Starfish Space 为报废卫星提供在轨卫星服务,用于清理轨道碎片、管理太空交通和延长现有卫星的寿命,从而减少地球轨道和地月空间中的废弃物体数量,并最大限度地提高功能性航天器的利用率。目前,卫星服务预计将成为一个收入 143 亿美元的行业,1 尚未分配专用频谱供在轨优先使用。这给这一新兴行业领域带来了巨大的行政障碍。这条评论提供了 Starfish Space 作为行业运营商的观点,该公司预计最早在 2025 年提供商业卫星服务。Starfish Space 建议 NTIA 审查用于“地球观测”的 X 波段频谱分配,以允许非地球观测但由视觉驱动的卫星(例如服务卫星)使用允许图像下行的频率。还呼吁考虑使用 S 波段和 UHF 为这些航天器上的遥测、跟踪和指挥 (TT&C) 功能提供专用频谱。
Seventure Partners首席执行官IsabelledeCrémoux评论说:“有了海星生物科学,我们找到了成功的成分 - 开创性创新,全球可扩展的解决方案以及迄今为止缺乏适当答案的问题的可持续解决方案。海星生物科学的解决方案是将土壤微生物组用于可持续农业的重大进步。作为致力于地球和健康的球员,并且是本世纪主要问题的先驱,这项投资对我们来说是一个明显的选择,我们在健康资本TM基金健康方面建立的专业知识是结合影响力和财务绩效的好方法”。她继续说:“以土壤颜色命名的黑人生物经济现在正在吸引许多主要参与者,例如政府,研究机构和公司。对食品系统的微生物组越来越感兴趣。它们对于实现可持续的初级生产,改善食品质量和安全性,维持和改善食物质量以及改善生活质量至关重要。”
棘冠海星 (COTS) 以在种群爆发期间吞食石珊瑚而破坏珊瑚礁而闻名。先前的研究表明,棘冠海星由四个物种组成,统称为 A. planci 物种复合体。尽管有可用的在线数据库序列,但太平洋 COTS 群(称为 Acanthaster solaris 或 Acanthaster cf. solaris)缺乏全面的形态描述和博物馆凭证标本。因此,本研究旨在使用形态特征和部分 CO1 线粒体基因对位于内格罗斯岛南部的两个地点的 COTS 标本进行表征。获得了大小、颜色、硬度、叉状棘、足尖棘和无足尖棘以及手臂的形态学和形态测量数据。收集了管足进行 DNA 条形码编码。使用 Kimura 2 参数替换模型确定了内格罗斯岛南部和 A. planci 物种复合体的参考序列之间的遗传分化。来自 SNI 的标本具有灰蓝色的无口体色,整个中央圆盘上分布着黑红色的斑点。体色变为灰白色,当动物暴露在空气中时,斑点会变得更红。它们全身有六种刺和微小的叉尾。从内格罗斯岛南部收集的所有 COTS 个体都与该物种复合体的太平洋群融合,标记为 Acanthaster cf. solaris 。内格罗斯岛南部序列和太平洋进化枝之间的种内遗传分歧分别为 0.192 和 0.38%。我们的结果证实了 A. cf. solaris 在菲律宾的存在,并提供了来自印度洋-太平洋地区的物种更全面的形态学描述。该物种的凭证标本存放在西利曼大学罗道夫·B·冈萨雷斯自然历史博物馆。
根据管理协议,NASA 的责任摘要:N/A 1.1 即将完成的任务里程碑时间表: ˆ 航天器发货:2023 年第一季度 ˆ 首次发射:2023 年第二季度 1.2 任务概述:Starfish Otter Pup 任务是一艘演示太空拖船,旨在测试低地球轨道 (LEO) 中的会合、近距操作和对接 (RPOD) 技术。Otter Pup 将与客户航天器(名为 Orbiter 的 Launcher Inc. 轨道转移飞行器 (OTV))分离、接近和对接。主要有效载荷由 Starfish Space 制造,包括 Nautilus 捕获机制、CETACEAN 相对导航软件和 CEPHALOPOD 制导和控制软件。其他有效载荷(Exotrail SA 提供的电力推进推进器和 Redwire 提供的用于相对导航的 Argus 相机)集成到基于 Astro Digital Micro+ 设计的航天器总线中。这种标准化卫星平台使用反作用轮、磁矩线圈、星跟踪器、磁力计、太阳传感器和陀螺仪,无需使用推进剂即可实现精确的 3 轴指向。1.3 运载火箭和发射场:托管在 Launcher Orbiter OTV 上,由 SpaceX Falcon 9 拼车任务发射,发射场为卡纳维拉尔角太空发射中心。1.4 拟议的初始发射日期:2023 年第二季度,SpaceX Transporter-8
F. Bachari-Houma,M。Chibane,P。Jéhan,J.-P。 Guegan,B。Dahmoune等人。海星echinaster sepositus中的皂苷含量:化学表征,定性和定量分布。 生化系统学和生态学,2021,96,pp.104262。 10.1016/j.bse.2021.104262。 hal-03225442F. Bachari-Houma,M。Chibane,P。Jéhan,J.-P。 Guegan,B。Dahmoune等人。海星echinaster sepositus中的皂苷含量:化学表征,定性和定量分布。生化系统学和生态学,2021,96,pp.104262。10.1016/j.bse.2021.104262。hal-03225442
几个世纪以来,棘皮动物(海洋无脊椎动物门)因其发育和胚胎后现象而吸引着科学家。对它们的卵子和胚胎进行的实验尤其为基础科学进步做出了贡献。然而,强大的分子遗传学研究仅限于胚胎发育阶段,这些阶段可通过向受精卵微注射试剂来产生遗传扰动。这代表了研究胚胎后过程的重大瓶颈,在胚胎后过程中,基因的最早功能必须保持完整。因此,我们寻求为这些物种建立一种时空可转动的基因编辑工具。在这里,我们使用海星 Patiria miniata 作为模型,引入了一种化学诱导的 Tet-ON 基因表达系统。将这个 Tet-ON 系统与 CRISPR 介导的基因改变技术相结合,我们首次在棘皮动物生物学中展示了在海星转基因细胞群中进行可诱导基因编辑的原理验证。我们在此展示的方法可以适用于其他棘皮动物物种,并且还将极大地扩展实验的可能性。
传统设计的飞机和直升机需要大量且耗时的维护。海星飞机经过系统设计,可降低复杂性,使操作员能够专注于任务。海星飞机兼具性能、效率和安全性的优势,在经济意义上具有耐用性。海星飞机在德国设计,严格遵守 Dornier 的高质量标准。其全复合材料机身可抵御极端环境,即使飞机停在咸水区域也是如此。它比传统飞机更耐用,尤其是铝制飞机。海星飞机的全复合材料机身维护概念是“On Condition”。整架飞机的飞行寿命为 30,000 小时,超过此寿命则需要进行特殊检查才能延长。
海星飞机拥有一系列设计特点,这些特点创造了其他任何两栖飞机都无法比拟的优势,包括宽轨耐腐蚀起落架(包括刹车和轮辋)以及中心线发动机配置。所有特点相结合,使飞机更安全、运营成本更低,非常适合执行各种任务。液压船尾推进器使海星飞机可以在水上双向 360° 转弯。