
TROPI(「根の光屈性における新規感覚メカニズムの解析」)は、国際宇宙ステーション(ISS)で行われた、さまざまな重力と照明の組み合わせの下での植物の苗の成長と発達を調査する実験です。[ 1 ]この実験は、 STS-130ミッション中にスペースシャトル・エンデバーで打ち上げられ、ISSの第22次長期滞在期間中に実施されました。TROPI実験で採取された凍結植物サンプルは、スペースシャトル・ディスカバリーによるSTS-131ミッションの着陸時に持ち帰られました。
シロイヌナズナの種子(シロイヌナズナ、そのゲノムは植物生物学および遺伝学の研究のための参照生物としてDNA配列が解読されている)を、遠心重力シミュレーション[ 2 ]とさまざまな波長(色)と強度のLEDを使用して照明条件をモデル化し、さまざまな照明および重力条件下で発芽および栽培した。このプロジェクトの具体的な目的は、1g環境の複雑さなしに微小重力条件下で栽培された植物の光屈性を調査することであった[ 3 ] 。実施された実験は、植物における青色光および赤色光によって誘発される光屈性の両方のメカニズムを解明するために使用された。
マイアミ大学(オハイオ州オックスフォード)のジョン・Z・キスが主任研究者、マイアミ大学のリチャード・E・エーデルマンとフロリダ大学のメラニー・J・コーレルが共同研究者、NASAのケニー・ヴァシグがプロジェクトマネージャー、NASAのマリアンヌ・スティールがプロジェクト科学者である。ペイロードは、カリフォルニア州モフェットフィールドのNASAエイムズ研究センターによって開発された。実験は、欧州宇宙機関(ESA)が構築した欧州モジュール栽培システム(EMCS) [ 4 ]で行われた。ノルウェーのトロンハイムにあるノルウェーユーザーサポート運用センター(N-USOC)[ 5 ]が、ISSでのTROPI実験中にEMCSを制御した。
長期的には、TROPIの成果は、将来の宇宙、月、火星の生命維持システムの開発に役立つだろう。これらのシステムでは、植物が二酸化炭素を除去し、光合成によって酸素を生成することで大気やその他の条件を維持し、地球からの非常に高価な補給の必要性を減らす。[ 6 ]