
Сотрудники Института медико-биологических проблем РАН попытались воспроизвести на Земле сразу несколько факторов, с которыми столкнется организм во время дальнего космического путешествия. Для этого исследователи объединили низкодозовое гамма-облучение, воздействие протонов и антиортостатическое вывешивание — модель невесомости с наклоном тела головой вниз.
В испытаниях участвовали серые крысы (Rattus norvegicus) и макаки-резусы (Macaca mulatta). Ученых интересовало, насколько тип высшей нервной деятельности влияет на обучение, сохранение навыков и работоспособность при таком комплексном воздействии.
У крыс наиболее устойчивыми оказались животные с «тормозным» типом нервной деятельности. Они лучше сохраняли условный рефлекс активного избегания: после предупреждающего сигнала крыса должна была перебежать в безопасный отсек, чтобы не получить болевое раздражение.
Эти же животные успешнее проходили водный лабиринт Морриса, находя скрытую под водой платформу. Более возбудимые крысы учились быстрее, зато и быстрее забывали приобретенный навык. У «тормозных» животных результат закреплялся надежнее.
Исследование опубликовано в журнале «Радиационная биология. Радиоэкология», № 4 за 2026 год.

Макаки показали, кого надо брать в космонавты
Макакам предложили компьютерные игровые тесты, по которым можно было оценивать операторскую активность. Здесь различия между типами нервной деятельности проявились особенно наглядно.
У сангвиников — сильного и уравновешенного типа — количество попыток и результативность практически не менялись. Холерики, напротив, в процессе испытаний начинали пробовать в два-три раза чаще, однако эффективность их действий падала до 30–40%.
Флегматики постепенно сокращали число попыток, иногда полностью прекращая игру. При этом качество выполненных заданий снижалось у них незначительно. Меланхолики вовсе отказывались от тестирования и дальнейшего обучения.
Авторы исследования считают перспективным учитывать тип нервной деятельности при формировании экипажей будущих дальних миссий. В числе других мер они называют фармакологическую поддержку и психологическую разгрузку. Для последней предлагаются небольшие «зеленые уголки» с растениями вроде мяты и мелиссы, а также комплексы виртуальной реальности.
Речь идет не о том, что ученые уже предлагают отправлять конкретных животных или людей к Марсу. Исследование посвящено тому, как разные особенности нервной системы и темперамента могут влиять на устойчивость организма при сочетании радиационных и гравитационных факторов.

Как животные прокладывают человеку дорогу в космос
Использование животных для космических экспериментов началось задолго до полета человека. В 1947 году США отправили на суборбитальную высоту плодовых мушек, чтобы изучить влияние космической радиации. Позднее в экспериментах участвовали собаки, обезьяны, кошки, мыши, крысы, насекомые и другие организмы.
Советская программа особенно известна полетами собак. Лайка в 1957 году стала первым животным на орбите Земли, однако вернуть ее технически было невозможно. В 1960 году Белка и Стрелка совершили орбитальный полет и благополучно вернулись на Землю.
Обезьяны также оказались важной частью космической биологии. Американская программа отправляла приматов в суборбитальные и орбитальные полеты, а в СССР обезьяны позднее участвовали в программе «Бион». Еще один необычный пример — черепахи, которые в 1968 году облетели Луну на аппарате «Зонд-5».
О самых необычных предметах и организмах, отправленных в космос, мы писали здесь.
