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81.
除了地球之外,其他星球上有没有生命的起源和存在?一般认为,宇宙中至少存在着简单的生命,比如说微生物。那么,在我们的太阳系以及太阳系以外的什么地方能够找到生命吗? 相似文献
82.
随着无线通信技术的发展,物联网、车联网和体联网等同类型的无线网络之间共存、相互补充和异构融合。任何单一的通信技术不能完全满足人们对网络服务的多样化需求。如何在移动过程中选择可靠高效的网络连接成为学术和工业界的研究热点。基于细胞吸引子选择模型,提出了一种面向群体终端网络选择的决策方法,并通过车联网环境数值实验比较了该生物启发式决策方法与基于效用函数方法的性能,结果表明:基于细胞吸引子选择机制的生物启发式决策方法在网络选择决策中具有较好的性能。 相似文献
83.
航天器AIT(总装、集成和测试)中心的洁净度控制是防止造成航天器正向污染的重要保障.利用高通量测序技术与传统培养法比较分析了中国某航天器AIT中心的空气微生物组成与多样性.基于高通量的测序分析结果显示:该AIT中心空气中优势细菌以芽孢杆菌属为主,相对丰度78.47%±1.59%;优势真菌为银耳目,相对丰度8.97%±0.93%;基于培养法获得的优势细菌为葡萄球菌属,且未获得真菌培养物.空气微生物的chao1指数、Simpson多样性指数以及Shannon多样性指数分析显示,该AIT中心空气中细菌的多样性水平均高于真菌. 相似文献
84.
为了能够快速有效地清除空间站等载人航天器舱内的菌斑,提出了一种菌斑清除装置方案。从样机原理结构、载荷强度仿真、工艺参数分析和优化方面进行了阐述。地面验证实验的初步结果表明:样机在最优工艺条件下,即风速20 m/s、紫外LED灯功率5 W、光照时间10 min时,菌斑的收集率和杀菌率可达到91%和99.5%,满足使用需求;快速染菌实验表明:样机对易腐蚀菌株芽枝状枝孢霉、黑曲霉、金灰青霉的菌斑清除率和杀菌率均在90%以上;实际应用中,对密闭舱室灯板上的菌斑清除率达到99%。该装置的应用有望提升我国载人航天器在轨防控微生物污染与腐蚀的能力。 相似文献
85.
86.
87.
美国航宇局最近表示,勇气号火星探测器在火星表面有了一个最重大的发现:这辆火星车破损的车轮所掀开的一小片火星泥土,证明过去这里的环境可能非常适合微生物生存。 相似文献
88.
有两个细胞核的单细胞生物
如果你在这个世界的某个错误的地方喝了一杯不该喝的水,你的肠道可能会变成一种叫作贾第鞭毛虫的肠道寄生虫的家。在接下来的几个星期里,你的胃将强烈痉挛并且伴有严重的腹泻。让我们把这些痛苦放在一边,先说说贾第鞭毛虫吧。它拥有怪异而有趣的解剖结构。它由一个单细胞构成,看起来就像一个拖着4条尾状细丝的恶毒的泪滴,但它竟然拥有两个细胞核。 相似文献
89.
迄今,人类搜索外星文明的努力都没有取得明显的成效。火星和金星上没有人们猜测的智慧生物,外太阳系行星的冰下海洋里可能只有类似微生物的低级生命,向遥远星系发出的人类问候也石沉大海,杳无音信。 相似文献
90.
人走到哪里,微生物就跟到哪里。生物学家预计人体至少携带有10亿微生物,约占人体总质量的2%,其中大多数都能够与人体细胞和谐相处,但有些也会导致人体生病。即使航天飞机、载人飞船、航天服、装船产品等经过再严格的真空消 相似文献