Abstract:
Astrofarmacia este un domeniu în creștere, aflat la intersecția dintre medicina spațială, științele farmaceutice și bioproducție, abordând provocările legate de stabilitatea, producția și administrarea medicamentelor în spațiu. Pe măsură ce călătoriile spațiale de lungă durată avansează, necesitatea soluțiilor farmaceutice durabile devine esențială din cauza microgravitației, radiațiilor, capacității limitate de stocare și constrângerilor de reaprovizionare. Farmaciștii ar putea juca un rol în misiunile spațiale, dar studiile sugerează provocări în integrarea lor din cauza limitărilor de echipaj. Modelele de instruire propuse, precum cadrul PAR, pun accent pe simulări în microgravitație și gestionarea situațiilor de criză, dar lipseşte validarea în condiții reale. Stabilitatea medicamentelor este o preocupare majoră, cercetările arătând că 40% dintre medicamentele de pe ISS își pierd efectul într-un an din cauza radiațiilor și limitărilor de depozitare. Bioproducția oferă soluții potențiale, studiile demonstrând sinteza microbiană și producția de proteine fără celule pentru medicamente. Cu toate acestea, testarea în microgravitație reală este necesară pentru a asigura eficiența și consistența. Progresele în farmacoterapia bazată pe AI și gestionarea automată a medicamentelor ar putea îmbunătăți îngrijirea astronauților, dar necesită adaptare la mediul spațial. Cercetările viitoare ar trebui să prioritizeze validarea în orbită a stabilității medicamentelor, fezabilitatea bioproducției și modelele farmacocinetice bazate pe AI. Programele standardizate de instruire pentru farmaciștii spațiali și formulările îmbunătățite de medicamente rezistente la radiații ar trebui dezvoltate. Abordarea acestor provocări este fundamentală pentru asigurarea îngrijirii medicale eficiente în misiunile spațiale, sprijinind sănătatea astronauților și explorarea durabilă dincolo de Pământ.
Description:
Astropharmacy is a growing field at the intersection of space medicine, pharmaceutical sciences, and biomanufacturing, addressing challenges in drug stability, production, and administration in space. As long-duration space travel advances, the need for sustainable pharmaceutical solutions becomes critical due to microgravity, radiation, limited storage, and resupply constraints. Pharmacists may play a role in space missions, but studies suggest challenges in integrating them due to crew role limitations. Proposed training models, like the PAR framework, emphasize microgravity simulations and crisis management, but lack real world validation. Drug stability is a major concern, with research showing 40% of ISS medications losing potency within a year due to radiation and storage limitations. Biomanufacturing offers potential solutions, with studies demonstrating microbial synthesis and cell-free protein production of drugs. However, real microgravity testing is needed to ensure efficiency and consistency. Advances in AI-driven pharmacotherapy and automated medication management could enhance astronaut care, but require adaptation for space environments. Future research must prioritize in-orbit validation of drug stability, biomanufacturing feasibility, and AI-driven pharmacokinetics. Standardized training programs for space pharmacists and improved drug formulations resistant to radiation should be developed. Addressing these challenges is fundamental for ensuring effective healthcare in deep-space missions, supporting astronaut health, and enabling sustainable exploration beyond Earth.