天选之种|半封闭智能温室里的“黑科技”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498423.shtm 航天育种新品种的选育和生产会用到哪些温室?这些温室有何特别之处?近日,载人航天新闻宣传中心记者来到了位于北京通州的航天育种核心示范基地,一排排高大、整齐的现代化温室映入眼帘,种植的瓜果蔬菜长势喜人。今天让我们走进满满都是“黑科技”的半封闭智能温室,一起一探究竟吧! 半封闭智能温室 半封闭智能温室主要用于无土栽培,主栽作物有番茄、黄瓜、辣椒、生菜等,温室特点主要是采用智能控制、自动化控制和具有结构优势。 如何提供养分 既然是无土栽培,那么如何提供植物生长所需要的养分呢?在半封闭智能温室里,植株以椰糠作为基质,采用无土栽培技术进行吊挂式栽培。在基质中插入二箭头滴箭灌溉,水肥可控,精确灌溉,滴量均匀,有利于提高作物品质和产量。各种养分检测探头与自动控制装置结合,调控营养......阅读全文

中国演绎太空生命传奇

在太空中绽放的花朵嫦娥四号搭载的微型生物圈载荷手绘图搭载探空火箭进入太空的两只小狗“小豹”和“珊珊”(来自网络)  对我们生活的这颗星球,大自然无疑是格外眷顾的,慷慨地赐予了适宜的阳光、水、空气和温度等,孕育出原始生命。经过漫长的进化历程,形成了复杂多样、五彩斑斓生物圈,其中就包括属于灵长类的我们人

太空旅行加快骨骼老化

人类有一天会飞往火星吗?几十年来,人们一直在围绕这个任务展开讨论,但这项任务能否实现不仅取决于技术。“如果人类一次性在太空中呆3年,我们还需要关注相关的健康风险。”德国埃尔朗根—纽伦堡大学(FAU)的Anna-Maria Liphardt博士说,“这同样适用在太空中执行不超过6个月任务的宇航员

“太空抽屉”里面有什么?

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497757.shtm 目前,中国空间站已全面建成,工程转入应用与发展阶段。作为中国航天史上规模最大、长期有人照料的空间实验平台,建成后的中国空间站成为国家太空实验室,三舱部署的多个实验柜可开展上千项科

太空中如何喝豆浆?

  从外表上看,“太空豆浆”更像是一袋全密封的蔬菜水果泥。与用黄豆直接加水打磨后形成的豆浆不同,“太空豆浆”无须粉碎,它是在地面生产的脱渣豆浆粉。这种豆浆粉可以用饮水机流出的适温净水直接冲饮,不存在加热问题。  屈指算来,神舟十三号的3位航天员即将圆满完成任务,返回地面。对李工来说,他既期待着航天员

切叶蚁“堆肥”产生温室气体

  切叶蚁以产生大量垃圾而闻名。事实上,这种蚂蚁可以制造出浴缸大小、齐膝高的垃圾堆,里面不仅有树叶,还有蚂蚁的粪便、细菌和死蚂蚁。  现在,研究人员发现这些巨大的垃圾堆也是温室气体的有力来源。  研究人员分析了哥斯达黎加西南部22个切叶蚁丘的气体排放情况。他们发现,在这些“垃圾堆”潮湿、缺氧的环境中

现代温室智能综合监控系统概述

一、国家产业政策大力支持农业发展向智能化、自动化、信息化方面发展       我国是世界农业大国,农业是我国的传统和基础产业。我国政府部门高度重视我国农业的发展,先后出台了《农业科技发展"十二五"规划》、《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》、《全国农垦农产品质量追溯体系建

阳光刺激北极土壤释放温室气体

高纬度土壤储存着的碳至少是大气中的2倍,但是一项研究发现这种土壤中的碳可能被释放出来并且在接触阳光的时候转化成温室气体。Rose Cory及其同事分析了34个北极地点,其中一些地区目前正在经历着显著的永冻土融化。当这种富含冰的土壤融化的时候,它会崩溃而且常常导致侵蚀和滑坡。这种稳定性的丧失会向地表水

温室黄瓜应重视防治蓟马

  最近我们在山东济阳、商河县黄瓜大棚里调查走访时,发现这里的温室黄瓜遭受蓟马危害比较严重。黄瓜遭受蓟马危害后,生长点龟缩,叶片卷曲,蓟马开始发生时用肉眼较难区别,所以菜农容易将蓟马危害当成黄瓜绿斑驳病毒病,因诊断有误,药不对症,达不到防治效果。  在与菜农交谈时,我们发现部分菜农有一种误解,他们认

温室娃娃的应用对象是哪些?

