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月面居住、月ゲートウェイ輸送システム、および火星表面における持続可能な人間居住の加速経路に関する多段階運用・環境評価 (LUMEN-HAB)

2026年6月26日 更新者:Truway Health, Inc.

月面居住施設、月ゲートウェイ輸送システム、および火星表面における持続可能な人間居住の加速経路に関する多段階運用・環境評価

本研究は、月面における持続的な人間の存在のための運用、環境、居住システム要件、月周回有人拠点「ゲートウェイ」の通過・集積アーキテクチャとしての性能、および火星表面居住への準備を加速するために必要な道筋を評価します。 本プロトコルは、月面、通過、火星類似環境における居住区の耐性、放射線被曝モデリング、生命維持システムの連続性、船外活動(EVA)のロジスティクス、孤立環境における行動健康、およびシステム工学ワークフローを検証します。 特に、生命維持、放射線遮蔽、および現地推進剤生産のための重要な資源としての月面水氷堆積物の特定、抽出、処理、利用に重点が置かれています。 研究成果は、将来のミッション設計、居住モジュール開発、および惑星間運用フレームワークに情報を提供します。

調査の概要

詳細な説明

この多段階観察・運用プロトコルは、3つのミッション環境における居住ライフサイクルを調査します:(1) 月面居住システム、(2) 月周回有人拠点ゲートウェイの輸送アーキテクチャ、(3) 火星表面模擬居住区。 本研究は、工学、環境、行動、運用評価を統合し、地球軌道を超えた長期有人居住の要件を特徴づけ、特に水氷資源が居住を維持し、惑星間ロジスティクスを可能にする役割に焦点を当てます。<\/p>

月面フェーズでは、居住区の安定性、環境制御・生命維持システム(ECLSS)の回復力、放射線遮蔽性能、船外活動(EVA)ロジスティクス、移動制約、塵抑制戦略を評価します。 このフェーズの中核的な要素は、月面水氷の利用可能性、抽出実現性、熱安定性、処理経路の評価です。 水氷は、飲料水、酸素生成、水素製造、現地推進剤製造の原料として評価されます。 運用ワークフロー、冗長性モデル、故障モード対応を分析し、現地資源利用によって支えられる持続可能な月面居住の実現性を決定します。<\/p>

月周回有人拠点ゲートウェイフェーズでは、ドッキング操作、乗員システムの挙動、資源転送ワークフロー、輸送中の生命維持・環境システムの連続性を含む、輸送アーキテクチャの性能を検討します。 本研究は、月面から得られた水氷由来の消耗品が、ゲートウェイを経由してどのように集積、処理、転送され、外宇宙ミッションを支援できるかを評価します。 閉鎖された輸送環境における乗員のパフォーマンスを理解するため、行動健康観察と運用ストレッサーを評価します。<\/p>

火星表面模擬フェーズは、長期隔離、塵侵入抑制、電力冗長性、居住区の回復力、火星模擬条件下での環境安定性に焦点を当てます。 このフェーズは、火星居住への準備を加速するために必要な移行経路を評価し、生命維持、放射線遮蔽、燃料製造のための火星地下氷堆積物の潜在的な利用を含みます。 月面と火星の氷資源利用の比較は、環境横断的な運用戦略に情報を提供します。<\/p>

全フェーズを通じて、このプロトコルは、将来のミッションアーキテクチャ、居住モジュール設計、惑星間居住戦略に情報を提供するために、運用、環境、システム工学データを収集します。 本研究は、連邦規制で定義されるFDA規制品、生物医学的介入、またはヒト対象研究を含みません。 すべての活動は、制御された運用および工学環境内で行われます。<\/p>

研究の種類

観察的

入学 (推定)

30

連絡先と場所

このセクションには、調査を実施する担当者の連絡先の詳細と、この調査が実施されている場所に関する情報が記載されています。

研究場所

    • New York
      • New York、New York、アメリカ、10016
        • Truway Health, Inc. New York Headquarters

参加基準

研究者は、適格基準と呼ばれる特定の説明に適合する人を探します。これらの基準のいくつかの例は、人の一般的な健康状態または以前の治療です。

適格基準

就学可能な年齢

  • 大人
  • 高齢者

健康ボランティアの受け入れ

はい

サンプリング方法

非確率サンプル

調査対象母集団

参加者には、月面、月ゲートウェイ、および火星アナログ居住評価に従事する成人アナログクルーメンバー、ハビタットシステムエンジニア、環境制御スペシャリスト、およびミッション運用要員が含まれます。

