4 条结果 关键词:深空辐射 ×

BioSentinel: Validating Sensitivity of Yeast Biosensors to Deep Space Relevant Radiation.

Astrobiology 2023 Liddell LC, Gentry DM, Gilbert R, Marina D 等 10 人

随着人类深空探索临近,理解深空辐射暴露的生物风险比以往更重要。BioSentinel 任务将是50年来首个在低地球轨道以外研究辐射效应的生物载荷。本研究是 BioSentinel 生物立方星系列文章的最后一篇,该任务将使用出芽酵母细胞研究生物体对长期低剂量深空辐射的响应。本文定义了利用模拟深空辐射和代谢指示染料还原实验检测类空间辐射...

BioSentinel: A Biological CubeSat for Deep Space Exploration.

Astrobiology 2023 Massaro Tieze S, Liddell LC, Santa Maria SR, Bhattacharya S

BioSentinel是首个面向深空设计并开发的生物立方星,其NASA任务目标是评估深空辐射对生物系统的影响,并构建一个能够在距地球数十万千米外自主支持模型生物并采集数据的CubeSat平台。本文简要介绍BioSentinel,并通过回顾NASA早期生物立方星在科学问题、子系统和能力上的演进,展示其技术与概念渊源。文章指出,采用生物...

BioSentinel: Long-Term

Astrobiology 2023 Santa Maria SR, Marina DB, Massaro Tieze S, Liddell LC 等 5 人

深空环境的生物风险必须阐明,以支持人类在低地球轨道(LEO)之外的探索与科学发现。长期火星任务需要自主生物传感器查询深空辐射环境,这类传感器必须包含能在最低生命支持下长期存活、并可在与地球间歇通信条件下可靠工作的生物体。NASA 的 BioSentinel 纳米卫星携带酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae),是...

Space Biology Research and Biosensor Technologies: Past, Present, and Future.

Biosensors 2021 Kanapskyte A, Hawkins EM, Liddell LC, Bhardwaj SR 等 6 人

鉴于未来任务将超越近地轨道(LEO),并可能在月球和火星建立基地,必须研究深空环境对生物学的影响,以开发防护对策。自20世纪60年代以来,许多生物实验已在太空开展,但大多发生在LEO且持续时间较短。这些LEO任务利用多种模式生物研究了多种生物现象,并采用了广泛技术。然而,受深空环境约束,未来深空生物任务将主要限于微生物和植物种子,并...