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    全程高密度观察太空青菜生长实验(图)

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      这是我国首次在空间进行的高等植物生长发育过程的实时图像观察实验,采用了显微图像观察技术、空间植物培养技术、培养环境控制技术与生物目标观察固定技术等。此项实验将在“实践八号”卫星的留轨舱中对青菜种子萌发、幼苗生长与开花等重要生理过程进行为期15天的实时图像观察。 

      据专家介绍,从10日上午6点开始,平均每隔两小时,卫星会从外太空向地面传回高清晰数码显微图像,即一天至少12张。通过这些图像,科研人员能够分析了解空间密闭生态系统中,青菜发芽开花的细微变化。除了青菜外,卫星上装载了粮、棉、油、蔬菜、林果花卉等9大类约215公斤、2000余份农作物种子和微生物等材料,用于进行空间环境下的诱变飞行实验。 

      记者了解到,此次大多农作物种子在育种卫星的返回舱,不久可返回地面继续研究。而太空青菜则在轨道舱,因此一旦燃料用尽,连同装载其的“太空温室”——植物培养箱也要永远留守太空。 

      据悉,由中科院上海技物所研制的用于“实践八号”育种卫星的两套空间生命科学实验装置,运行稳定、工作正常。其中,细胞培养箱用于研究空间环境对转干细胞胚胎发育的影响,植物培养箱用于研究空间密闭生态系统中高等植物的生长发育。 

      “实践八号”育种卫星的留轨舱有效载荷质量500公斤,相当于一个中型的卫星。将育种卫星返回式卫星留轨舱建成一个空间微重力综合平台,利用遥操作技术实现空间实验过程中通过地面主动进行实时干预,提高我国空间微重力实验的水平,提高留轨舱的综合利用能力,在技术上是一个很大进步。根据“实践-5号”科学实验卫星的经验,一批不需要返回的基础物理、流体物理、燃烧等项目的空间实验可以在留轨舱中进行,这样就可以提高返回式卫星的综合利用能力。特别是可以促进遥科学的发展,提高我国进行空间微重力实验的效益和投资比,为今后开展不回收的空间实验积累经验,是一条较经济且周期又短的可行途径。 

      目前世界上只有美国、俄罗斯和中国三个国家成功地进行了卫星搭载“太空育种”。但是,以往这些种子只是“搭”着别的用途的卫星上天,种子的数量和种类都很少。这次我国发射的专门用于育种实验的返回式卫星,在世界上也属首次。 
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