在航空航天医学协会(ASMA)NASA的人类研究计划(HRP)的首次与会者护士奖授予与外部实体研究和开发创新方法的合作伙伴,以减少对长期勘探的人类风险,包括NASA到NASA的MARS旅程,从而减少对人类的风险。 这些合作伙伴关系之一是托管卫生研究所(TRISH),这是与贝勒医学院领导的一个财团的合作协议,包括帕萨迪纳的加利福尼亚理工学院和马萨诸塞州剑桥技术学院。 Trish的任务是领导全国性的努力,将新兴的陆地生物医学研究和技术开发转化为人类勘探任务的应用太空飞行策略的应用太空飞行策略。 转化研究是一种研究的跨学科模型,侧重于将基本研究概念转化为实践,并具有明显的健康结果。 Trish实施了“台式到太空飞行”模型,从实验室实验或临床试验中移动的结果或方法,再到护理宇航员的健康和绩效应用。 这项研究的目的是生产有前途的新方法,治疗方法,对策或技术,这些方法具有实际应用到太空飞行。 特里什(Trish)提供的750美元奖励,以帮助支持获奖者的ASMA年度会议2021年注册/旅行。 请提交给Kathleen Flarity,博士,DNP,CFRN,FAEN; anahps总裁 @ kathleen.flarity@uchealth.org 2021年7月30日。授予与外部实体研究和开发创新方法的合作伙伴,以减少对长期勘探的人类风险,包括NASA到NASA的MARS旅程,从而减少对人类的风险。这些合作伙伴关系之一是托管卫生研究所(TRISH),这是与贝勒医学院领导的一个财团的合作协议,包括帕萨迪纳的加利福尼亚理工学院和马萨诸塞州剑桥技术学院。Trish的任务是领导全国性的努力,将新兴的陆地生物医学研究和技术开发转化为人类勘探任务的应用太空飞行策略的应用太空飞行策略。转化研究是一种研究的跨学科模型,侧重于将基本研究概念转化为实践,并具有明显的健康结果。Trish实施了“台式到太空飞行”模型,从实验室实验或临床试验中移动的结果或方法,再到护理宇航员的健康和绩效应用。这项研究的目的是生产有前途的新方法,治疗方法,对策或技术,这些方法具有实际应用到太空飞行。特里什(Trish)提供的750美元奖励,以帮助支持获奖者的ASMA年度会议2021年注册/旅行。请提交给Kathleen Flarity,博士,DNP,CFRN,FAEN; anahps总裁 @ kathleen.flarity@uchealth.org 2021年7月30日。Elibitiy标准: - 2021年ASMA年度会议的首次参加者; 2021年8月2日,在科罗拉多州丹佛市喜来登丹佛市区酒店 - 必须参加2021年9月1日星期三1200-1300的ASMA年度会议上的航空航天护理和盟军卫生专业人员协会(ANAHPS)年度午餐会获得奖励证书; - 目前注册的护理学生,护理研究员或护理后的医生后研究员在美国认可的高等教育机构中; - 希望拥有ASMA/ANAHP的学生或其他会员资格,请完成以下内容 - 一篇关于您对维持太空健康或太空飞行的兴趣/准备的500字论文,以及下面的信息。Information listed Name: ________________________________________________________________________ e-mail: ________________________________________________________________________ Phone Number: ________________________________________________________________ University or School attending: ____________________________________________________ Program of Study: _______________________________________________________________ First time attending AsMA是____或否_____ ASMA的成员(不需要奖励)是YES____或NO_____航空护理和盟军卫生专业人员协会(ANAHPS)的成员,不需要奖励是YES___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
在太空飞行期间,人类接触微生物是不可避免的。这包括许多人类微生物群的一部分,在适当平衡时是有益的。但是,当这些或其他微生物失去平衡并以不受控制的方式增殖时,可能会产生重大的医疗后果。提高我们对微生物分散,生存和繁殖方式的方式的理解有助于制定更有效的监测,管理和控制微生物的策略。当应用于太空飞行时,这会对机组人员的健康和绩效产生积极影响。本技术摘要着重于JSC的微生物学实验室评估的医学上有意义的细菌,病毒和真菌,该细菌可能在太空中遇到。
2024 年 1 月 26 日 — 肯尼迪航天中心。美国载人航天任务的主要场地。卡纳维拉尔角航天港。佛罗里达太空 LC-46 和发射与着陆设施。太空飞行……