“温室娃娃” 其实是对农业环境在线监测仪的形象称呼,因为有了“温室娃娃”,温室植物会向娃娃一样得到呵护,因此才有了这样形象的称呼,而对于现代温室生产来说,其规模和数量都在不断增长,这无形中也增加了人工成本和管理成本,如果不对这部分进行优化调整的话,那么势必会影响企业的收入,因此温室环境作为影响作物生

温室环境监测系统的应用

  1、房屋保温、保湿性能评价;  2、温室、大棚的温度、湿度监测管理;  3、仓库的温度、湿度监测管理;  4、蘑菇栽培的温度、湿度监测管理;  5、孵化室温度、湿度监测管理;  6、机房、图书馆、档案室、博物馆的环境监测管理;  7、烟草、粮库、医院等环境监测管理;  8、其它领域需要的温度、湿

温室气体的最大危害是什么

温室气体的最大危害就是造成温室效应,温度上升,南北极的冰川融化。海平面上升。常见的温室气体是二氧化碳,甲烷。二氧化碳在生活中我们最常见的就是制造碳酸饮料。而甲烷则是天然气和煤气,沼气中的主要成分之一,主要燃料。甲烷易与卤素反应,四个氢可被卤素取代反应生成不同的卤代物。

智能温室大棚可以实现哪些功能?

   近年来,智能温室大棚在农业生产的利用越来越普遍,和传统温室大棚不一样,智能温室大棚融入了现代的农业物联网技术,对农业生产种植提供了很多帮助。那么智能温室大棚具体可以实现哪些功能呢?很多种植者可能还相对陌生,下面小编就给大家详细介绍一下。  种植环境数据监测:高精度、实时测量智能温室大棚生产过程

现代温室智能综合监控系统概述

   我国是世界农业大国,农业是我国的传统和基础产业。我国政府部门高度重视我国农业的发展,先后出台了《农业科技发展"十二五"规划》、《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》、《全国农垦农产品质量追溯体系建设发展规划(2011-2015)》等政策,全力支持"十二五"期间我国农业

美国拟建设太空巨型太阳能站-从太空获得能量束

          美国海军工程师最新公布一项未来派计划——从太空获得能量束,他们认为,大型太空太阳能模块可发送太阳能至地面,这项基本方案可为军事设施甚至城市提供能量。   美国海军研究实验室航天器工程师保罗·杰斐博士现已建造和测试了两种模块类型,用于捕捉并传输太阳能。这一方案使用“三明治”模块,

代表委员谈太空探索:为人类和平利用太空献智慧

  参加全国两会的代表委员里有不少科学家,在他们看来,中国可以为人类和平利用太空、推动构建人类命运共同体贡献更多智慧和力量。  去月球背面:  为深空探测打下基础  “太空探索无止境,地球可能不会去‘流浪’,但人类一定会走向深空。”全国政协委员、中国航天科技集团五院嫦娥五号探测器总指挥兼总设计师杨孟

太空路权:未来太空交通国际治理体系的核心问题

日前,2022空间技术和平利用(健康)国际研讨会采用“线上”和“线下”相结合的模式在京召开,会议主题为“同一个太空,同一个家园”,聚焦“和平、合作”与“科学、科创、科普”。大会邀请了科学家、宇航员、企业家、金融家、教育家,探讨“空间技术和平应用与转化、科技创新与发展、科学普及、人才交流与培养”等话题

“少年星”圆太空梦-上海首颗科普教育卫星发射

4日,上海首颗科普教育卫星“闵行少年星”搭载CZ-4B运载火箭在太原卫星发射中心发射成功。目前,“闵行少年星”已进入既定轨道,太阳能帆板正常展开,卫星姿态稳定、遥测遥控及各项功能正常,即将开展在轨测试工作。 这颗卫星,搭载了上海闵行学子送给太空的礼物和“巡天”、“探地”载荷。“闵行少年星”

日本成功发射“呼吸”号温室气体观测卫星

  日本今日用一枚H2A火箭将世界首颗温室气体观测卫星“呼吸”号发射升空。卫星将用高精度的传感器观测地球上二氧化碳等温室气体的浓度。本次发射中还有7颗由日本大学和民间企业等研制的小型卫星“搭便车”升空。   日本当地时间1月23日12时54分(北京时间11时54分),世界首颗温室气体观测卫星“

美投资二维宇宙飞船清理太空垃圾-助力未来太空探索

  美国国家航空航天局(NASA)将投资研发二维宇宙飞船,这种航天器使用特殊的二维薄膜材料制成,可以包裹住太空垃圾并使其离开轨道。  二维宇宙飞船的推进剂以液体形式储存在两片薄膜之间宽度为10微米的缝隙中。一个大小为1平方米的二维宇宙飞船重量约为35克,因此这种宇宙飞船将大大降低太空发射的

