
神舟一号发射:不可思议! ...6、7、8、9、10、11...神舟21号が打ち上げられたとき:ああ...また打ち上げられた。 是多少次?这个?失ったからではありません。その主な理由は、我が国の有人宇宙技术がますます成熟しており、宇宙飞行士がにミッションを遂行することで、谁もが我が国の宇宙宇宙ミッションに少し惯れてきたことである。现在神舟飞船每六个月发射一次已成为标准,这也进一步证明了我国航天事业的不断进步。神舟shiriズの宇宙船については、科学の普及にふさわしい内容であるとほぼ描述了べてきました。这应该说什么呢?时间?严查老鼠“宇航员” 来源:央视新闻频道 据透露,本次神舟飞船发射任务也将是我国首次对国内啮齿动物和哺乳动物进行空间科学实验。轨道.宇宙飞行士」は300人の候补者の中から抜きん出て、关连する実験を完了するために宇宙飞行士に同行するため神舟21宙に向かった。では、なぜ动物を天国に行かせるのでしょうか?今天就来说说吧。首先,我们考虑我们能否生存(环绕地球),然后我们是否可以活很长时间(星际探索),然后我们是否可以继续繁衍(星际旅行)。随着技术的进步,对寻路的需求逐渐减少,人类中心主义和功利主义也越来越少。生存、生殖、健康に关する研究など、宇宙の体や进化の过程をさらに生命探求するために使われています。実験の动物有很多。除了大家熟知的狗、老鼠、猴子和黑猩猩外,还有线虫、缓步动物、苍蝇、蚕、蜘蛛、鱼、青蛙、火蜥蜴、壁虎、乌龟、鸡、猫等陆生和水生动物。兔子.次に彼らのsutorーriーについて话しましょう。死还是活?就是这样。第一批冒险进入太空的动物是一群果蝇。 1947年,第二届版たV-2ロケットで宇宙に打ち上げられた。彼らは地上109キロメートル(100キロメートル以上は宇宙)の高度に到达し、パラシュートで帰还した。全部关する予备研究を目的としている。キイロショウジョウバエは染色体を4対しか持っていません。当时すでに遗伝子研究のモデル生物だったので、宇宙に送られるのに最适な选択でした。 1949年6月,一只名叫阿尔伯特二世的猕猴也乘坐V-2火箭抵达太空,成为第一只在太空飞行的灵长类动物。他升到了137公里的高度,但在返回途中他的降落伞失败了,他不幸惨死。宇宙开発竞争の时闲ではありませんでした。最终,1957年11月,在莫斯科街头捕获的流浪狗莱卡被人造卫星2号送入太空,成为第一个绕地球运行的动物宇航员(此前它绕地球运行的速度不够快)。此次出航期间,为莱卡准备了安乐死餐,但莱卡在航行数小时后因舱内温度控制故障和压力而死亡。飞行。おいて重要な事例となった。この宇宙船は、大気圏に再突2,570 资料来源:wiki 1961 年 1 月回到美国,黑猩猩哈姆乘坐水星红石 2 号进入太空,成为第一个人类。宇航员。通过吃一根香蕉,如果扔错了就会受到电击,该机器人不仅在太空中生存下来,而且还成功证明它可以主动执行载人太空探索的基本任务。同年11月,另一只名叫伊诺斯的黑猩猩绕地球飞行两次后返回内德安全。嗯,这也不安全。他和哈姆有着同样的使命,但由于设备故障,即使正确拉动操纵杆也会触电。尽管当人们把他拉出海时他几乎要疯了,但以诺斯仍然热情地完成了所有的指示。早在载人航天计划开始之前,中国就已经将动物送入太空。生物返回卫星于1990年10月发射,载有一群豚鼠和一些植物,八天后成功回收。但我们研究的不是生存问题(因为我们已经知道这不是问题),而是与太空环境有关的问题。然而,在中国载人航天历史上,从未用实验动物探索过这条道路。我国载人航天事业虽然起步较晚,但具有直接接触新技术的优势。杨利伟在神舟五号升空前2003年10月,神舟三号、四号运载了模拟人体,足以测量宇航员周围的环境以及沿途发生的各种事件。对于神舟三号模拟航天员的生活质量,太空环境和地面环境基本上有两个区别。这是微重力和高辐射。我们的骨密度和肌肉质量是为了抵抗重力而设计的。长期生活在微重力环境中会导致骨质疏松和肌肉萎缩。该空间站在范艾伦带下运行,最大限度地减少了辐射水平,但宇航员的健康风险被认为高于普通公众。但其中的风险有多大?在太空生活后需要多长时间这些问题才会出现?如果我们去更遥远的地方,比如月球基地或火星,我们还需要动物宇航员来帮助研究生活质量问题。 1968年9月,苏联5号探测器绕f轨道运行月球背面并返回地球。