太空中的花朵

太空中的花朵

This colorful zinnia, shown in an image from Jan. 22, 2016, grew aboard the International Space Station as part of the VEG-01 experiment. This investigation assessed the on-orbit function and performance of the Veggie facility, focusing on the growth and development of seedlings in the spaceflight environment and the composition of microbial flora on the plants and the facility. For this run, zinnias were grown for 60 days and produced flowers. Learn more about the Veggie facility and other ways NASA grows plants in space. Image Credit: NASA/Scott Kelly 2016年1月22日的一张图片显示了这种五颜六色的百日草,作为VEG-01实验的一部分,它生长在国际空间站上。这项调查评估了Veggie设施的在轨功能和性能,重点研究了幼苗在航天环境下的生长发育以及植物和设施上微生物菌群的组成。在这次试验中,百日草被种植了60天,并开出了花朵。 了解更多关于Veggie设施和NASA在太空中种植植物的其他方法。 图片来源: NASA/Scott Kelly

流体物理的乐趣

流体物理的乐趣

NASA astronaut and Expedition 68 Flight Engineer Frank Rubio is all smiles as he observes the behavior of a free-flying water bubble inside the International Space Station’s (ISS) Kibo laboratory module on Oct. 10, 2022. Fluid physics is the study of liquid and gas motion and the effects of forces on liquids and gases. The International Space Station’s low-gravity environment offers a unique place to study fluid physics. Nearly weightless conditions allow researchers to observe and control fluid phenomena in ways not possible on Earth. Learn more about fluid physics research on the ISS. Image Credit: NASA/Kjell Lindgren 2022年10月10日,NASA宇航员兼第68号远征队飞行工程师弗兰克·卢比奥在国际空间站基博实验室舱内观察一个自由飞行的水泡的行为时,脸上露出了笑容。 流体物理学是研究液体和气体运动以及力对液体和气体的影响的学科。国际空间站的低重力环境为研究流体物理学提供了一个独特的场所。在近乎失重的条件下,研究人员能够以在地球上不可能的方式观察和控制流体现象。了解更多关于国际空间站的流体物理研究。 影像来源:NASA/Kjell Lindgren

宇航员杰西卡·沃特金斯和鲍勃·海恩斯在太空中研究农业

宇航员杰西卡·沃特金斯和鲍勃·海恩斯在太空中研究农业

In this image from June 24, 2022, NASA astronauts Jessica Watkins and Bob Hines, part of NASA’s SpaceX Crew-4, work on the XROOTS space botany investigation, which used the International Space Station’s (ISS) Veggie facility to test soilless methods to grow plants. The space agricultural study could enable production of crops on a larger scale to sustain crews on future space explorations farther away from Earth and could enhance cultivation of plants in terrestrial settings such as greenhouses, contributing to better food security for people on Earth. Learn about the latest scientific research on the ISS. Image Credit: NASA 在这张2022年6月24日的照片中,NASA宇航员杰西卡·沃特金斯和鲍勃·海恩斯(NASA SpaceX Crew-4的一员)正在进行XROOTS空间植物学研究,该研究利用国际空间站(ISS)蔬菜设施来测试无土栽培植物的方法。太空农业研究可以使更大规模的作物生产成为可能,以支持未来在远离地球的太空探索中的工作人员,并可以加强温室等陆地环境下的植物种植,为地球上的人们提供更好的粮食保障。 了解国际空间站上的最新科学研究。 图片来源:NASA

