее "найти дорогу" к яйцеклетке. Нарушается естественная подвижность клеток.

Даже если зачатие теоретически произойдет, оплодотворенной яйцеклетке будет крайне сложно закрепиться в матке. Без земного притяжения внутриклеточные процессы начинают вести себя хаотично, что резко повышает риск внематочной беременности.

Главный враг будущего ребенка - радиация

-2

Если на Земле нас защищает мощное магнитное поле и плотная атмосфера, то в космосе экипаж корабля беззащитен перед космическим излучением и солнечными вспышками.

Для взрослого подготовленного космонавта дозы радиации опасны, но терпимы. А вот для развивающегося эмбриона, чьи клетки делятся с бешеной скоростью, даже минимальное облучение смертельно. Космическая радиация гарантированно разрушит структуру ДНК плода, что приведет либо к тяжелейшим мутациям, либо к прерыванию беременности на самых ранних сроках.

Хрупкие кости и космическая анемия

-3

Предположим, ученые создали идеальный экранированный модуль, защищающий от радиации. Как на плод повлияет сама невесомость?

В космосе взрослые люди стремительно теряют мышечную массу и кальций из костей - организм просто не видит смысла поддерживать скелет, если нет силы тяжести. У беременной женщины этот процесс пойдет в два раза быстрее.

Более того, для формирования скелета ребенка требуется колоссальное количество кальция. В условиях невесомости плод просто не сможет правильно сформировать собственные кости, а организм матери будет разрушаться изнутри. Также на орбите меняется распределение крови в теле и падает уровень гемоглобина (так называемая "космическая анемия"), что приведет к постоянному кислородному голоданию плода.

Роды в космосе: сценарий из фильма ужасов

-4

Роды на орбитальной станции - это кошмар для любого хирурга. Из-за отсутствия гравитации все жидкости ведут себя совершенно иначе, они не стекают вниз, а собираются в летающие капли. Обеспечить стерильность и безопасность в таких условиях практически невозможно.

Кроме того, естественные роды требуют огромных усилий мышечного каркаса женщины, который в космосе сильно атрофируется. А проведение экстренного кесарева сечения в невесомости превратится в смертельно опасный хаос.

Первые шаги науки

-5

И все-таки ученые не опускают руки. На борту МКС уже проводились эксперименты с замороженной спермой мышей, которая провела в космосе несколько лет. После возвращения на Землю и искусственного оплодотворения на свет появились здоровые мышата. Это доказывает, что генетический материал может выживать в космосе.

Но от замороженных клеток до рождения первого "космического младенца" - огромная пропасть. Чтобы реализовать это, человечеству придется построить корабли с искусственной гравитацией (например, в виде вращающейся центрифуги) и мощнейшей противорадиационной защитой.

Как вы думаете, родится ли первый человек в космосе в этом столетии, или мы навсегда привязаны к земной гравитации?

-6