説明

包含基準:

  • 18歳から65歳までの成人
  • 隔離された、閉鎖的な、または管理された運用環境に参加可能であること
  • 工学、環境システム、アナログミッション、またはミッション運用の経験があること
  • EVAアナログタスクおよび運用ワークフローを実行できる能力
  • 多段階の月面、移行、および火星アナログシミュレーションへの参加意思

除外基準:

  • 隔離されたまたは運用環境への参加を妨げる医学的または身体的制限
  • EVAアナログタスクへの安全な参加を制限する状態
  • 運用プロトコルまたは安全要件に従うことができないこと
  • 競合する運用研究への参加

研究計画

このセクションでは、研究がどのように設計され、研究が何を測定しているかなど、研究計画の詳細を提供します。

研究はどのように設計されていますか?

デザインの詳細

コホートと介入

グループ/コホート
介入・治療
月面居住コホート
月面居住システム(ハビタット安定性、ECLSS性能、放射線遮蔽、EVAロジスティクス、水-氷抽出ワークフローを含む)を評価するために割り当てられた参加者。
月面、輸送、火星模擬環境におけるハビタットモジュールの運用評価、環境安定性、ECLSSレジリエンス、冗長性モデル、および故障モード応答
水-氷の識別、抽出、熱安定性、処理、および飲料水、酸素、水素、現地燃料への変換の評価。
月および火星類似環境におけるEVAロジスティクス、移動制約、ダスト軽減戦略、運用ワークフローのテスト。
月面ゲートウェイ・トランジット・コホート
月面ゲートウェイの輸送運用を評価するために割り当てられた参加者。評価対象には、ドッキング作業フロー、資源転送、生命維持システムの継続性、および水氷由来の消耗品の段階的配置が含まれます。
月面、輸送、火星模擬環境におけるハビタットモジュールの運用評価、環境安定性、ECLSSレジリエンス、冗長性モデル、および故障モード応答
水-氷の識別、抽出、熱安定性、処理、および飲料水、酸素、水素、現地燃料への変換の評価。
火星表面類似コホート
火星類似環境の居住区で活動する参加者は、長期間の隔離、ダスト軽減対策、電力の冗長性、および火星地下氷の利用経路を評価するために割り当てられます。
月面、輸送、火星模擬環境におけるハビタットモジュールの運用評価、環境安定性、ECLSSレジリエンス、冗長性モデル、および故障モード応答
水-氷の識別、抽出、熱安定性、処理、および飲料水、酸素、水素、現地燃料への変換の評価。
月および火星類似環境におけるEVAロジスティクス、移動制約、ダスト軽減戦略、運用ワークフローのテスト。

この研究は何を測定していますか?

主要な結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
生息地システムレジリエンス指数(HSRI)
時間枠:36ヶ月
HSRIは、環境安定性、ECLSS稼働時間(%)、冗長性起動成功率(%)、平均復旧時間(時間)を評価する複合スケール(0-100)です。 スコアが高いほど、ハビタットの回復力が優れていることを示します。
36ヶ月
水-氷利用効率比
時間枠:36ヶ月
ウォーターアイス処理性能尺度(WIPPS;0-100%)を用いて測定された効率比(%)。抽出された氷が使用可能な水、酸素、水素、および推進剤に変換された割合を定量化します。 値が高いほど効率が高いことを示します。
36ヶ月
放射線モデリング精度スコア
時間枠:36ヶ月
ハビタット放射線モニタリングシステム(HRMS)を用いて測定された線量と予測された放射線線量(mSv)を比較した精度スコア(%)。 スコアが高いほど予測精度が高いことを示します。
36ヶ月