NASA的雨燕、费米任务探测到异常的宇宙爆炸

NASA的雨燕、费米任务探测到异常的宇宙爆炸

10月9日,星期日,一股异常明亮、持续时间长的高能辐射脉冲席卷地球,世界各地的天文学家都为之着迷。这种辐射来自于伽马射线爆发(GRB),这是宇宙中最强大的一类爆炸,是已知最明亮的事件之一。 东部时间周日上午,一波X射线和伽马射线穿过太阳系,触发了NASA费米伽马射线太空望远镜、尼尔·格雷尔斯雨燕天文台、Wind航天器以及其他探测器。世界各地的望远镜转向该地点研究余波,新的观测仍在继续。 雨燕的X射线望远镜在首次探测到GRB 221009A大约一小时后捕捉到了它的余辉。明亮的光环是X射线从位于爆炸方向的银河系内无法观测的尘埃层散射而形成。 影像来源:NASA/Swift/A. Beardmore (University of Leicester) 被称为GRB 221009A的爆炸为第10届费米研讨会提供了一个意想不到的令人兴奋的开端,该研讨会是一次伽马射线天文学家的聚会,目前正在南非的约翰内斯堡举行。“可以肯定地说,这次会议真的是以一声巨响拉开了序幕,每个人都在谈论这个问题。”参加会议的NASA戈达德太空飞行中心费米项目副科学家朱迪·拉库辛说。 根据费米大区域望远镜(LAT)的数据构建的序列,显示了以GRB 221009A位置为中心的伽马射线天空。每一帧显示能量大于1亿电子伏特(MeV)的伽马射线,颜色越亮表示伽马射线信号越强。它们总共代表了超过10个小时的观测。来自我们银河系中平面的辉光呈现为一条宽的对角线带。图像的大约横跨天空20度。 图片来源:NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration 该信号来自天箭座方向,经过估计19亿年才到达地球。天文学家认为,这代表了一个新黑洞的诞生,这个黑洞形成于一颗在自身重力下坍缩的大质量恒星的中心。在这种情况下,一个新生的黑洞驱动着接近光速的强大粒子喷流。这些喷流穿过恒星,向太空发射X射线和伽马射线。 雨燕的紫外/光学望远镜在可见光下拍摄的图像显示了GRB 221009A的余辉如何在大约10小时的过程中消退。这次爆炸出现在射手座,发生在19亿年前。图像直径约为4弧分。 影像来源:NASA/Swift/B. Cenko 这次爆发还为国际空间站上的两项实验——NASA的NICER X射线望远镜和日本的全太天X射线图像监测器(MAXI)——之间的联系提供了一个期待已久的首次观测机会。该连接于4月启动,被称为轨道高能监测警报网络(OHMAN)。它使NICER能够迅速转向MAXI探测到的爆发,这些操作以前需要地面科学家的干预。 “OHMAN提供了一个自动警报,使NICER能够在望远镜探测到放射源后三小时内进行跟踪。”戈达德NICER科学负责人扎文·阿佐马尼安表示。“未来的响应时间可能缩短至几分钟。” 这一古老爆炸的光带来了对恒星坍缩、黑洞的诞生、接近光速的物质的行为和相互作用、遥远星系的条件等问题的新见解。另一个如此明亮的GRB可能几十年内都不会出现。 据初步分析,费米大区域望远镜(LAT)探测到这次爆发长达10个多小时。爆发如此明亮和持久的一个原因是,对于GRB来说,它离我们相对较近。 “这次爆发比典型的GRB要近得多,这令人兴奋,因为它让我们能够探测到许多细节,否则这些细节会太微弱而无法探测。”费米LAT合作组织成员罗伯塔·皮莱拉说,他领导了关于爆发的初步交流,也是意大利巴里理工大学的博士生。“但不管距离远近,它也是有史以来见过的最有活力和最明亮的爆发之一,这都让人倍感兴奋。” 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-s-swift-fermi-missions-detect-exceptional-cosmic-blast

来自瑟琳娜·奥南-钱塞勒的固体科学

来自瑟琳娜·奥南-钱塞勒的固体科学

Astronaut Serena Auñón-Chancellor installs samples for the Microgravity Investigation of Cement Solidification (MICS) experiment aboard the International Space Station (ISS) in this image from Nov. 27, 2018. MICS explored how cement solidified in microgravity, important research for constructing safe space habitats on the Moon or Mars and for improving cement processing on Earth. Dr. Auñón-Chancellor was selected in July 2009 as one of 14 members of the 20th NASA astronaut class. During Astronaut Candidate Training, she spent 2 months in Antarctica from 2010 to 2011 searching for meteorites as part of the Antarctic Search for Meteorites expedition. Most of that time was spent living on the ice 200 nautical miles from the South Pole. Her first flight was to the ISS, where she logged 197…

