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前言
2001年,美国国家科学院医学研究所出版了《安全的旅行:空间探险任务中的航天员医保》,此书全面地评论了为进行下一代载人航天任务,目前需要阐明的生物医学问题和行为问题。《安全的旅行》引起了人们对航天员行为健康的关注,这是一个包括心理学、人际交往和空间文化适应在内的包罗万象的问题。与此前论述的问题(如心理健康)相比,因认识到有效的、积极的行为既取决于人体没有神经精神功能障碍,又取决于人与心理社会环境的相互作用,因此对行为健康的限制更少。 相似文献
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火星是太阳系中的一颗行星,其赤道半径和自转周期与地球极其相近,而且环境条件与地球最为接近,是最有可能存在生命的行星。人类要飞出地球,进行远距离的太空飞行,除了到月球以外,最有可能实现的就是飞往火星。自1962年苏联发射第一个火星探测器以来, 相似文献
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本文从分析实施载人火星飞行的基本科技前提及飞行中的重要因素入手,将火星飞行任务与轨道飞行任务加以对比,指出了“火星飞行过程中的生物医学保障”的薄弱环节。较全面地论述了火星任务中的医学问题、心理学问题和辐射防护问题,并对乘组的组成和建立适于火星任务的生保系统提出了建议。 相似文献
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NASA长期航天飞行的目标之一是维持乘员的可接受的健康、安全和工作水平,满足这一目标的办法是通过生物医学风险估计智能网络(BRAIN),它是一个既包括人又包括计算机的集成网络。BRAIN将作为航天医生的咨询者估计飞行中生物医学问题的风险并提供合适的对抗手段。这篇文章描述了NASA各部门间发展BRAIN和传染病风险估计(IDRA)原型的联合努力。这个努力的实现涉及了以下的技术领域:1)知识获取,2) 相似文献
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我国1990年10月在返回式科学卫星上成功进行了首次高等动物的空间飞行试验。除对高等动物小白鼠做了生存试验外,还研究了航天特殊环境对果蝇繁殖发育、蚕卵胚胎发育和小麦种籽的影响。这次试验获得了满意的结果,它对今后的空间生命科学研究是十分有价值的。 相似文献
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数字航天员是一个有标准组件的综合建模与数据库系统,它能从各个基础方面为航天生物医学与实施研究提供支持。运用数字航天员将能发现载人航天探测任务中医学和生理学研究方面的问题并进行深入阐述,对执行任务时为了减少风险、确保航天员健康及其工作能力而提出的特殊个体对抗措施进行有效性确认,对相应于各种突发事件、事故和疾病所采取的医学干预进行适应性评价。该基于计算机的决策支持系统有助于对人体在整个太空飞行微重力环境下各类应激的预计反应的仿真结果作出解释、确认与利用。而这些仿真结果对于直接、实时地分析并维持航天员的健康和操作能力来说是必需的。数字航天员系统将跨越多条生理学定律和仿真规律,收集并整合过去和现在的人体数据为具有可操作性的有用形式。除了以便利新颖的方式总结知识外,该整合结果还能揭示必须通过新的研究来填补的数据差距,以确保能有效地减少飞行中生物医学方面的风险。系统研发的初始阶段致力于构建地基模拟系统,以标准化的方式收集多学科教据(例如,国际多学科人工重力项目)。然后焦点将转移到任务的发展、计划和实施。同时,数字航天员系统将对并行采用的多重对抗措策进行有效性评价(个人对抗措施的多系统生理效应会使任务变得困难),并为航天员设计专属的个体防护措施。该系统还能为探测任务执行期间的自主和远程健康、操作评价以及医学照料提供支持。 相似文献