O sistema imune humano e o ambiente aeroespacial
DOI:
https://doi.org/10.70406/2675-133X.2025.247Palavras-chave:
Ambiente Extraterrestre, Imunidade Adaptativa, Imunidade Inata, Voo EspacialResumo
Introdução: A exposição ao ambiente extraterrestre produz alterações fisiológicas complexas no organismo humano, dentre as quais se destacam as modificações do sistema imune (SI). Objetivo: Descrever as alterações da imunidade humana relacionadas às missões espaciais. Método: Procedeu-se revisão integrativa da literatura a partir de unitermos selecionados no DeCS (https://decs.bvsalud.org/) e no MeSH (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh), os quais foram combinados em estratégias de busca utilizadas para a pesquisa bibliográfica no PubMed/MEDLINE (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/). Resultados e Discussão: Selecionaram-se 26 artigos, cujas informações foram organizadas em termos das alterações do SI inato e do SI adaptativo. Os efeitos da microgravidade e da radiação cósmica foram destacados, com destaque para redução da atividade de determinados setores da imunidade e a possibilidade de infecção por patógenos geneticamente modificados e alienígenas. Conclusão: A compreensão dos impactos imunológicos da permanência no ambiente extraterrestre é crítico para a continuidade – em segurança – da atividade humana no espaço. Novos estudos são necessários para a abordagem das lacunas científicas sobre o assunto.
Palavras chave: Imunidade Adaptativa; Imunidade Inata; Ambiente Extraterrestre; Voo Espacial.
Abstract
Introduction: The exposure to the extraterrestrial environment produces complex physiological changes in the human body, with the immune system (IS) being particularly affected. Objective: Describe changes in human immunity related to space missions. Methods: An integrative review of the literature was carried out using keywords selected in DeCS (https://decs.bvsalud.org/) and MeSH (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh), which were combined into search strategies used for bibliographic research in PubMed/MEDLINE (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/). Results and Discussion: Twenty-six articles were selected, whose information was organized in terms of changes in innate and adaptive immunity. The effects of microcavity and cosmic radiation were highlighted, with emphasis on reducing the activity of certain sectors of immunity and the possibility of infection by genetically modified and alien pathogens. Conclusion: Understanding the immunological impacts of staying in the extraterrestrial environment is critical for the continuity – of a safe – human activity in space. New studies are needed to address gaps in knowledge on the subject.
Key words: Adaptive Immunity; Immunity Innate; Extraterrestrial Environment; Space Flight.
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