关于NASA的新矿物尘埃探测器,你需要知道的5件事

关于NASA的新矿物尘埃探测器,你需要知道的5件事

在这张由Suomi NPP卫星于2018年7月拍摄的图像中,阿拉伯半岛上空盘旋着尘埃。美NASA即将进行的地球表面矿物尘埃源调查(EMIT)将帮助科学家们更好地了解空气中的尘埃在加热和冷却大气中的作用。 影像来源:NASA Earth Observatory 名为EMIT的地球表面矿物尘埃源调查将分析从干燥地区穿过大气层的尘埃,以了解其对地球的影响。 每年,强风将来自地球沙漠和其他干旱地区的10亿吨(相当于10000艘航空母舰的重量)矿物尘埃带入大气层。虽然科学家知道尘埃会影响环境和气候,但他们没有足够的数据来详细确定这些影响是什么,或者将来可能是什么——至少现在还没有。 6月9日,NASA向国际空间站发射的地球表面矿物尘埃源调查(EMIT)仪器,将有助于填补这些知识空白。EMIT最先进的成像光谱仪由该机构位于南加州的喷气推进实验室开发,将在一年内收集全球超过10亿个尘埃源成分测量数据,从而将使科学家们对灰尘在整个地球系统中的影响的理解大大提高。 以下是关于EMIT需要了解的5件事: 1、它将识别来自地球干旱地区的矿物尘埃的组成。 沙漠地区产生了大部分进入大气的矿物尘埃。此外,这些地方非常偏远,科学家们很难在这些广阔的地区手工收集土壤和尘埃样本。 从其位于空间站的位置,EMIT将绘制出世界矿物尘埃源地区的地图。成像光谱仪还将首次提供全球尘埃源的颜色和组成信息。这些数据将有助于科学家了解每个地区的主要尘埃种类,并进一步了解尘埃对当今和未来气候和地球系统的影响。 利用JPL开发的图像光谱仪技术,EMIT将绘制出地球产尘区矿物的表面组成图,帮助气候科学家更好地了解空气中尘埃粒子在加热和冷却地球大气层中的影响。 影像来源:NASA/JPL-Caltech 2、它将阐明矿物尘埃是加热还是冷却地球。 目前,科学家们不知道矿物尘埃是否会对地球产生累积的加热或冷却效应。那是因为大气中的尘埃颗粒具有不同的特性。例如,一些颗粒可能是深红色的,而另一些可能是白色的。 尘埃颗粒的颜色非常重要,,因为它决定了尘埃是像深色矿物那样吸收太阳能量,还是像浅色矿物那样反射太阳能量。如果更多的尘埃吸收太阳的能量太阳的能量,那么尘埃将使地球变暖,反之亦然。 EMIT将提供一个详细的图片,说明有多少尘埃来自深色矿物和浅色矿物。这一信息将使科学家能够确定尘埃对地球的整体、区域和局部是升温还是降温。 3、它将帮助科学家了解尘埃如何影响不同的地球进程 NASA和JPL的官员监督EMIT科学仪器的振动测试,包括其望远镜和成像光谱仪。 影像来源:NASA/JPL-Caltech 矿物尘埃颗粒的颜色各不相同,因为它们由不同的物质组成。例如,深红色矿物尘埃的颜色来自铁。尘埃粒子的组成影响着它们与地球许多自然过程的相互作用。 例如,矿物尘埃在云的形成和大气化学中起着重要作用。当矿物尘埃沉积在海洋或森林中时,它可以为生长提供养分,就像肥料一样。当它落在雪或冰上时,尘埃加速融化,导致更多的水流失。对人类来说,矿物尘埃吸入后会对健康造成危害。 EMIT将收集10种重要尘埃的信息,包括含有氧化铁、粘土和碳酸盐的尘埃。有了这些数据,科学家将能够准确评估矿物尘埃对不同生态系统和过程的影响。 4、它的数据将提高气候模型的准确性。 由于缺乏更具体的数据,科学家们目前在气候模型中把矿物尘埃的特征描述为黄色——黑暗和光明的一般平均值。正因为如此,矿物尘埃可能对气候的影响——以及气候可能对矿物尘埃的影响——并没有在计算机模型中得到很好的体现。 EMIT收集的颜色和组成信息将改变这一点。当纳入仪器的数据后,气候模型的准确性有望提高。 5、它将帮助科学家预测未来的气候情景将如何影响我们大气中尘埃的类型和数量。 随着全球气温的上升,干旱地区可能会变得更加干旱,可能导致更大(和更多尘埃)的沙漠。这种情况会在多大程度上发生取决于几个因素,包括气温上升多少,土地利用如何变化,以及降雨趋势如何变化。 通过将EMIT的全球尘埃源组成数据纳入模型和预测,科学家将更好地了解干旱地区的尘埃数量和组成在不同气候和土地利用情景下可能发生的变化。他们还将更好地了解这些变化如何影响未来的气候。 关于任务的更多信息 NASA喷气推进实验室正在开发EMIT,该实验室由加利福尼亚州帕萨迪纳的加州理工学院为该机构管理。它将从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射到国际空间站,这是SpaceX公司为NASA执行的第25次商业补给服务任务。一旦EMIT开始运行,其数据将被交付给NASA陆地过程分布式活动存档中心(DAAC),供其他研究人员和公众使用。 如欲了解有关该任务的更多信息,请访问: https://earth.jpl.nasa.gov/emit/ 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/jpl/5-things-to-know-about-nasa-s-new-mineral-dust-detector