太空一直吸引着人们。自第一次太空飞行以来已经过去了很多年,除了巨大的技术进步之外,对太空中人体生理学的理解水平也在不断提高。本文旨在总结近期关于太空环境(微重力、压力差、宇宙辐射等)对短期和长期太空任务期间人体系统影响的研究成果。本文还提出了为了安全地延长人类在太空停留时间必须解决的最大挑战和问题。在这个工程能力不断提高、殖民其他星球的计划以及对商业太空飞行兴趣日益浓厚的时代,现代医学最热门的问题似乎是了解长期停留在太空的影响,并找到解决方案以尽量减少太空环境对人体的有害影响。
美国宇航局远程医疗的根源与该机构的早期历史和人类航天的现代历史密不可分。1961 年 4 月尤里·加加林成功完成太空飞行之前,医学界最主要的问题是人体是否能在太空中正常运作。特别是,医生们担心失重会阻碍血液循环、呼吸和消化。1 为了确定这是否真的是一个问题,美国和苏联的航天局都进行了多次试飞,使用连接到医疗监测系统的动物,通过遥测链路将动物的生物特征数据发送给地球上的科学家。即使在确定太空飞行对循环和呼吸健康几乎没有风险之后,美国宇航局仍然试图了解太空飞行是否会对人体产生任何其他生理或心理影响。2 对人体可能存在的局限性的关注迫使该机构采取以技术为中心的远程医疗方法。正如时任太空医学理事会医学研究主任的谢尔曼·维诺格拉德博士所说,“医学科学家的关注点主要集中在确保人类在太空中得到支持并安全返回地球——同时实现预定的工程目标。”维诺格拉德继续说,这意味着监测之外的医学研究“次于任务的工程目标”。3
太空飞行系列文章的一部分 历史 太空飞行史 太空竞赛 太空飞行时间线 太空探测器 月球任务 应用 地球观测卫星 间谍卫星 通讯卫星 军用卫星 卫星导航 太空望远镜 太空探索 太空旅游 太空殖民 航天器 机器人航天器 卫星 太空探测器 货运航天器 载人航天 太空舱 阿波罗登月舱 航天飞机 空间站 太空飞机 航天发射 太空港 发射台 一次性和可重复使用的运载火箭 逃逸速度 非火箭航天发射 航天类型 亚轨道 轨道 行星际 星际 星系际 空间组织列表 航天机构 太空部队 公司 太空飞行门户网站 卫星导航或 satnav 系统是一种使用卫星提供自主地理定位的系统。覆盖全球的卫星导航系统称为全球导航卫星系统 (GNSS)。截至 2023 年[更新],有四个全球系统投入运营:美国的全球定位系统 (GPS)、俄罗斯的全球导航卫星系统 (GLONASS)、中国的北斗卫星导航系统[1] 和欧盟的伽利略。[2] 正在使用的区域导航卫星系统是日本的准天顶卫星系统 (QZSS),这是一种基于 GPS 卫星的增强系统,可提高 GPS 的准确性,卫星导航独立于 GPS 计划于 2023 年实现[3],以及印度的区域导航卫星
执行摘要 太空飞行与多种可能促进肾结石形成、尿潴留和/或尿路感染 (UTI) 的因素有关。根据美国国家航空航天局综合医学模型提供的国际空间站 (ISS) 任务预测,肾结石是国际空间站紧急医疗后送的第二大可能原因,败血症(尿脓毒症为主要驱动因素)位列第三。水合状态的改变(相对脱水)、太空飞行引起的尿液生物化学变化(尿液过饱和)、微重力引起的流体动力学和腹部结构位置的改变以及微重力环境下骨代谢的变化(钙排泄增加)都可能导致泌尿健康问题风险增加。本医学技术简介介绍了尿潴留、UTI 和肾结石的状况,以及它们如何影响太空飞行条件,以及用于预防它们的结果和对策。
a)脚踩在空间站远程操作机器人的机器人手臂上,宇航员Mike Fossum在太空站的机器人手臂上限制了脚步,将机器人加油任务(RRM)有效载荷转移到了太空行走期间。b)OSAM-1的机器人维修臂(从上方)的抓斗测试模拟了在马里兰州格林贝尔特NASA的Goddard太空飞行中心的机器人操作中心中捕获自主卫星的照明条件。c)大型望远镜(例如14m分段辐射计)的精确空间组装表明,OSAM技术有望避免整流罩大小的物理局限性,并在对地球和太空科学方面的敏感性方面取得了重大进步。d)合作服务阀(CSV)的设计旨在促进轨道上的远距离抗原供应,这些推进剂和压力机将延长太空飞行资产的寿命。
• SpinLaunch 首次动能发射测试 • Virgin Galactic 两次太空飞行 • C6 Launch 和 Ursa Major 测试液体火箭发动机 • Intuitive Machines 测试用于月球的激光辅助着陆系统 • Swift Engineering 进行高空伪卫星 (HAPS) 飞行 • UP Aerospace 以 LANL 为客户进行太空飞行 • AeroVironment Jump 20 和 AeroVironment TUAS 开始运营 • NM Tech、NMSU Atomic Aggies、美国西点军校发射火箭 • 虚拟太空港美洲杯 (2021 年 6 月),来自 16 个国家的 70 支队伍参加 • 为虚拟 NMSU STEM Outreach 制定课程计划,并在 NM 各地的教室提供虚拟参观和 STEM 演讲者 • 因与 LCPS 合作的 STEM 项目中的艺术整合而获得认可;与全球太空港联盟合作进行 STEM 国际空间站研究 • 与多位优秀的航空航天人才合作