二次結果の測定

結果測定
メジャーの説明
時間枠
EVAタスク完了時間
時間枠:36か月
標準化されたEVAタスクバッテリー(ETB)を使用して分単位で測定。 値が低いほどパフォーマンスが優れていることを示します。
36か月
EVAモビリティ制約スコア
時間枠:36か月
EVAモビリティスケール(0-10)を用いて評価。 スコアが高いほど、より高い可動性を示します。
36か月
ダスト侵入指数
時間枠:36ヶ月
ダスト侵入定量プロトコル(DIQP; 0-100)を用いて測定。 スコアが低いほどダスト緩和効果が優れていることを示します。
36ヶ月
ライフサポート継続性スコア (LSCS)
時間枠:36か月
LSCS(0-100%)は、ECLSS連続性監視ツール(ECMT)を使用して、システム障害後のECLSSの無停止稼働時間と復旧時間を測定します。 スコアが高いほど、連続性が優れていることを示します。
36か月
行動健康安定性指数(BHSI)
時間枠:36か月
BHSI(0-100)はLong-Duration Behavioral Stability Scale(LDBSS)を使用して評価されます。
スコアが高いほど、心理的および業務的な安定性が高いことを示します。
36か月
電力システム稼働率
時間枠:36か月
Power System Monitoring Suite (PSMS) を使用して測定。 値が高いほど、稼働時間が長いことを示します。
36か月
冗長性アクティベーション成功率
時間枠:36ヶ月
自動または手動による冗長化アクティベーションの成功率(%)として測定。
36ヶ月
パワー回復時間
時間枠:36ヶ月
中断から完全な復旧までの時間を分単位で測定。
36ヶ月
粒子侵入低減スコア
時間枠:36ヶ月
Particulate Intrusion Scale(0-100)を使用して測定。 スコアが高いほど、削減効果が優れていることを示します。
36ヶ月
耐摩耗性指数
時間枠:36か月
表面摩耗試験プロトコル(SATP; 0-10)を用いて測定。 スコアが高いほど耐性が優れていることを示します。
36か月
運用劣化率
時間枠:36か月
時間経過に伴うシステムパフォーマンスの低下率として測定されます。 低い値ほど優れたパフォーマンスを示します。
36か月
トランジット・トゥ・サーフェス運用継続性スコア(TSOCS)
時間枠:36か月
TSOCS(0-100)は、オペレーショナル・コンティニュイティ・アセスメント・ツール(OCAT)を使用して測定され、ゲートウェイ、月面、および火星類似環境間の移行時のワークフローの安定性を評価します。 スコアが高いほど、継続性が優れていることを示します。
36か月

協力者と研究者

ここでは、この調査に関係する人々や組織を見つけることができます。

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捜査官

  • 主任研究者:Gavin C Solomon, President/CEO、Truway Health, Inc.

出版物と役立つリンク

研究に関する情報を入力する責任者は、自発的にこれらの出版物を提供します。これらは、研究に関連するあらゆるものに関するものである可能性があります。

研究記録日

これらの日付は、ClinicalTrials.gov への研究記録と要約結果の提出の進捗状況を追跡します。研究記録と報告された結果は、国立医学図書館 (NLM) によって審査され、公開 Web サイトに掲載される前に、特定の品質管理基準を満たしていることが確認されます。

主要日程の研究

研究開始 (実際)

2026年6月26日

一次修了 (推定)

2029年4月30日

研究の完了 (推定)

2029年4月30日

試験登録日

最初に提出

2026年4月11日

QC基準を満たした最初の提出物

2026年4月16日

最初の投稿 (実際)

2026年4月22日

学習記録の更新

投稿された最後の更新 (実際)

2026年6月30日

QC基準を満たした最後の更新が送信されました

2026年6月26日

最終確認日

2026年6月1日

詳しくは

本研究に関する用語

個々の参加者データ (IPD) の計画

個々の参加者データ (IPD) を共有する予定はありますか?

いいえ

IPD プランの説明

本研究は、月面、月ゲートウェイ、および火星類似環境における居住システムの多段階運用評価を実施します。 居住施設の回復力、生命維持の継続性、放射線被ばくモデリング、船外活動(EVA)のロジスティクス、および長期行動の安定性を評価します。 中心的な焦点は、生命維持機能、放射線遮蔽、および現地での推進剤生産を支援するための月および火星の水氷資源の識別、抽出、処理、および利用にあります。 調査結果は、将来のミッション構築に情報を提供し、地球軌道を超えた持続可能な人間居住の準備を加速します。

医薬品およびデバイス情報、研究文書

米国FDA規制医薬品の研究

いいえ

米国FDA規制機器製品の研究

いいえ

この情報は、Web サイト clinicaltrials.gov から変更なしで直接取得したものです。研究の詳細を変更、削除、または更新するリクエストがある場合は、register@clinicaltrials.gov。 までご連絡ください。 clinicaltrials.gov に変更が加えられるとすぐに、ウェブサイトでも自動的に更新されます。

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