Научные результаты полета космического аппарата «Бион-М» №2 представили в РАН

На заседании в Российской академии наук академик РАН Олег Орлов рассказал о результатах исполнения программы научных исследований на космическом аппарате «Бион-М» №2 и о предложениях по продолжению медико-биологических исследований в космосе.

Программа «Бион-М» действует с 1973 года, и за это время было запущено 11 спутников. 

«Это национальное достояние, достояние Академии наук. Результаты исследований внесли решающий вклад в развитие медико-биологических аспектов обеспечения космических полетов и имели колоссальный международный резонанс. Запуск космического аппарата „Бион-М“ № 2 состоялся благодаря твёрдой позиции и поддержке Российской академии наук», — подчеркнул академик Орлов.

Полет биоспутника «Бион-М» № 2 прошел с 20 августа по 19 сентября 2025 года. Аппарат находился на полярной орбите на высоте 380 километров. На его борту были 75 мышей, более 1,5 тысяч мух-дрозофил, клеточные культуры, растения, мхи, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений. Сложная программа научных исследований включала более 30 экспериментов по 10 направлениям.

Оценку состояния живых существ проводили уже в ходе полета: осуществлялся мониторинг целого ряда биологических показателей, активность животных оценивалась с применением технологий промышленного телевидения. Полученный объем информации в настоящее время продолжает обрабатываться. После приземления биообъекты были в течение тех же суток доставлены в лаборатории ГНЦ РФ – ИМБП РАН.

«Первый вопрос, который всех волновал, это радиационные условия полета на полярной орбите, они оценивались как с помощью активных, так и пассивных датчиков», — рассказал академик. Результаты показали, что радиационная составляющая на полярной орбите примерно такая же, как на текущей орбите международной космической станции. При этом примерно на 30 процентов возросла составляющая галактических космических лучей, которые включают не только тяжелые частицы, но из протоны высоких энергий. Их последствия было интересно оценить с точки зрения возможных биологических эффектов: никаких отрицательных эффектов обнаружено не было.

Впервые в условиях космического полета в течение 30 суток были экспонированы стромальные клетки. После полета клетки сохраняли высокую жизнеспособность и стабильный иммунофенотип. Уровень маркеров повреждения ДНК не отличался в полетной группе от наземного контроля. С помощью РНК-секвенирования в клетках выявлено более 4 000 дифференциально экспрессированных генов. 

«Это важные данные, так как стромальные клетки рассматриваются как одно из перспективных средств системы жизнеобеспечения полетов в дальний космос, не говоря уже об их социальном значении в решении задач наземной медицины», — пояснил Олег Орлов.

Несмотря на то, что у живых организмов было отмечено снижение целого ряда функций, которое обычно наблюдается в условиях космического полета, — мышечная атрофия, снижение атрофического статуса, снижение когнитивных функций, в частности оперативной памяти, — ученые подтвердили, что это были ожидаемые результаты. Отличий в этом плане от полетов по круговой орбите получено не было.

В ходе полета применялись фармакологические средства, которые стимулировали системы организма, ответственные за антиоксидантную устойчивость и интоксикационную устойчивость. «Нам кажется, что мы нащупали какой-то новый трек в дальнейших исследованиях по разработке фармакологических средств коррекции пребывания биологических систем в условиях невесомости», — отметил Олег Орлов.

Важное направление исследований было связано с оценкой репродуктивной функции животных: репродуктивное здоровье было сохранено.


Олег Орлов рассказал о результатах эксперимента «Повторный полет» — «Бион-М» № 2 + «Цитомеханаруим» (РС МКС), в ходе которого мухи-дрозофилы экспонировались на Международной космической станции, потом летали на «Бионе», а затем опять были экспонированы на борту Международной космической станции. Выяснилось, что в течение ряда этих поколений накапливаются определенные генетические изменения, задачи которых еще предстоит изучить, но, например, показано, что те поколения, которые имели опыт предшествующих космических полетов, лучше адаптируются к полетам различной продолжительности.

В состав программы также входили микробиологические исследования. В частности, исследованы особенности роста микроскопических грибов на полимерах и металлических материалах. Выяснилось, что условия космического полета на полярной орбите стимулируют развитие микроскопических грибов на алюминии и поливинилхлориде, однако экранирование магнитного поля Земли препятствует росту грибов на поверхностях этих материалов.

Впервые в экспериментах были использованы древние организмы археи. Halorubrum lacusprofundi — представитель галоархей, группы экстремально галофильных архей, выделенных из гиперсоленого озера в Антарктиде. Анализ жизнеспособности образцов показал неожиданно высокий уровень выживаемости как внутри космического аппарата, так и в условиях открытого космоса. Таким образом, это модельный вид для изучения вопросов планетарного карантина.

Что касается перспектив, Олег Орлов рассказал о ведущейся подготовке программы «Бион-М» №№ 2 3. Полет предполагается на полярной орбите на высоте 800 километров, что даст возможность изучить воздействие не только постоянно космического излучения, но и экстремальных радиационных условий, которые могут определить мишени для последующих исследований в интересах обеспечения межпланетных полетов. Следующим этапом должна стать программа полета спутника серии «Возврат-МКА» на высоте 1500 км и выше.

Завершая выступление, Олег Орлов коснулся пилотируемой программы, подчеркнув, что традиционно медико-биологическое направление является одним из ведущих в научной программе российского сегмента МКС, и работы в этом направлении будут продолжаться. «Роль Академии наук в экспертизе планов в этом направлении и в экспертизе результатов этих работ, конечно, должна быть более весомая», — уверен академик Орлов.