以火救火:新的空间站实验研究太空中的火焰

以火救火:新的空间站实验研究太空中的火焰

由于研究和标准已经清除了衣服、床和家具中高度易燃的物质,美国人现在在家里比几十年前更安全。NASA在为宇航服和航天器选择材料时,依靠类似的研究和标准来保护宇航员。 但是火在太空中的表现不同。重力和气流的变化会改变它的传播方式,使其更难熄灭。那么,工程师们该如何为只有12人去过的月球或甚至没有人去过的火星设计防火安全住宅呢?他们如何在这些鲜为人知的环境中研究可燃性? 固体燃料点火与灭火(SoFIE)项目是诺斯罗普·格鲁曼公司向国际空间站进行的第17次货物再补给任务中发射的一组实验,它可能为深入了解太空火灾开辟道路。SoFIE将在空间站的燃烧集成机架上运行,该机架设有一个可以进行安全燃烧实验的腔室。 “由于NASA计划在月球和火星等其他行星体上设立前哨站,我们需要能够在风险最小的情况下生活在那里。”位于克利夫兰的NASA格伦研究中心的索菲项目科学家保罗·费尔库说。“了解火焰如何传播以及材料如何在不同环境中燃烧对未来宇航员的安全至关重要。” NASA宇航员和第远征66号远征队飞行工程师托马斯·马什本对燃烧集成支架进行配置,以开始进行SoFIE实验。 影像来源:NASA SoFIE将帮助NASA为宇航服、太空舱和栖息地选择材料和设计。这些实验还将帮助NASA确定在扑灭火灾或阴燃材料的最佳方法,因为NASA准备走得更远,停留的时间更长。 “在地球上,重力对火焰有着深远的影响,但在太空低重力的情况下,火焰可能会表现得出人意料,可能更危险。”费尔库尔说。 空间站独特的微重力环境使科学家能够研究孤立和不受重力影响的火焰的真实性质。由此产生的数据永远无法在地球上收集,然后这些数据可以应用于数学模型,预测这些材料在月球、火星或其他环境中的燃烧方式。 “SoFIE建立在NASA之前的可燃性研究基础上。”格伦的项目经理劳伦·布朗说。“与其他火焰研究一样,这项研究将深入研究太空中是如何点燃、燃烧和熄灭,这将为人类继续在低地球轨道上空飞行提供基础。” SoFIE由五项研究组成,研究有机玻璃、棉基织物和其他常用航天材料的可燃性。 五项实验 时间驱动火焰蔓延实验将利用薄航天材料研究稳态和非稳态火焰蔓延。改变测试材料的厚度有助于科学家了解火灾何时会蔓延或熄灭。 窄通道设备将测量在厚而平坦的表面上蔓延的火焰,并将结果与​​地球上用于测试航天材料可燃性的设备的结果进行比较。 增长和熄灭极限实验将集中研究在固体球体表面上的火焰生长、衰减和熄灭。这将提高对厚圆形材料内部加热的方式以及球体周围的空气流动如何影响火焰传播的理解。 材料点火和抑制实验由小型燃烧风洞、圆柱形材料样品、辐射加热器、点火器和配套仪器组成。 航天器材料微重力可燃性研究将把地球重力可燃性试验数据与通风微重力条件下的数据联系起来。 虽然SoFIE的目的是研究航天器的防火安全,但实验数据可以帮助提高地球上的防火安全。这些数据将增加现有的知识体系,可以改进筛选测试,以评估用于家庭、办公室、飞机或其他用途的防火材料。 NASA计划在2025年11月之前运行SoFIE,并可能接受在此期间进行更多实验的提议。 NASA科学任务理事会的生物和物理科学部为SoFIE和相关研究提供资金。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/glenn/2022/fighting-fire-with-fire-new-space-station-experiments-study-flames-in-space

