這種說法很片面,也并沒有強有力的科學依據。宇宙中確實存在多種輻射,而輻射也是誘發基因突變的重要原因之一,但目前各國載人航天所能到達的都還屬于“近地空間”,還被地球磁場保護著,而且航天器艙體和艙外航天服會為他們阻擋絕大部分的宇宙射線,科研人員也會對航天員進行輻射劑量檢查,以確保他們的身體健康。
基因,又叫遺傳因子,它支持著生命的基本構造和性能,生物體的生、長、老、病、死等一切生命現象都與基因有關。基因一般是非常穩定的,在每一次復制中都可以精確進行自我復制,然而基因的穩定性也是相對的,有時基因也會發生突變。
基因突變給了物種適應環境改變的寶貴機會,也是包括人類在內地球上現存物種得以延續至今的關鍵,但基因突變對于生命個體而言,則大概率產生的是負面影響。通過現代醫學研究發現,輻射是誘發基因突變的重要原因之一,而在地球所在的宇宙空間中存在由銀河宇宙輻射、地磁捕獲輻射和太陽質子事件形成的電離輻射和紫外輻射、射頻輻射等非電離輻射環境。
科學界普遍認為,如果沒有大氣層及地球磁場的保護,地球上的生命將無法在如此強烈的輻射環境中生存。但作為人類探索宇宙的先鋒——航天員必須在脫離了大氣層保護的宇宙空間中進行工作。航天員進入太空在艙內和艙外分別由航天器艙體和艙外航天服保護著,這些高科技裝備會為他們阻擋絕大部分的宇宙射線,但即便如此,他們在太空中所受到的輻射劑量也遠大于地球上的人們。
航天員在太空環境中的基因變化問題一直是各個航天大國所關注的重要問題,在空間站內也一直在監控著航天員們所受到的輻射劑量。
在世界上比較有代表性的一項針對人類在太空環境下基因變化情況的研究是NASA對一對同卵雙胞胎宇航員的對比研究。他們是斯科特·凱利和馬克·凱利。
在2015年,斯科特執行了一次不同尋常的太空任務,連續在國際空間站待了340天,而他的雙胞胎哥哥馬克則在地面工作。這次任務提供了一次極為難得的研究機會。在2019年的《科學》雜志上,研究人員發布了研究報告,研究發現在進入太空后,斯科特的DNA甲基化率要比馬克的小一些,但這種差異最大時也不超過5%;同時,斯科特的一些基因,特別是與免疫系統有關的基因表達也出現了異常,但在返回地面6個月后,超過90%的表達異常基因恢復了正常。
根據這項研究結果發現,經過連續長達近一年的太空生活,斯科特身上并未出現長期、重大的表觀遺傳變化,這一結果令人振奮。雖然這次的研究結果并不能得出普遍性的結論,因為本次實驗對象僅為兩人對比,但仍然對人們了解宇宙環境對人體健康,尤其是基因的影響程度具有重要的意義。
目前,我國天宮空間站和國際空間站都保持著每個飛行乘組連續在軌執行半年任務的慣例,并且會對每一名執行過飛行任務的航天員進行輻射劑量檢查以確保他們的身體健康。隨著世界范圍內更多的人類有機會進入太空,對于太空環境對人體基因影響的研究也會不斷深入,也為人類未來奔向更深遠的星辰大海之旅做好充分準備和應對措施。