# 火星闭环食品系统

一个细分、处于国际空间站硬件阶段的类别——为国际空间站开发的生物食品生产与闭环生命保障硬件，是火星任务食品系统的技术先导——两家已确认供应商正在制造飞行硬件，均仍处于国际空间站验证阶段，尚未部署至火星。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/mars-closed-loop-food-systems/
Updated: 2026-08-21



## 概述与价值链

标记：[EC：无——NASA/ESA太空硬件认证 | OECD：food-systems, cross-cutting | 监管机构：FDA（美国）]

火星闭环食品系统涵盖生物食品生产与生命保障硬件——微生物发酵营养物生产、植物生长舱以及细胞成像/培养系统——这些硬件在国际空间站上开发并进行飞行测试，作为火星任务所需闭环食品系统的技术先导。目前尚无公司建造或部署过实际的火星食品生产系统，因为载人火星任务尚未发生；本文所确认的商业活动是构建这一未来能力的国际空间站硬件与实验。两家供应商已确认建造了与该技术链相关的真正在国际空间站飞行过的硬件；两者均为处于验证阶段的硬件/任务服务公司，而非销售已部署火星食品系统的公司。

火星闭环食品系统的关键方向：
1. **按需微生物发酵营养物生产（On-demand microbial fermentation nutrient production）：** 已在国际空间站测试的系统，通过微生物发酵按需生产营养物，与补给不可能的长期任务菜单规划相关。
2. **闭环植物生长硬件（Closed-loop plant-growth hardware）：** 温室和cubelab系统，在火星栖息地所需的封闭、受控环境中种植作物。
3. **活细胞成像与培养系统（Live-cell imaging and incubation systems）：** 支持微重力环境下生物实验的硬件，为闭环食品和生命保障系统设计提供基础科学依据。
4. **国际空间站向火星的技术转移（ISS-to-Mars technology transfer）：** 在国际空间站验证生物硬件、作为通向未来火星任务部署踏脚石的更广泛模式。

### 行业价值链

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[硬件设计] ──> [地面测试] ──> [国际空间站飞行认证] ──> [在轨演示]
                                          │
                                    (生物性能数据)
                                          │
                                          ▼
[火星任务技术就绪度] <─── [数据分析/迭代] <┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **硬件设计** | 针对太空飞行约束设计生物生产/实验硬件 | **输入：** 生物工艺要求、太空飞行工程约束。<br>**输出：** 候选硬件设计。 |
| **地面测试** | 在飞行认证前于地球条件下测试硬件设计 | **输入：** 候选设计。<br>**输出：** 经地面验证的硬件。 |
| **国际空间站飞行认证** | 按NASA/ESA标准对硬件进行国际空间站飞行认证 | **输入：** 经地面验证的硬件。<br>**输出：** 经飞行认证的硬件。 |
| **在轨演示** | 在国际空间站上运行硬件以演示其在微重力下的生物功能 | **输入：** 经飞行认证的硬件。<br>**输出：** 在轨性能数据。 |
| **数据分析/迭代** | 分析在轨结果以优化硬件或生物工艺 | **输入：** 性能数据。<br>**输出：** 优化后的硬件/工艺设计。 |
| **火星任务技术就绪度** | 经验证的硬件和工艺为最终火星部署所需的技术就绪水平做出贡献 | **输入：** 优化后的设计、验证历史。<br>**输出：** 提升的技术就绪度贡献。 |

行业的跨领域技术：
- **适应微重力的生物反应器工程：** 考虑生物生产系统中重力驱动的流体和气体行为缺失的硬件工程。
- **Cubelab/小型有效载荷集成：** 与国际空间站受限有效载荷环境兼容的小型化实验硬件形式。
- **封闭环境生命保障集成：** 设计生物生产硬件以与长期任务所需的更广泛闭环生命保障系统集成。

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## 美国

美国拥有一家确认的供应商，正在制造与该技术链相关的、在国际空间站飞行过的生物硬件。

### 按需微生物发酵、活细胞成像硬件
- **BioServe Space Technologies：** 一家隶属于科罗拉多大学博尔德分校的空间生物技术公司，通过科罗拉多大学博尔德分校自身对其新近飞行的国际空间站硬件的报道，以及国际空间站国家实验室自身设施和合作伙伴页面对其用于在轨活细胞成像的NEMO显微镜/培养箱系统的描述得到确认。

