如果研究和科学界认为国际空间站的未来不确定,那么未来实验的规划可能最早在今年就开始放缓或停止。这些都是长期周期的努力,并非商业性质。国际空间站每月进行 300 多次实验。这些实验不仅有助于实现切实的科学突破,而且还能发展理解和人类健康和环境支持系统,以支持未来的深空任务。正是出于这些原因,国会以极大的智慧和对长远未来的眼光颁布了 2005 年美国国家航空航天局授权法案,将国际空间站的美国部分指定为国家实验室。与国际空间站一样,国家实验室对于提供世界一流的研究和加强实验室对国家研究事业的整体贡献至关重要。国际空间站为地球带来了巨大的利益,并有可能将我们的经济领域扩展到地球表面之外。
T �� ISS A ������� �� S �������� ISS 开发了一种多层次的安全方法,并设计了系统,为客户的关键资产提供同心圆安全保护。这种方法包括主动和被动网络传感器的组合,这些传感器与通用指挥和控制系统集成在一起,可提供实时态势感知并增强客户的安全状况。Invizeon 与客户合作,明确识别风险因素、定义操作要求并设计定制的交钥匙解决方案。ISS 与世界一流的技术提供商建立了牢固的关系,同时在为客户设计和集成物理和网络安全解决方案方面成功地保持了供应商中立。
MakerSat-1 是一颗 1U 立方体卫星,是西北拿撒勒大学 (NNU) 和 Made In Space (MIS) 的一项概念验证任务。它展示了国际空间站 (ISS) 上立方体卫星的微重力增材制造。它是第一颗专门设计为 3D 打印且在微重力下轻松组装的卫星。其结构框架于 2017 年 8 月在 ISS AMF 打印机上 3D 打印而成。2019 年末,MakerSat-1 被装载到 SEOPS Hypergiant Slingshot 部署器中,然后于 2019 年 12 月 5 日搭乘 SpaceX CRS-19 Dragon 发射到国际空间站。2020 年 1 月 31 日,该部署器安装在 Cygnus NG-12 航天器的舱门上,从国际空间站出发,升至 300 英里高的轨道。 2020 年 2 月 1 日,MakerSat-1 和其他立方体卫星从 Slingshot 发射升空并进入轨道。在部署后的四个月内,MakerSat-1 一直在研究 3D 打印聚合物样品在轨道空间环境中的耐久性。本文报告了这些科学数据的结果。
联合国/日本的Cubesat部署计划从国际空间站(ISS)日本实验模块(更名为“ Kibocube”)由联合国外在太空事务办公室(UNOOSA)与日本航空航天勘探机构(JAXA自2015年以来)合作提供。这是一个卫星开发轨道的基石计划,可供所有计划进入空间,该计划提供了一个机会,可以从ISS日本实验模块“ Kibo”部署自己的10厘米x 10厘米x 10厘米x 10厘米单元1U立方体卫星(CUCESAT)。通过此机会,选定的团队将与Jaxa紧密合作,以进行安全审查过程,以将其立方体带到ISS。他们将在整个过程中获得技术建议和支持。Jaxa承担了立方体的发射和部署成本,这通常是将卫星进入太空的最昂贵部分。除此之外,Cubesat将作为货物运送到ISS,这意味着发射环境比在发射器上作为一个背包的卫星飞行要良性得多。有了这样的优点,选定的团队可以更多地关注其立方体的开发以及该操作的必要地面基础设施。
建议引用:Duffield,John S.(2020):西班牙可再生能力的政治,欧洲政府与经济学杂志(EJGE),ISSN 2254-7088,Coruña大学,Coruña,Coruña,Coruña,vol。9,ISS。 1,pp。 5-25,https://doi.org/10.17979/ejge.2020.9.9.1.52319,ISS。1,pp。5-25,https://doi.org/10.17979/ejge.2020.9.9.1.52315-25,https://doi.org/10.17979/ejge.2020.9.9.1.5231
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• Artemis I Callisto 有效载荷包括一台 iPad(洛克希德马丁/琼斯) • 两代 HPE 星载计算机已在国际空间站低地球轨道上飞行(惠普) • 国际空间站遗产和商业软件依赖于现代网络服务和操作系统(Windows、Windows Server、Linux、iPad OS 等)
背景:国际空间站(ISS)证明了人类在太空中的成就 - 19个口粮。尽管其高度控制的环境,其特征是微重力,CO 2水平升高和20个太阳辐射,但微生物却占据了独特的利基。这些微生物居民在影响21的船上的健康和福祉方面发挥了重要作用。在我们的研究中特别感兴趣的一种微生物是22个肠杆菌Bugandensis,主要在包括人类胃肠道在内的临床标本中发现,还有23个据报道具有致病性状,导致了很多感染。24结果:与地球对应物不同,ISS E. bugandensis菌株表现出了抗性机制,可在Eskape病原体组中对其进行分类,这是一群因其对抗菌治疗的强大26耐药性而识别的病原体。在两年的微生物跟踪1个任务中,从ISS内的各个位置隔离了12个多药物27耐药e.bugandensis。与陆地菌株相比,我们已经进行了一项全面的28项研究,以了解ISS衍生的E. bugandensis的基因组复杂性,其中29次敏锐地关注与临床感染相关的人。我们揭示了关键基因的进化轨迹,尤其是那些有助于功能适应和潜在抗菌耐药性的轨迹。我们研究的假设中心31是,与地球上任何不同的空间环境应力的奇异性质可能驱动这些基因组适应。44扩展了我们的调查,随着时间的推移,我们精心绘制了整个ISS的bugandensis的患病率和33个分布。这种时间分析提供了对空间中Bugandensis的持续性,34个继承和潜在殖民的潜在模式的见解。此外,通过利用先进的35种分析技术(包括代谢建模),我们跨越了多个任务和空间位置的ISS中的36 E. bugandensis,探究了与36 E. bugandensis一起研究。这种探索揭示了复杂的微生物37相互作用,为ISS内的微生物生态系统动力学提供了一个窗口。38结论:我们的综合分析不仅阐明了这些相互作用的雕刻微生物潜水器的方式-39个性,而且还阐明了可能有助于在40 ISS环境中进行主导和继承的因素。这些发现的含义是两个方面。首先,他们阐明了微生物行为,41适应和在极端孤立的环境中的进化。其次,他们强调了对强大的预防措施的需求,从而通过减轻与潜在的致病43威胁相关的风险来确保宇航员的健康和安全。
建议的引用:Hettler,Maximilian; Graf-Vlachy,Lorenz(2023):公司范围3碳排放报告是供应链脱碳的推动者:系统评价和全面的研究议程,商业策略与环境,ISSN 1099-0836,Wiley,Wiley,Hoboken,Hoboken,NJ,NJ,第1卷。33,ISS。 2,pp。 263-282,https://doi.org/10.1002/bse.348633,ISS。2,pp。263-282,https://doi.org/10.1002/bse.3486