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茫茫诡异的太空随时都会有各种危险出现,比如说引力涡,陨石什么的。而且太空的广袤足以让一艘即使设备最先进的飞行器找不到方向。飞行器在太空中高速飞行,如果脱离了预定的轨道,难免碰上知己七八糟的东西。 相似文献
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众所周知,地球上所有的有机生命体,从原始动植物开始直到现在分门别类了的物种实体,其生命的活动基础,是由能够进行新陈代谢、遗传记忆、自我复制和自然选择等生物化学反应的大分子碳链组成。我们定义其为复杂的分子组合物——具有有序的新陈代谢功能的蛋白体。蛋白分子与作为生命的物质载体的核酸分子,参加这些生物化学反应,分子结构不断更新、不断组合。蛋白质则在有机体细胞内,依靠了DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)的催化和遗传作用,实现再生合成。蛋白质是由一个一个微观的氨基酸组成的。目前有机化学已知的氨基酸类别大约有100余种,而能够构成蛋白质的氨基酸只占其中20%。蛋白质 相似文献
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美国航空航天局正在拟定进行一项空前的计划,致力探寻宇宙中是否存在外星生物。他们将动用宇航员、探测器及轨道望远镜搜寻太阳系方圆50光年~100光年的外星星球,探察是否存在外星生物。航空航天局的科学家韦勒表示,两年前,因一块来自火星的古老陨石可能含有外星生命而引发了大众兴趣,导致太空总署构思探寻外星生物的计划。美国政府准备在未来5年中为这项计划拨款10亿美元,而且,目前这项计划已经动用了2000名工作人员。第一个准备在2005年送到太空的设备是一架干涉仪,它由数个太空望远镜组成,能使观测的清晰度提高… 相似文献
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天文学研究并不意味着一定要拥有一架太空望远镜。在研究过程中,天体生物学家借助的设备便不是太空望远镜,而是显微镜。天体生物学研究宇宙中生命的起源、进化、分布和未来。这一涉及多学科的研究领域将目光聚焦于寻找太阳系的适居环境和系外适居行星,寻找火星及太阳系其他天体生命起源前的化学迹象和生命存在证据,对地球生命的起源和早期进化进行实验室和实地研究,同时研究生命适应地球和太空环境的潜力。 相似文献
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据美国国家地理网站报道,2009年是国际天文年。在这一年里,科学家在天文研究和太空探索领域取得了一系列重大突破。随着2009年进入尾声.美国国家地理网站盘点了年度十大太空发现,其中包括证实月球上存在水、木卫二海洋中存在类鱼生命以及大过星系的古老粒子等。 相似文献
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对于太空居民的生命保障,不能用载人飞船或航天飞机的生命保障系统,也不能用空间站的生命保障系统,而应该用生物再生式生命保障系统。所谓“再生式”,就是该系统不需要从地球供应生活必需品,人体废物和生活垃圾可以再生利用;所谓“生物再生”是指系统内包含生物成分,系统通过它的生物成分来再生、净化和合成生活必需品。从某种意义上说,生物再生式生命保障系统就是一个小型的生物圈。 相似文献
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神奇的航天育种 总被引:2,自引:0,他引:2
背景航天技术是人类在20世纪发展最迅速的高科技领域之一。作为民用航天的卫星通讯、导航定位、地球资源普查和太空资源开发等领域的商业开发方兴未艾,在带动全球经济发展中起到了重要作用。有这四个领域中,发展最迟、前途最为远大的是太空资源开发。太空资源包括太空能源、月球、火星和小行星的矿产资源、太空环境资源等。太空环境的特点是高远位置、高洁净、高真空、微重力、多种宇宙射线、重粒子和交变磁场等。这个特殊的环境给金属冶炼、合成材料、制药、旅游观光、天文观测和诱变育种创造了理想的条件。中国的航天专家、农业育种专家、遗传专家通过多年的努力,利用太空环境作为诱变因子培育优良农作物品种方面取得了良好的成绩。在10月10日的“世界空间周”学术报告会上,中国宇航学会理事长刘纪原教授的报告非常生动,他以大量的事例和具有说服力的对比照片,阐述了航天育种的神奇。 相似文献