美国宇航局今天分享支持月球、火星明天的站点研究
国际空间站在2026年持续繁忙,继续作为宇航员进行各种科学实验的繁忙工作场所,为前往月球及更远地区的任务奠定基础。美国宇航局的阿尔忒弥斯二号任务于四月完成,这是50多年来首个载人绕月飞行,标志着人类重返月球表面的一个重要里程碑。尽管该任务验证了未来深空人类探索所需的关键系统,但国际空间站上的工作仍在继续支持这些目标。轨道实验室中的宇航员正在测试技术,研究人类身体如何适应长期太空飞行,并进行实验以帮助确保宇航员可以在深空中安全生活和工作。空间站上的研究,加上阿尔忒弥斯和月球基地计划,将继续展示美国宇航局如何为持续的宇航员月球探索,以及最终的火星探索做好准备。国际空间站上的宇航员展示并优化创新技术,以支持探索任务,减少技术占用,并在超越低地球轨道的旅行前调整系统。运动设备对于长期太空飞行极为重要。在微重力环境中,宇航员平均每月失去1%至1.5%的骨密度,这增加了骨折和其他骨骼相关问题的潜在风险。定期锻炼可以帮助对抗这些影响,保持宇航员的健康。欧洲增强型探索锻炼设备(E4D)是一种紧凑、灵活的系统,现在正在国际空间站上为探索团队进行测试。该系统支持多种锻炼,可以模拟不同的重力水平,并可能导致为探索团队开发更紧凑的锻炼技术。在深空任务中,宇航员可能需要医疗护理,但可能距离地球太远,无法接收带有额外设备的补给飞船。为了准备这种可能性,研究人员正在空间站上测试医疗技术。其中一项研究,静脉液体生成 - 微型(IVGEN Mini),评估如何利用空间站的饮用水供应生产静脉(IV)液体。由于商业可用的IV液体的保质期仅约16个月,因此成功展示这些技术可以帮助满足医疗需求,同时减少发射质量和体积。在未来的任务中,医疗护理是船员可能面临的一个障碍,而另一个变量是宇航员完成需要人工干预的任务时的有限时间。机器人技术,例如Kibo实验室自动化系统测试设施(TUSK),可能有助于解决这些时间限制。该研究考察微重力如何影响依赖精确运动的精细机器人操作。洞察有助于改善未来能独立执行任务的自动化系统的设计,从而在未来的任务中节省宇航员宝贵的时间。宇航员还是测试对象。他们收集生物样本,进行医学检查,并进行扫描,以了解身体如何适应太空生活。这项研究帮助科学家和医疗人员理解太空飞行的影响,保护船员健康,随着任务向太阳系更远处延伸。以往的研究表明,在太空飞行过程中失重有时会干扰宇航员正常的血流,这可能增加血栓等疾病的健康风险。太空飞行血栓与风险因素(静脉止血)实验考察血流变化,以确定独特的生理相关性并为处于风险的船员制定预防措施。宇航员在太空飞行期间也可能经历心血管和呼吸系统的变化,这可能影响血压的调节。与国际空间站心肺耦合因果分析(CARDIOBREATH)的研究使用生物监测“智能衬衫”跟踪心率、血压、呼吸频率和在轨道复杂体中的锻炼过程中的活动。结果将提高对微重力中的心血管健康的理解,并为长期任务期间和以后的心肺风险提供治疗建议。维护太空中的心理健康与保持身体健康同样重要。长时间的孤立和禁闭可能影响船员的睡眠、士气和决策能力。深空探索的身心实践(RelaxPro)实验评估了诸如冥想等非侵入性实践,以制定一个结构化系统,减少压力并改善未来任务的睡眠。宇宙飞船是深空任务的重要组成部分,为来自太空恶劣环境的庇护提供氧气、水和其他生命支持系统。在国际空间站上测试系统使研究人员能够优化下一代技术。
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