这次的船员中有一只四爪龟,里面有两只昆虫、一只苍蝇、一条黄粉虫,以及一些植物、种子和细菌。他の生き物もいます。7天的旅途中,大家都过得很好。虽然乌龟体重减轻了10%,但它仍然活跃,有食欲,其他方面都很健康。在这里你可以看到一些动物宇航员和真实任务之间的联系。在最初的生存测试阶段,所选动物易于训练、与人类相似或为兽医所熟悉,从而更容易识别伤害、外伤甚至死亡原因。这些长期生存考验需要人们具有极高的耐力和抵御饥饿的能力。宇航员动物的选择取决于具体任务,不能随意选择。 1970 年 11 月,轨道青蛙奥特里斯号宇宙飞船带着两只牛蛙飞上了天空。该任务配备了旋转重力模拟系统,能够在重力和微重力之间来回穿梭,研究长期微重力环境的影响。阿波罗 17 号于 1972 年 12 月发射,搭载了五个微型 cistratos,其头皮下植入有辐射监测器,用于研究宇宙射线的影响。国际空间站还设有一个水族馆,配有喂食系统、水循环系统和模拟白天和黑夜的LED灯。鱼被用来研究骨质疏松症和肌肉退化。在研究长期太空任务时,通常会将同一物种的对照组动物留在地面上。每个人都吃相同的食物,暴露在相同的光线和环境温度下,以获得更可靠的科学数据。人类也参与此类研究。斯科特·凯利 (Scott Kelly) 于 2015 年至 2016 年住在空间站,而他的双胞胎兄弟马克·凯利 (Mark Kelly) 则作为对照组留在地球上。斯科特(左)和马克·凯利 照片来源 NASA D 血统继承问题 事实上,一切都是如此研究的是生存问题,从当前的生存问题到长期的生存问题、集体的生存问题。在太空中,宇宙射线对生殖细胞的危险是显而易见的,但微重力的影响则更为微妙。受精卵发育过程中能否区分动物极和植物极?蛇蛋和鸟蛋与外界之间是否存在气体的流体交换?哺乳动物的受精卵能成功着床吗?刚出生的袋鼠本能地反抗重力,爬进育儿袋。如果失去了上下的概念,我们会迷失方向吗? ...1989 年 3 月,32 个鸡胚胎乘坐发现号航天飞机前往太空(其中许多已孵化),以研究微重力下的胚胎发育,作为科学和教育目的的学生实验。 1994年11月和1995年7月,两组怀孕的棕鼠乘坐亚特兰蒂斯号和发现号航天飞机进行了太空旅行,积极地。回国后,他们生下了体重正常的孩子,说明胎儿即使到了孕晚期也能正常发育。 2021年8月,日本山梨大学从怀孕小鼠体内提取了两细胞早期胚胎,并将其送往国际空间站进行四天的发育。 2023年10月发表的一份研究报告显示,这些胚胎在辐射后没有受到DNA损伤,在微重力下表现出正常的结构发育,并分化为两组:胎儿细胞和胎盘细胞。小鼠胚胎在空间站发育·来源:山梨大学 然而,目前太空中还没有哺乳动物。他记录了从受精到出生的整个过程,目前还不清楚新生婴儿在太空中是否会遇到生存困难。最广泛意义上的宇宙生命 在我们的太空旅行中,人们体会到生命不可思议的顽强,有时是由于意外的情况造成的。埃德悲剧。 2003年2月,哥伦比亚号航天飞机完成了STS-107任务,但不幸在返回时坠毁,造成7名宇航员死亡。在事故调查期间收集的碎片中,有一个加固的储藏柜,里面的培养皿中意外地发现了数百条小线虫。这种生物的生命周期只有2-3周,所以从灾难发生之日起,它已经繁殖了4-5代。在 2007 年的 Photon-M3 任务中,欧洲航天局实际上将几组缓步动物送入太空。第一组直接暴露于真空,另外两组暴露于不同量的太阳辐射。但这些小家伙补水后,第一组直接恢复满血,最后两组也有三人成功复活。他的生命力惊人。看起来很太空的缓步动物。资料来源:科学之眼。从这些顽强的小动物身上,天体生物学家意识到生命或生物物质可能有能力跨越浩瀚的太空从一个行星移动到另一个行星。宇航员动物,结合对陨石、其他太阳系物体和系外行星的研究和探测,开辟了关于生命起源和进化的广泛想法。动物在太空探索中的科学价值仍然是不可替代的。我们希望这次任务顺利进行,并为日本和世界各地的空间生命科学积累宝贵的数据。我们希望未来人类在太空探索的道路上越走越远。策划/制作作者丨曲炯科普评论作者丨李旭中国科学技术大学副教授、中国生物化学与分子生物学学会会员策划丨丁伟编辑丨丁伟审稿人丨徐来张琳琳
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