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太空飞行期间人体生理学研究是太空探索的重要方面,30天以上的长期飞行尤其如此。NASA/“和平”号科学计划为研究人体对失重的适应性提供了唯一的机会。虽然在这些研究中还存在着航天时间、机上硬件应用、操作限制及飞行异常等制约因素,但在“和平”号飞行前、飞行中和飞行后仍进行了16项实验。实验对象是16位航天员,实验主题是人体对太空飞行的适应性,包括肌与骨、神经前庭、神经前庭、新陈代谢、人体行为和心血管等方面。从NASA/“和平”号科学计划中得到的结果对于认识人体是否适应长期太空飞行至关重要,这类研究将为认识健康试验对象的生理反应提供有价值的资料,也钭促进对地球上的疾病状态的了解与治疗。 相似文献
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真正实现人在太空中的生活和工作取决于我们如何利用多学科、多模型的办法解决好生理学、心理学、人的因素和生命保障等方面的需求。我们已经成功地解决了一些关键技术,可以把人装在简单的太空舱内送入太空。但仅仅做到这一步是不够的。随着太空飞行经验的不断积累,我们的目标越来越明确, 相似文献
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太空飞行中人的工作能力 总被引:4,自引:0,他引:4
太空飞行中人的工作能力沈羡云太空飞行中的物理因素(失重、超重、噪声、辐射等)、生理因素(心血管功能失调、肌肉萎缩、骨质疏松、空间运动病等)和心理因素(有限的空间、隔绝、危险意识等)是造成太空飞行中航天员工作能力下降的主要原因。美国和前苏联飞行实践表明... 相似文献
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在未来的几十年里,人类将很有可能在轨道飞行和星际飞行过程中长时间暴露于微重力环境下,但人以同重力作用的耐力却是一个重要的限制因素。自动力人体离心机,或者主空自行车,是一个被建议用来对付长时间微重力对人体不利影响的措施,国际空间站项目给了我们一个初次从角度考虑在太空飞行中使用人体离心机的机会,本文章将提出这种装置的设计及其科学依据。 相似文献
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本文是有关“和平”号年度德国与俄罗斯联合太空飞行的科学计划,它通过科学评估和长期太空飞行对抗措施研究的实验选择。加强了对生命科学领域的不同学科研究,介绍了心血管调节,内分泌和新陈代谢,骨骼与肌肉,实施医学和辐射生物学等学科的实验,总结不同样本实验的科学潜力,“和平”号97年度生命科学计划被看作是基础科学和应用科学的直接补充,以迎接未来长期太空飞行的挑战。 相似文献
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用具有代表性的昆虫——苍蝇,研究昆虫在太空失重的情况下能否正常羽化。如果昆虫在太空中能正常羽化,将对人类的太空农业计划有重大的意义。如果昆虫不能在微重力情况下正常羽化,那么太空农业计划中植物授粉的环节将不容易实现。 相似文献
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美国航宇局的研究人员发现一些奇怪的现象:当让一名参加过太空飞行的航天员坐到一个旋转的椅子上的时候,他们的大脑可能认为他们又回到了太空。这是什么原因? 相似文献
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戴尔·加德纳(Dale Gardner)是NASA杰出的航天员,他曾作为航天任务专家参加过两次太空飞行任务,并在第二次太空任务中创造了历史,完成了世界上首次太空回收工作。 相似文献
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2010年11月,欧空局航天员保罗·内斯波利(Paolo Nespoli)在国际空间站正式启动微型太空温室计划。此次太空温室计划,是欧空局人类太空飞行理事会构思提议的。温室落户空间站太空温室用来在太空失重环境中培育花卉蔬菜等植物。科学家设计出太空温室装置,能够为植物在 相似文献