中国科学家研制新材料-有望助力双碳和太空探测

白天可比环境温度高170摄氏度,夜晚可比环境温度低20摄氏度,无需外部能源消耗……近期,中国科学技术大学教授裴刚、研究员邹崇文等人研制出一种分别以太阳、太空为热源、冷源的“冷热双吸”材料,可24小时捕获利用能量,有望在改善地球温室效应、供应太空基地能源等方面发挥作用。人类利用阳光已开发出不少应用,比

美国公司欲在月球上种出首批鲜花

美公司欲在月球种出首批鲜花   据《新科学家》杂志报道,美国工程技术公司——普拉根太空开发公司(Paragon Space Development)的创始人27日宣布,公司目前已经为植物和动物设计了在失重状态下生活的栖息场所,希望借此在月球上种出第一批鲜花。   该公司打算建造一个温室,并通

NASA发布“日照地球”太空照片

  9月14日消息,美国宇航局(NASA)日前发布了国际空间站宇航员5月份太空行走时拍摄的照片。在照片中,阳光明亮,国际空间站的一部分和地球地平线都清晰可见。

“神八”太空之旅收获“果实”

  不到1毫米长的线虫,嫩绿的水稻幼苗,大小只有针尖1%的链霉菌,浸泡在溶液中的蛋白质晶体……去年11月,在跟随神舟八号在太空中飞行了16天半后,它们全部顺利返回地面,马不停蹄地进入实验室接受科学家的全面“体检”,看看它们到底从太空带回了什么惊喜。  “现在半年过去了,中方科学家参与的11

我国首次实验成功“太空种菜”

  从杨利伟到景海鹏、刘旺和刘洋,在我国当前的载人航天活动中,航天员在太空中呼吸的氧气、喝的水、吃的食物都需要从地面带上天,航天员的排泄物则需装在特殊的袋子里带回地球。   而在今后,这样的情况或将完全不同。通过建立一个受控生态生保系统,航天员在太空中所需要的氧气、水和食物均能在系统内部得以再生利

Science:DNA上的“太空漫步”

  科学家们对细菌的一种限制性内切酶进行研究,揭示了解旋酶沿DNA做长距离移动的机制,展示了这种酶对ATP能源的高效利用,相关论文刊登在了近期出版的《科学》(Science)杂志上。   解旋酶helicase是一类分布广泛的三磷酸腺苷酶(ATPase),在基因组中具有重要的功能。人类中的一些癌症

世博园神奇的太空育种厅

  在上海世博园太空家园馆太空育种厅内,许多在“太空”中孕育出的“鲜花”令大人好奇、小孩惊奇,众多游客争先恐后地拍照留念。  图为游客在太空育种厅内赏“花”。

为何将干细胞送上太空?

  失重不仅破坏“飞人”的发型和方向感,还会对培养皿中的细胞产生不可思议的影响。那微重力环境会对干细胞产生哪些影响呢?  近日,美国加利福尼亚州帕洛阿尔托市斯坦福大学细胞生物学家Arun Sharma在世界干细胞峰会(WSCS)上汇报了相关研究成果。他希望将干细胞送至外太空,放置于国际空间站(ISS

为何将干细胞送上太空?

   失重不仅破坏“飞人”的发型和方向感,还会对培养皿中的细胞产生不可思议的影响。那微重力环境会对干细胞产生哪些影响呢?  近日,美国加利福尼亚州帕洛阿尔托市斯坦福大学细胞生物学家Arun Sharma在世界干细胞峰会(WSCS)上汇报了相关研究成果。他希望将干细胞送至外太空,放置于国际空间站(IS

未来太空探索,载人还是无人?

  美国国家航空航天局(NASA)成功迈出了征服外太空的第一步:12月5日,其新一代载人飞船“猎户座”完成首次试飞,升上距离地球3000英里的高空后顺利返回,落入太平洋预定海域,其成功发射被视作“美国航天的新起点”。NASA放言,“猎户座”注定将一马当先,有朝一日将人类送往月球、火星以及更遥远的宇宙

太空医疗:极限环境如何救援

1.艰难的救治环境 1997年2月24日,在俄罗斯“和平”(Mir)号空间站上,一台氧气发生器在维护操作过程中出现问题,一小块高氯酸锂着火了。空间站距离地面超过350千米,且处于失重状态,形势十分紧迫。浓厚的烟雾中混合着燃料颗粒和融化的金属滴,漂浮在空间站中,使宇航员面临严重烧伤和因窒息而失去意