NASA SpaceX Crew-2在空间站的科学之旅

NASA SpaceX Crew-2在空间站的科学之旅

在国际空间站上呆了6个多月后,NASA SpaceX Crew-2任务的宇航员们将返回地球。四名机组成员——NASA宇航员谢恩·金姆布罗和 梅根·麦克阿瑟、日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)宇航员星出彰彦和欧洲航天局(European Space Agency)宇航员托马斯·佩斯凯——将乘坐SpaceX载人龙飞船返回地球。 这些机组成员在轨道实验室中为数百项科学调查和技术演示做出了贡献。这些宝贵的科学研究有助于为人类未来的太空探索任务做好准备,同时为地球上的人类带来众多创新和好处。下面是在Crew-2任务期间完成的一些科学里程碑。 下载本文中所有照片的全分辨率版本。 力量的考验 影像来源:NASA 麦克阿瑟在国际空间站上的生命科学手套箱中进行卡迪纳尔肌肉的研究。随着地球上人们年龄的增长,他们的肌肉质量下降,这种情况称为肌肉减少症。由于这种情况进展缓慢,所以很难找到可能治疗它的药物。宇航员在太空飞行期间也可能经历肌肉质量的损失,但速度要快得多。卡迪纳尔肌肉实验测试了在太空中培养的工程组织是否可以利用这种加速的损失,并支持开发一个模型,在人体临床试验之前快速评估可能的药物。 超声波 影像来源:NASA 佩斯凯使用超声波镊子实验装置。该项目的目标是开发声学镊子,利用声音在微重力下对材料进行远程和非接触操作。超声波束的形状使其能够捕捉物体。通过移动超声波束,可以将物体高精度地移动到新的位置。 地球之眼 影像来源:NASA 当国际空间站在距巴西海岸263英里的大西洋上空绕轨道运行时,金布罗在下面为地球拍照。Crew Earth Observations记录了地球是如何随着时间而变化,从城市增长和水库建设等人为造成的变化到飓风、洪水和火山爆发等自然动态事件。 保持低温 影像来源:NASA 一些科学样本和物资需要低温保存。霍希德与船上一个名为MELFI(国际空间站的零下80度实验室冷冻库)的低温设施合作,安全地储存样本,直到样本返回地球。 寻找火花 影像来源:NASA 了解火在太空中的传播和行为方式对于未来宇航员的安全以及理解和控制地球上的火势至关重要。麦克阿瑟更换了燃烧集成机架内部的组件,该机架能够对空间站上的火焰、燃料和烟尘进行安全研究。在Crew-2的任务中,燃烧研究人员甚至首次在太空中实现了冷火焰。 晶莹剔透 影像来源:NASA 金布罗在美国命运实验室模块中设置了一台显微镜,用于观察和拍摄实时蛋白质晶体生长实验的样品。 这项生物技术研究展示了在微重力下生产高质量蛋白质晶体的新方法,从而有可能开发出更好的药物来治疗地球上的各种疾病,并推动太空商业化。 宇航员观察晶体,报告它们的生长情况,并根据最初的观察结果做出改变。 增强现实技术维修 佩斯凯戴着Sidekick增强现实(AR)护目镜,可在操作期间协助机组人员进行科学实验和轨道维护任务。在第65号远征队任务期间进行的 T2 增强现实(T2AR)项目演示了空间站成员如何使用增强现实来检查和维护对机组人员健康和研究目标至关重要的科学和锻炼设备,而无需地面团队的帮助。了解有关如何在车站上使用AR的更多信息。 这里有辣椒了 影像来源:NASA NASA的植物栖息地-04(PH-04)实验首次在国际空间站上培育辣椒。宇航员们在收获之前对哈奇辣椒进行了大约四个月的照料。宇航员吃了一些辣椒,其余的将被送回地球进行分析。由于发芽和生长时间较长,这个植物试验将是迄今为止在空间站上进行的最复杂的试验之一。这项研究将增加美国宇航局为长期太空任务种植粮食作物的知识。 感知重力 星出彰彦将细胞样本插入空间站的细胞生物学实验设施中。作为细胞重力感应肌肉萎缩研究的一部分,人们正在观察这些细胞如何适应失重状态。研究表明,动物体内的单个细胞可以检测到重力,但它们是如何做到的,在很大程度上还不得而知。JAXA的一项调查——细胞重力感应(Cell Gravisensing),分析了太空飞行过程中细胞应力纤维张力变化的作用。 