过去十年,在轨小型卫星的数量迅速增加,预计未来几年该领域的增长将进一步加速。2011 年,只有不到 100 颗重量不足 600 公斤 (kg) 的卫星被发射到地球轨道。2020 年,发射了 1,200 多颗此类卫星,其中绝大多数归商业实体所有。1 已颁发许可证允许发射数千颗卫星。这些趋势对全球军事用户具有重要意义。小型卫星提供了独特的能力和经济机会,但也带来了新的威胁。本简报概述了小型卫星技术的优势、弱点和战略影响,讨论了当前政府和商业部门在这一领域的努力,并讨论了未来的潜在发展。
过去十年,在轨小型卫星的数量迅速增加,预计未来几年该领域的增长将进一步加速。2011 年,只有不到 100 颗重量不足 600 公斤 (kg) 的卫星被发射到地球轨道。2020 年,发射了 1,200 多颗此类卫星,其中绝大多数归商业实体所有。已颁发 1 份许可证,允许再发射数千颗卫星。这些趋势对全球军事用户具有重要意义。小型卫星提供了独特的能力和经济机会,但也带来了新的威胁。本简报概述了小型卫星技术的优势、弱点和战略影响,讨论了当前政府和商业在该领域的努力,并讨论了未来的潜在发展。
根据欧盟太空安全与防御战略,“太空领域包括与欧盟及其成员国太空系统运行和太空服务交付相关的任何要素”。太空是一个竞争日益激烈的领域。对太空活动的威胁分为两类。太空垃圾等无意威胁就是其中之一。2009 年,历史上第一次一颗卫星在外层空间与另一颗卫星相撞,产生了数千块太空垃圾。私营企业正在发射越来越多的卫星。太空拥堵正日益成为一个问题,尤其是随着私营太空企业的出现。例如,私营航空航天公司 SpaceX 管理着大约 4,000 颗 Starlink 卫星,并计划发射更多卫星以在全球范围内提供互联网连接。因此,卫星碰撞和太空垃圾的风险正在上升。
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过去几年,各大公司已将数千颗商业卫星发射到低地球轨道,以提供卫星电话和互联网接入等服务,并且它们还计划发射更多卫星。预计这一趋势将加速,到本世纪末,预计将发射数万颗卫星。随着越来越多的企业寻求联邦通信委员会 (FCC) 和其他联邦机构的批准,以发射和运营更多商业卫星,科学家和其他利益相关者对大型卫星群可能带来的环境和其他影响提出了质疑。1 例如,利益相关者对卫星发射或脱轨排放导致的高层大气温度变化以及无线电传输或阳光反射对天文研究的影响表示担忧。他们还对夜空变化对业余天文学和天文摄影以及普通公众的影响表示担忧。其他人则对宽带服务中断表示担忧,因为随着太空物体数量的增加,卫星与碎片或其他卫星相撞的可能性越来越大。
如今,太空中有数千颗活跃的卫星,它们在幕后默默工作,提供必要的军事、情报和经济能力。没有哪个大国可以没有它们。除了华盛顿、莫斯科和北京,鲍恩的“太空力量”故事还描绘了真正全球性技术的演变——从核导弹革命的底层,到今天影响未来战争的轨道战场,包括印度、日本和欧洲在内的世界大国充分认识到控制地球“宇宙海岸线”的战略优势。
针对编码基因组通过CRISPR/ CAS9技术引入核苷酸缺失/插入已成为一种标准程序。它迅速产生了多种方法,例如素数编辑,顶点接近标记或同源性修复,但是,支持生物信息学工具的支持落后于此。新的CRISPR/CAS9应用程序通常会重新征询特定的GRNA设计功能,并且通常缺少一种通用工具。在这里,我们介绍了R/生物导体工具MulticRispr,旨在设计单个grnas和复杂的grna libraries。包装易于使用;在效率和特定的效率上,检测,分数和锻炼;每个目标或CRISPR/CAS9序列可视化和聚集结果;最后返回GRNA的范围和序列。是通用的,多晶状体定义的,并实现了基因组算术框架,作为便利适应最近引入的技术的基础,例如素数编辑或尚未出现。其性能和设计构想(例如目标集) - 特定过滤渲染多晶层在处理类似筛选的方法时选择的工具。
小型卫星以集群形式发射,这些集群称为星座,与单颗卫星相比,它们可以覆盖和连接更大的地球区域。2018 年发射了 328 颗小型卫星,是 2013 年至 2017 年每年平均发射数量的两倍,占当年发射的所有卫星的 69%。一些市场预测表明,到 2030 年,在轨小型卫星的数量将呈指数级增长。这一趋势主要归因于微电子技术的进步、开发和制造周期的缩短以及发射成本的降低。联邦和国际监管机构已经收到了未来五年向低地球轨道发射数千份商业小型卫星的申请。目前已有 1,300 多颗卫星在轨运行,包括载人国际空间站 (ISS),拥堵问题日益严重,可能造成轨道碎片、防撞以及指挥和控制所需的有限无线电频率分配等问题。
Geospatial Media and Communications 首席执行官 Sanjay Kumar 表示:“我对这个新平台感到非常兴奋,它为这群多元化的杰出年轻专业人士带来了实至名归的认可。我相信这些耀眼的明星将继续闪耀,引领我们行业的未来。我对如此多的年轻女性跻身首批榜单感到特别高兴。我要祝贺今年进入新星榜单的每一个人,并向他们致以最美好的祝愿。”
脑计划细胞普查网络 (BICCN) 于 2023 年 12 月 13 日在《自然》杂志上发布了《全鼠脑图谱》出版包(https://www.nature.com/collections/fgihbeccbd,2024 年 5 月 5 日访问)。这项单细胞转录组、表观基因组和空间转录组综合工作将小鼠脑中存在的不同神经元细胞类型的数量更新为惊人的总数,略多于 5300 种,揭示了它们的分子多样性与它们的相对位置一致。我们在此提出的问题是:我们能否解释如此多不同类型的细胞是如何产生和定位的?这个问题与另一个问题相关:我们是否有形态模型允许在相对位置和神经元类型规范方面将这种程度的多样性相关联?令人惊讶的是,答案是可能的,而且几乎是肯定的。 BICCN 出版物隐含地使用了 Herrick 的传统柱状脑模型([ 1 ];图 1 a-d),可能是 Swanson 的修改版([ 2 , 3 ];图 1 e),或 Dong [ 4 ] 在 Allen 研究所的成年小鼠大脑图谱 [mouse.brain-map.org] 中使用的模型。该模型将端脑、间脑、中脑、后脑和脊髓视为主要分区(五个喙尾小泡;图 1 a)。在该模型中,Herrick 的最小单位由四个功能实体表示(脑干和脊髓中定义的躯体运动、内脏运动、内脏感觉和躯体感觉柱:Sm、Vm、Vs、Ss;图 1 a、d)。本文作者将它们外推到前脑(即间脑的 Eth、Dth、Vth、Hth;端脑的 Hi、Pir、Str、Se;图 1 a-c 中统一颜色的代码)。请注意,前脑柱可能执行与后脑不同的功能,尽管间脑在功能上被解释为脑干的延续。总的来说,这就构成了 5 个囊泡 × 4 个柱 = 20 个柱状单元,它们应该产生最近发现的 5300 种神经元类型(平均每柱 265 种细胞类型)。