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## 中国

未在实地筛查中发现拥有专用、确认的火星闭环食品系统技术贡献的中国供应商或机构。中国的天宫空间站计划是相关硬件开发未来可能出现的合理来源，但本文未发现证据强度与两家标杆企业相当的确认公司。

### 无确认的专业供应商
- **市场背景：** 本文未发现拥有与两家标杆企业相当的、在国际空间站或空间站飞行过的生物食品/生命保障硬件相关确认证据的中国公司。
- **重新开放条件：** 若未来筛查中出现拥有确认相关硬件的中国公司，本节应予以修订并将该公司加入表格。

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## 欧盟

欧盟拥有一家确认的供应商，正在制造用于国际空间站飞行的闭环植物生长硬件。

### 闭环植物生长硬件、ESA任务合同
- **Yuri GmbH：** 一家德国空间生物技术公司，通过其自身LinkedIn对Rapunzel国际空间站温室项目的报道，以及其自身新闻稿宣布在Haven-1（计划作为全球首个商业空间站，将于2027年发射）上发射ESA生命科学任务合同得到确认。

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## 领先企业与研究机构

| 公司/机构 | 国家 | 关键产品/平台 | 技术特点 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **BioServe Space Technologies** | 🇺🇸 美国 | *NEMO显微镜/培养箱、按需发酵营养物研究* | 国际空间站飞行活细胞成像硬件，隶属大学的空间生物技术企业 | 活跃，2026年确认新近飞行的国际空间站硬件 |
| **Yuri GmbH** | 🇩🇪 德国 | *Rapunzel国际空间站温室Cubelab* | 闭环植物生长硬件，ESA Haven-1任务合同 | 活跃，已确认2026年ESA任务合同 |

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## 技术栈与创新

该类别的技术核心在于在真实轨道条件下验证生物生产与实验硬件，因为任何地面模拟都无法完全复现微重力对流体、气体和细胞行为的影响。

1. **在轨活细胞成像（On-orbit live-cell imaging）：**
   - BioServe的NEMO系统可直接在国际空间站上进行活细胞成像和培养，生成仅靠地面研究无法产生的生物性能数据。
2. **封闭cubelab温室系统（Closed cubelab greenhouse systems）：**
   - Yuri的Rapunzel项目在国际空间站上以封闭的cubelab形式种植植物，直接测试火星栖息地温室所需的闭环生长条件。
3. **向商业空间站的过渡（Commercial space-station transition）：**
   - Yuri在Haven-1（定位为首个商业空间站）上执行ESA任务的合同，反映出该行业从仅限政府的国际空间站准入，向作为该技术持续发展平台的商业轨道基础设施更广泛转变的趋势。

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## 价值链与生产管线

### 国际空间站飞行生物食品/生命保障硬件的工业管线（NASA/ESA太空硬件认证）

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 硬件设计                  │ ───> │ 2. 地面测试                 │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 在轨演示                  │ <─── │ 3. 国际空间站飞行认证        │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 数据分析/迭代             │ ───> │ 6. 火星任务技术就绪度        │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段1：硬件设计
考虑质量、功率、体积和微重力流体行为等太空飞行约束，设计生物生产或实验硬件。

#### 阶段2：地面测试
在承诺进入飞行认证流程之前，于地球条件下测试硬件设计以验证其功能。

#### 阶段3：国际空间站飞行认证
按NASA/ESA国际空间站飞行所需的标准对硬件进行认证，这是一个严格的工程与安全流程。

#### 阶段4：在轨演示
经认证的硬件在国际空间站上运行，在真实微重力条件下演示其生物功能，如BioServe的NEMO系统或Yuri的Rapunzel温室。

#### 阶段5：数据分析/迭代
分析在轨性能数据，为未来迭代优化硬件设计或底层生物工艺。

#### 阶段6：火星任务技术就绪度
经验证的硬件及积累的飞行历史，为开发火星任务变体之前所需达到的技术就绪水平做出贡献。

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