研究结果可以促进药物的开发,以治疗地球上的肌肉萎缩和骨质疏松症,并有助于预防或治疗宇航员在太空飞行期间经历的肌肉萎缩和骨质流失。 从分子角度看材料 影像来源:NASA 金布罗在流体集成架(FIR)内安装和配置了一个新的高级胶体实验模块。这项工作支持ACE-T9流体物理学研究,该研究使用FIR的光镜模块对胶体(悬浮在液体中的微小颗粒的混合物)进行成像。这组实验不仅帮助科学家们为未来的胶体研究做准备,而且还能深入了解颗粒形状、胶体相互作用和结构之间的关系。对胶体的研究可以使从牙膏到药物的所有领域受益。 研究蠕虫以了解肌肉 影像来源:NASA 分子肌肉实验2(MME-2)使用微小的秀丽隐杆线虫来研究人类在空间的健康变化。在这里,Pesquet将调查安装在哥伦布实验室模块的库比克孵化器内,该孵化器可以创造不同的重力条件来进行测试。MME-2测试了一系列药物,看它们是否能改善太空中的健康状况,可能会为地球上的检测带来新的治疗靶点。 舱内的三只蜜蜂 影像来源:NASA 麦克阿瑟与Astrobee机器人自由飞行器合影,以支持Kibo机器人编程挑战(RPC)。Kibo-RPC允许学生创建程序来控制Astrobee。2021年9月20日,金布罗打开包装,进行健康检查,并在国际空间站上激活了立方体的“皇后”。 这是2019年前往太空实验室后,绿色Astrobee女王第一次在轨道上“醒来”。 水熊虫时间 影像来源:NASA Tardigrades,也被称为水熊虫,拥有在非常恶劣的环境中生存的超能力。了解他们如何忍受极端环境——包括一名宇航员在太空中经历的微重力和高辐射水平——可能会更好地指导保护人类免受长期太空旅行压力的研究。空间站研究“细胞科学-04”可以帮助揭示缓步动物如何做到这一点。 这里星出彰彦在生命科学手套箱内进行这项实验。 追踪微生物 影像来源:NASA 监测空间站上的微生物对于了解轨道实验室的微生物组非常重要。麦克阿瑟从国际空间站内的表面收集微生物样本,用于分析和跟踪“微生物追踪-3”的调查。这项研究可以帮助确定与封闭式居住有关的任何微生物的特征,并预测那些可能对宇航员健康构成威胁的微生物。 棉花种植 影像来源:NASA 金布罗检查了棉花植株的生长情况,以进行“目标改良棉花轨道栽培”(TICTOC)空间植物学研究。在某些胁迫条件下,过度表达某一基因的棉花植株表现出更强的抗旱性,并且比不表达该基因的植株多产出20%的棉花纤维。 这种抗逆性暂时与具有增强的根系系统有关,该系统可以利用更大体积的土壤获取水和养分。TICTOC 研究根系结构如何在幼苗建立的关键阶段影响植物恢复力、水分利用效率和碳固存。 解冻科学 影像来源:NASA 星出彰彦将日本实验舱内的样本解冻,用于JAXA太空胚胎研究,以了解太空环境如何影响繁殖的关键阶段。在执行任务期间,他参与了JAXA的其他一些实验,包括抗萎缩实验,它研究了预防和治疗太空引起的肌肉萎缩和地球肌肉疾病的方法。 随波逐流 影像来源:NASA 在微重力条件下种植植物是可能的,但向根部提供足够的水是一个挑战。为了探索种植太空花园的新选择,植物水管理实验评估了一个水培植物系统。麦克阿瑟帮助测试这个新的水输送系统,这个系统可能会改善全世界缺水地区的农业技术。 360度的太空 影像来源:NASA 想过体验太空漫步吗?国际空间站体验项目试图让你在不去太空的情况下,通过拍摄360度的太空行走,尽可能接近太空。在这里,佩斯凯从日本实验舱的气闸中取出一台三维虚拟现实摄像机。9月12日,这台摄像机拍摄了佩斯凯和星出彰彦的太空行走,以修改国际空间站的4号端口桁架结构,用于未来安装一个推出式太阳能阵列。 返回地球后,Crew-2的宇航员将继续担任人类志愿者研究对象,为推进太空医学和支持未来的载人航天任务提供宝贵的生理数据。 关注@ISS_Research、空间站研究和技术新闻或我们的Facebook,获取每日空间站更新。如欲查看空间站经过您所在的城市的时间,请访问Spot the Station。 参考来源: https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/scientific-journey-on-ISS-crew-2

