
https://content-static.cctvnews.cctv.com/snow-book/index.html?item_id=112865904444442155953192 TOC_STYLE_STYLE_ID = feeds_default track_id = 2B7DB23F-226A-425C-A0C7-AF18C0D18D1D_7777777777777776633016 SHARE_TO =微信
今年7月15日,天州9货运航天器为中国空间站带来了23种科学实验材料,并进行了实验轨道。上个月,各种实验进展顺利。其中,空间空间的太空科学实验完成了轨道上的实验工作,这为随后的研究奠定了良好的基础。太空微毛发为脑部疾病提供了新的想法。新药形成新药,将“实验室”转移到太空中,而在太空中的微重力气氛是重点。在空间Karagalian中发现了最新的轨道实验,脑细胞移动得更快,但是肌肉修复的发展减慢,而代谢药物的治疗作用得到了显着改善。这些新的圆盘雷(Ries)对阿尔茨海默氏病的治疗,新药物开发等有开放的新观点。据了解,通过这三个太空生命科学实验,科学研究人员应探索空间微作用环境对人类脑机构的结构功能的影响和机制,这是人类脑体型的结构功能,细胞进一步加深对生物生理病理学的理解,并为人类健康保护提供了基本支持。中国科学院太空应用工程与技术中心生命现场设计师Jin Xuena:通过轨道观察,我们发现器官芯片轨道上的神经元比土壤更快。这可能表明在空间的特殊环境中,它将促进细胞在脑组织中的运动,从而促进MATU野性或老化。预计将为某些与阿尔茨海默氏病有关的神经系统疾病提供一些新的想法和新方法。据报道,除了新发现的器官芯片外,在中国空间站进行的骨骼肌细胞中微重力环境的过度研究项目机制机制是寻找新方法来克服微重力环境中的肌肉萎缩。通过轨道实验,研究人员发现,骨骼肌肌肉细胞的速度显着减慢,并且肌肉再生的一般时间被延迟,这对肌肉肌肉修复却不愉快。在有关微重力环境中核酸脂质纳米载体生物学功能的研究项目中,轨道实验数据表明,使用核酸药物的细胞效率显着提高,并且保护活体表达水平与该疾病相关的ATED保护显示出迅速下降,施加太空的巨大优势。中国科学院太空应用工程和技术生活领域的首席设计师Jin Xuena:在空间环境中,脂质代谢疾病药物的治疗作用得到了显着改善。因此,实验环境环境条件可以用作未来药物干预或药物开发的新想法。 “样品”将其放在冰箱中,并用航天器返回地球。目前,三个太空科学实验已经完成了实验轨道实验活动。预计样品将在今年下半年以载人的航天器返回地面,以进行后续研究。经过一批实验科学材料,用天州9进入轨道,宇航员安装了细胞组织的单位实验性实验生物技术实验柜的模块,并完成了一系列操作,例如自动培养,显微镜成像,远程土壤控制。宇航员进行了轨道上的采样,样品存储和其他工作。实验过程是顺利的,并实现了预期的目标。中国科学院太空应用工程和技术生命领域的校长Jin Xuena:这三个实验项目包括五种样品,包括器官芯片和骨骼前体细胞。这三个实验项目已成功完成。当前的样品可以在低储存温度下在下游,并在未来使用载人的航天器来进行后续的研究。据报道,中国科学研究人员通过中国空间站进行了许多与植物,细胞,果蝇,斑马鱼等有关的生物学研究。这些研究提供了重要的理论基础R随后的生物学领域基础研究,疾病的未来治疗以及研究与药物开发。创纪录的3100℃冶炼“最抗金属金属”的高温是中国太空应用系统已经实施了58个科学项目和轨道应用,并创造了一系列新的开发项目。最近,在宇航员的帮助下,在3100摄氏度以上的合金钨热量的实验为国际空间实验的科学实验加热的最高温度设定了新的音符。太空材料的科学实验是由西北理工大学的物理科学与技术研究学院领导的。在地面实验室中,记者看到了科学研究组开发的静电悬架设备。该设备可以使用静电场提供的电场力来克服重力,因此在中国空间站的无容器橱柜中,损坏的材料可以处于稳定的悬浮状态。科学研究团队通过在陆地环境中进行足够的实验来设计和定义空间站的环境环境计划。西北理工大学物理科学与技术学院教授胡利安格(Hu Liang):在空间站的合金钨进行实验时,我们主要负责两个因素。在第一方面,空间站提供的微重力条件可能使金属钨在熔化后达到非常常见的球形状态,这对于准确地采用物理化学特性非常有用。第二个方面是因为钨的密度很高,如果添加了其他元素,则土壤制备将导致沉重的沉没,轻巧的浮动分层和不平坦的奇迹。如果在空间站制备钨合金,则为高y相等的结构和组成,这对于改善材料的性能非常有用。金属钨目前被称为金属,其熔点最高,熔点高达3412摄氏度,比铁高1800摄氏度。由于其超高熔点,钨及其合金可用于极端环境,例如核棒反应。在超高温度下,合金钨的物理化学特性长期以来一直是科学界的困难问题。现在,由于中国空间站的无容器材料实验柜,Tungsten Alyito已成功加热到3100摄氏度,这为太空中国际科学实验的最高温度设定了新的音符。西北理工大学物理科学与技术学院教授胡利安(Hu Liang):这项工作不仅证明了独立设计通过科学材料,实验机柜的性能很好,但也积累了大量有关轨道温度实验的原始数据。这项研究的结果将为设计和改进新合金钨的性能提供重要的理论基础,并将在核工业和航空航天领域的超高温度材料应用的基础研究中发挥重要作用。负责编辑:Chen Xia发表讲话时,请遵守新闻答复服务协议