当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]看多了科幻片,很多人难免会觉得国际空间站神秘又高大上,甚至认为这个“与世隔绝”的空间是太空中一个寒冷、无菌的环境。然而事实并非人们想象的那样。

看多了科幻片,很多人难免会觉得国际空间站神秘又高大上,甚至认为这个“与世隔绝”的空间是太空中一个寒冷、无菌的环境。然而事实并非人们想象的那样。

 

 

一项对国际空间站内部细菌和真菌的研究表明,宇航员的太空生活每天都与惊人数量微生物相伴,目前尚不清楚这些微生物对人类健康构成怎样的影响。

自1998年国际空间站建立以来,现已有227名宇航员抵达空间站。当宇航员返回地球时,会将一些微生物遗留在空间站。最新研究揭示了空间站最详细的细菌和微生物种类,描述了空间站独特、不断变化的微生物环境特征。该研究将用于美国宇航局和其它太空机构开发空间站和其它远程太空任务的安全措施。

作为一个封闭环境,空间站有一个独特的微生物群落。对于细菌而言,太空与地球生活存在一些差异,太空环境下地球重力可以忽略不计,受到的太空辐射更强,竞争微生物也很少。

 

 

研究人员指出,现已证实国际空间站中的特定微生物能够导致人类皮肤过敏或带来传染病,从而对人体健康产生一定影响。

国际空间站的微生物受到各种因素的影响,包括:通风、湿度、气压和空间站结构。这些因素的数量和多样性也受到宇航员人数和正在进行的活动类型的影响。

美国宇航局和其它太空机构已经尝试用传统培养方法来监测国际空间站微生物数量。但是40-60%的微生物无法在培养皿中生长。但如果少量微生物可能繁衍生存,是很难被探测发现的。在这项最新研究中,科学家利用传统培养方法和基于分子的技术,开发设计了一种新型采样和测试方案,便于在空间站进行全面的微生物调查。

 

 

每隔14个月,驻守国际空间站的美国宇航员在预定8个位置用无菌湿巾分别擦拭3次,这些位置包括宇航员接触较多和较少的区域,例如:观景窗、卫生间、锻炼平台、储物架、餐桌和卧室。美国宇航员特里?维尔茨(Terry Virts)在2015年3月4日和2015年5月15日进行两次采样,一年后,2016年5月6日美国宇航员杰弗里?威廉姆斯(Jeffrey Williams)进行第三次采样,这些样本被送回地球进行分析。

国际空间站看起来像是太空中一个寒冷、无菌环境,但是分析表明,它是“微生物聚宝盆”。依据微生物培养结果,生存数量最多的是葡萄球菌(总样本26%)、泛球菌(23%)、芽孢杆菌(11%)、金黄色葡萄球菌(10%)、康斯皮库球菌(9%)、加文球菌(9%)。

国际空间站的多数微生物都与人类有关,例如:肠杆菌,是与人类胃肠道有关,而金黄色葡萄球菌常发现在人类皮肤上。这些微生物是“机会性病原体”,意味着它们具有很强的适应性,能够利用不同寻常的条件感染宿主体。有趣的是,国际空间站微生物概况与地球上人类活动的其它环境存在相似性,其中包括:健身房和医院。

 

 

研究人员表示:“目前还不清楚这些机会性细菌是否会导致国际空间站宇航员患病,这将取决于许多因素,包括每个人的健康状况以及微生物在太空环境中的生存方式。无论怎样,对可能致病微生物的检测可能进一步突显国际空间站微生物在太空中工作的重要性。”

分析结果表明,真菌种群随着时间的推移处于稳定状态,而各种细菌的数量往往会兴衰起伏,这可能与国际空间站不同宇航员的结果有关。

令人担忧的是,正如研究人员所指的那样,一些菌株可能会形成叫做生物膜的破坏性生物薄片。国际空间站形成的生物薄片可能会引起机械堵塞,降低传热率,诱导微生物腐蚀机械装置。在国际空间站上发现的微生物,有甲状杆菌、鞘单胞菌、芽单胞菌、青霉菌和曲霉属真菌。然而,它们对国际空间站腐蚀所起的作用仍有待于确定,国际空间站表面形成生物膜的潜能以及实际生物膜大小,对于长期太空任务维持机械设备结构稳定性是非常重要的。

 

 

基于以上关于国际空间站微生物的认知,目前美国宇航局可以研究这些微生物对人类健康和空间站结构完整性的潜在影响,这些见解不仅对空间站很重要,对抵达火星和更远星球的长期太空任务更为重要。

值得注意的是,并非所有的微生物都是有害的。事实上,人体健康依赖于很多细菌,重要的是需要了解某些细菌和真菌在太空条件下可能会有怎样不同的行为表现,以及这些变化是否会危及人类健康。例如:一些细菌在太空中很难被杀死,但是清除空间站所有细菌既不可取,也不可能,目前这项最新研究将有助于确保空间站宇航员的健康和安全。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