Crew-3宇航员与微重力研究一起发射到空间站

Crew-3宇航员与微重力研究一起发射到空间站

美国国家航空航天局(NASA)的SpaceX Crew-3任务将于10月31日(星期日)搭载SpaceX载人龙飞船将四名宇航员送往国际空间站。这次任务包括三名美国宇航局宇航员——任务指挥官拉贾·查里(Raja Chari)、飞行员汤姆·马什本(Tom Marshburn)和任务专家凯拉·巴伦(Kayla Barron)——以及欧洲航天局(ESA)宇航员马蒂亚斯·莫雷尔(Matthias Maurer),后者也将担任任务专家。 SpaceX Crew-3宇航员(左起)马蒂亚斯·莫雷尔(Matthias Maurer)、汤姆·马什本(Tom Marshburn)、拉贾·查里(Raja Chari)和凯拉·巴伦(Kayla Barron)在加利福尼亚州霍桑的SpaceX总部进行飞行前训练时合影留念。 影像来源:SpaceX 与机组人员一起登上龙飞船的将是400多磅的物资和硬件,其中包括150多磅将用于在空间站上进行实验。下面是一些与他们一起进入低空轨道的研究。 口袋中的航天器导航 智能手机视频导航系统(SVGS)是NASA位于阿拉巴马州亨茨维尔的马歇尔太空飞行中心和位于墨尔本的佛罗里达理工学院合作开发的,即将在空间站上进行测试。SVGS是一种低成本、商业化的先进传感器,旨在实现航天器的自动交会和捕获。该系统使用相机捕捉4点LED信标的图像,并分析捕捉到的图像上发光点的模式,以确定目标相对于相机框架的范围和方向。该系统将使用空间站的Astrobee设施进行部署和测试,该设施使用自由飞行的机器人来测试新技术和软件。如果成功的话,该软件可以在未来用于立方体卫星或其他小型卫星的多航天器编队,展示该技术在其他机器人近距离操作(如交会和对接)中的潜在优势。 智能手机视频制导系统(SVGS)在发射前在地面进行测试。SVGS背后的软件可以在未来用于CubeSats或其他小型卫星的多航天器编队。 影像来源:Marshall Space Flight Center/Florida Institute of Technology “使SVGS对小型卫星应用具有吸引力的关键因素也使其对人类探索任务具有吸引力,在这些任务中,载人飞船需要与各种平台对接。”佛罗里达理工学院的SVGS首席研究员赫克托·古铁雷斯 (Hector Gutierrez)博士说。“用于空间应用的近距离操作传感器的利基目前是开放的。SVGS在空间站上的演示是SVGS发挥这一作用的重要里程碑。” NASA和第65号远征队飞行工程师梅根·麦克阿瑟(Megan McArthur)在国际空间站的基博实验室模块内设置了一个 Astrobee机器人自由飞行器。 影像来源:NASA 更好的太空饮食 太空飞行以多种方式影响人体,包括免疫系统的功能。食物生理学调查记录了饮食改善的效果是否也会改善免疫功能和肠道微生物组,以及这些改善是否可以帮助机组人员更好地适应太空飞行。进一步了解食物在微重力下对生理学的影响可以帮助科学家继续改善航天饮食和机组人员的健康。 前NASA宇航员里斯·卡西迪(Chris Cassidy)在国际空间站上的手套袋中处理生物样本,以确定增强的太空飞行饮食对免疫功能、肠道微生物组和营养状况指标的关键影响。 影像来源:NASA 食物生理学研究的补给硬件将由载人龙飞船和Crew-3宇航员一起发射。一旦进入轨道,宇航员将收集生物样本,为回到地面的科学家提供数据,以继续研究饮食变化如何影响微重力下的生活。 晶莹剔透 统一蛋白质晶体生长(UPCG)计划在第三机组上发射,并在不久后与Crew-2一起返回地球。这项研究的目的是利用这种快速旋转和微重力来生长一批近乎完美的核糖开关RNA纳米晶体,它负责打开和关闭单个基因。一旦登上另一艘载人龙飞船返回,研究人员计划使用X射线自由电子激光(XFEL)快速分析这些纳米晶体。XFEL是一种强大的原子成像技术,允许用户能够制作一部仅持续毫秒的关键过程中发生的结构变化的电影。由于无法在地面上生长足够大的晶体,因此尚未观察到该过程。这一发现可以帮助研究人员更好地了解基因转换的过程,并推进XFEL技术本身,该技术在生物技术和医学上有潜在的应用价值。 为科学监测宇航员健康 航天标准测量(SSM)是一组一致的生物核心测量值,从空间站机组人员身上采集,用于表征在太空生活和工作的影响。