刚刚开启的“世外桃源”.doc

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1、刚刚开启的“世外桃源”    发展载人航天,重在载人航天应用。  何谓载人航天应用?载人航天应用有何等妙用?或许你正感叹某种新型药物的神奇功效,却不知道它来源于空间生命科学技术;或许你在抱怨突如其来的自然灾害,却对遥感技术、地球物理及地球环境科学给人类带来的福音一无所知……那么,请你走近载人航天,跟我们一同去“点击”载人航天应用。    生命科学与生物技术实验研究    人类进入太空,首先面临的问题就是如何维持生命。太空是一个与地球环境迥异的空间,在高真空、强辐射、高洁净、微重力、高热和深冷等极端条件下,生命如何生存与延续、生命过程会受到什么样的影响、太空是否蕴藏着新的生命物种、

2、地球生命到底来源于何处等问题,成为人类开发第四空间时所必需解决的前沿课题。  将科学目标定位为前瞻性和基础性研究。中国载人航天应用系统利用空间微重力环境开发出了直接关系人类健康的疾病防治、诊断与治疗的生物药品,研制出了有利于改善人类生活水平的新品种。    研究成果  载人航天应用系统开展了多项生命科学及生物技术实验研究,并取得重大突破:  ⒈在“神舟”二、三号飞船上,空间蛋白质结晶生长研究项目使用31种动、植物蛋白质材料,120个样品组分别进行实验,最高出晶率达75%。多种蛋白质在空间生长出了尺寸较大、结构完整的晶体,为研究蛋白质结构与功能的关系打下了基础。  ⒉此资料由网络收

3、集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。我国自行设计和研制了灌流式空间细胞培养装置,该装置采用空间实时固化技术,将细胞形态固定在微重力环境下。细胞的增殖率为地面的12.5倍,说明微重力条件有利于细胞的聚集生长。  ⒊空间细胞融合实验,新闻媒体戏称为“中国科学家组织的太空婚礼”。    所谓的“太空婚礼”就是让两个不同品种的细胞在电场作用下越靠越近,直至相互穿越并最终融为一体的太空实验。如采用黄花烟草和“革新”一号烟草两种植物细胞进行空间实验,融合率为18.8%,比地面高10倍以上,成活率达53.6%。    为何太空实验常以细胞和种子作为试验样品?  

4、1.科学家发现微重力环境对细胞分裂过程、光合作用、生长、代谢、繁殖等都有一定影响。应用系统科学家采用双向层流薄膜透析培养方法,在太空中对具有药用价值的动、植物细胞进行长时间、连续、较高密度、较大容量的培养,对细胞和生物体感受微重力的机理进行深入研究。  2.在太空中,种子会受到微重力和太空高能量辐射的影响而发生遗传基因变异。通过对变异种子进行筛选,可获得具有优良性状的品种,从而培育出高产、优质、抗病的良种。  此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。  空间材料科学研究    在地面重力场的作用下,科学家始终解决不了掺杂半导体材料制备时,

5、会出现因材料比重不均而产生的重力沉降,难以获取掺杂均匀的高质量材料。在空间微重力环境下,应用系统科学家研发了两套空间实验装置:多工位晶体生长炉和晶体生长在线实时观测装置。一定程度上解决了空间材料科学实验的基本技术条件,从而为现代化高科技装备提供可靠的材料。    微重力流体物理学实验研究    地面的流体现象总是伴随着地球的重力环境,失去重力场作用之后,流体现象又将是如何呢?在微重力环境中,液体表面分子驱动的对流凸现出来,影响材料加工和生物学实验,水会自然漂浮在空间,航天员连喝水、进食、大小便都成了问题。对处于飞行状态的航天器流体管理和防火来说,没有特殊的防范措施很可能会酿成无法

6、挽回的灾难。  可靠、有效地做好航天器上的流体管理、实施灾害救助等都依赖于对微重力状态下的流体物理现象的认识。所以微重力流体物理研究对现代航天高技术发展具有直接的应用价值。    研究成果  开展了微重力液滴迁移实验研究,成功地解决了国外科学家曾经失败过的液滴注入过程中液滴大小控制和液滴分离技术,得到了有重要价值的结果,标志着我国的微重力科学实验水平已提升到一个新台阶,迈入世界先进行列。    遥感应用与地球环境监测研究    航天遥感是利用航天飞行器的轨道高度这一地面无法达到的优势,对陆地、海洋、地球大气等各个层圈进行观测,为人类掌握、利用、开发地球及地球资源,深化认知地球环境

7、变化规律,提高人类预防和应对各类自然灾害提供科学依据。  站得高才能看得远。一般民航客机的飞行高度在10千米左右,而围绕地球飞行的人造卫星、飞船等航此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。天器最低的轨道也在200千米以上,是飞机的20倍,在这样的高度上观测地球那真是“一眼观世界”。  20世纪60年代后期,遥感技术才开始在航天应用上初露锋芒。迄今为止,全世界200多个国家和地区发射的近6000个航天器至少有一半以上担负军事侦察对地遥感使命

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