TIANJIN / LONDON (IT BOLTWISE) – China hat auf seiner Raumstation Tiangong mehr als 20 Pflanzenvarianten aus 14 Arten kultiviert. Auf der Shenzhou-21-Mission stellte ein Astronaut Bild- und Videomaterial vom „Space Garden“ vor. Die Arbeiten zielen vor allem darauf ab, die Versorgung bei langen Missionen durch geschlossene Kreisläufe für Wasser und Luft sowie lokal angebautes Essen unabhängiger von der Erde zu machen. Für 2025 wurde zudem ein effizienteres Aeroponik-System eingespielt, dessen Weizen bereits einen kompletten Wachstumszyklus im Orbit durchlaufen hat.

Chinas „Space Garden“: Mehr als 20 Pflanzenarten auf der Tiangong-Station
Chinas „Space Garden“: Mehr als 20 Pflanzenarten auf der Tiangong-Station (Foto: IT BOLTWISE)
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Wer auf der Tiangong-Station nur an Technik denkt, übersieht schnell einen zweiten „Betriebszweig“: die Landwirtschaft im Orbit. Laut chinesischen Angaben ist es gelungen, mehr als 20 Pflanzenvarianten aus 14 Pflanzenarten auf der Station anzubauen. Das klingt nach einer kulturhistorischen Randnotiz, ist in der Praxis aber eine harte Ingenieursaufgabe, weil sich Licht, Bewässerung und Nährstofftransport im Schwerelosigkeits-Umfeld grundlegend anders verhalten als auf der Erde.

Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Konferenz zu Raumfahrtmedizin und Raumfahrttechnik in Tianjin vorgestellt. Bei dieser Präsentation brachte ein Astronaut der Shenzhou-21-Crew Bild- und Videomaterial vom sogenannten „Space Garden“ mit. Zu den genannten Kulturen gehören unter anderem Salat, Karotten, Sonnenblumen, Kartoffeln und Weizen. Entscheidend ist dabei weniger die Pflanzenliste als die Frage, ob sich stabile Anbauzyklen so steuern lassen, dass Personal im Betrieb nicht ständig neu nachjustieren muss und die Ernte planbar bleibt.

Für den langfristigen Einsatz argumentiert die Forschung mit einem Kernziel: der Verringerung der Abhängigkeit von Nachschub von der Erde. Gerade bei langen bemannten Raumflügen wird jede zusätzliche Versorgungslinie teuer und risikobehaftet. Deshalb verlagern die Arbeiten den Schwerpunkt auf geschlossene Kreisläufe, in denen Wasser und Luft möglichst weitgehend recycelt werden. Ernährung wird damit nicht nur als Komfortfaktor verstanden, sondern als systemrelevante Ressource, die zusammen mit Klima- und Wasserregulierung als integrierte Life-Support-Komponente betrachtet werden muss.

Technisch werden aktuell zwei Anbaumethoden genutzt. Eine basiert auf konventionellem Kultursubstrat, die andere auf einem bodenfreien System, bei dem die Pflanzen über einen nährstoffreichen Nebel versorgt werden. Diese Gegenüberstellung ist wichtig, weil sie unterschiedliche Randbedingungen widerspiegelt: Substrat-Systeme müssen Feuchte, Durchlüftung und Wurzelumgebung in Mikrogravitationsbedingungen reproduzierbar halten. Aeroponik-basierte Ansätze wiederum stehen und fallen damit, ob sich Tropfengröße, Nebeldichte und Nährstoffkonzentration so kontrollieren lassen, dass die Wurzeln nicht austrocknen und trotzdem ausreichend Sauerstoff bekommen.

Besonders konkret wird die Entwicklung bei der Aeroponik-Strecke: 2025 sei ein effizienteres Aeroponik-System auf die Station gebracht worden. Laut den Angaben hat der damit produzierte Weizen bereits einen vollständigen Wachstumszyklus im Orbit abgeschlossen. Noch aussagekräftiger ist die zweite Stufe: Die geernteten Samen wurden anschließend zur Anlage einer zweiten Weizengeneration verwendet, die nun dem nächsten Erntezeitpunkt entgegengeht. Das ist ein Hinweis darauf, dass nicht nur einzelne Testpflanzen funktionieren, sondern dass auch Saatgut und Vermehrungslogik im Betrieb adressiert werden.

Aus Industriesicht lässt sich darin eine Entwicklungslinie erkennen, die über „grüne Deko“ hinausgeht. Der Sprung von einmaligen Experimenten hin zu wiederholbaren Zyklen ist genau der Übergang, den auch terrestrische Agrartechnik kennt: Erst wenn Prozesse in Serie laufen, lohnt sich die Automatisierung über Sensorik, Regelung und Datenlogging. Für Betreiber von Raumstationen bedeutet das zudem, dass sich die Landwirtschaft stärker mit der Stationsarchitektur verschränken muss – etwa bei der Frage, wie aus Abwärme, Abluft und Kondensationsprozessen nutzbares Medienhandling wird.

Für die weitere Umsetzung bleibt eine Herausforderung, die in solchen Berichten meist nur angedeutet wird: Stabilität über Missionen hinweg. Wenn Samen künftig mehrfach iterativ vermehrt werden sollen, müssen Parameter wie Keimfähigkeit, Krankheitsdruck, Nährstoffmargen und sogar die Variation einzelner Pflanzen im Wuchsverlauf im Blick bleiben. Genau hier entscheidet sich, ob ein „Space Garden“ dauerhaft zur Versorgungslösung wird oder beim Experimentstatus bleibt. Für Unternehmen und Forschungsgruppen mit Expertise in Regelungstechnik, Gewächshausautomation oder Wasseraufbereitung ergibt sich daraus ein klares Spielfeld: nicht nur Komponenten zu liefern, sondern komplette, robust steuerbare Teilprozesse für geschlossene Kreisläufe zu integrieren.


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