标准测量包括生理、心理和化学测量,用于量化飞行前、飞行中和飞行后的机组人员或受试者的健康和表现。这些数据被归档并提供给未来的许多研究,这些研究可以提高对人体如何适应微重力的认识。这个实验的额外补给将与Crew-3一起发射,然后他们将在空间站上参与数据收集工作。 高效的运动 在地球上,我们的肌肉必须不断地与重力作斗争,这使它们能够自然地变得更强壮或保持力量。为了防止肌肉萎缩和在微重力下导致的骨质流失,空间站的宇航员每天都要进行大约两个半小时的锻炼。欧空局的研究EasyMotion希望通过肌肉电刺激(EMS)来提高这种运动的效率,EMS是一种通过施加电脉冲来刺激肌肉的强化技术。EasyMotion将有针对性的运动与使用EMS实现的基本肌肉紧张结合起来,以提高运动的效率。在空间站里,莫雷尔将使用一套专门的与龙飞船上的Crew-3一起发射的EMS套装,以补充他的跑步、骑自行车和力量训练训练计划。 除了在龙飞船上进行飞行实验外,,Crew-3的宇航员还计划在任务期间进行许多其他实验和技术演示。Crew-3对于测试空间站环境控制和生命支持系统(ECLSS)的新升级测试至关重要,包括新安装的厕所、盐水处理组件、二氧化碳洗涤器,以及两个新的氢气传感器,预计将于12月下旬搭乘SpaceX的货运龙飞船抵达。他们还计划测试光纤和手持式生物打印机的打印,并研究混凝土的硬化,这是他们在轨期间200多项调查中的一部分。 参考来源: https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/Crew-3-Launch-to-ISS-Alongside-Microgravity-Research

菜单很重要

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An army marches on its stomach, the saying goes, and astronauts fly on theirs. The success of any mission relies on plentiful, nutritious, and enjoyable food. A growing body of research on the space station looks at ways to improve the food supply as missions increase in length. Station crew members continue to work on two current food-related investigations. This image was taken during plant harvest from the Veggie production facility for the Veg-04A experiment, part of a series of fresh food experiments that includes HRF Veg. That investigation uses psychological surveys and crew evaluations of the flavor and appeal of plants grown on the space station. Veg-04A will supplement astronauts’ diets with salad greens. Learn more. Image Credit: NASA 俗话说军队靠肚子行军,宇航员靠肚子飞。任何任务的成功都依赖于丰富、营养和美味的食物。随着任务时间的延长,空间站上越来越多的研究着眼于如何改善食物供应。空间站宇航员继续致力于目前两项与食物有关的调查。 这张照片是在Veggie生产设施的植物收获期间为Veg-04A实验所拍摄,该实验是包括HRF Veg在内的一系列新鲜食品实验的一部分。该调查使用心理调查和船员对空间站上种植的植物的味道和吸引力进行评估。Veg-04A将用蔬菜沙拉补充宇航员的饮食。 了解更多。 图片来源:美国国家航空航天局