林肯实验卫星1号是美国在1960-1970之间发射的一颗探测型实验卫星,目的是为了测试和研究各种辐射对地球的强度以及对人类的危害性,这次NASA的LES-1信号回归无疑让NASA的科研人员感到惊喜,但随后也产生了疑问,毕竟LES-1的信号在40年前已经失联,足足过去40年之久。
为何40年后突然会重现信号,Sean McGowan也进行了分析,最终得出结论,可能是
【菜科解读】
卫星失联的原因。
林肯实验卫星1号是美国在1960-1970之间发射的一颗探测型实验卫星,目的是为了测试和研究各种辐射对地球的强度以及对人类的危害性,这次NASA的LES-1信号回归无疑让NASA的科研人员感到惊喜,但随后也产生了疑问,毕竟LES-1的信号在40年前已经失联,足足过去40年之久。
为何40年后突然会重现信号,Sean McGowan也进行了分析,最终得出结论,可能是因为高能粒子辐射的影响,让卫星的供电系统意外激活,才导致卫星完好的向地球传回信号。
Sean McGowan接着对信号进行分析,发现卫星所传回来的信号其实并没有什么特殊的含义,只是卫星本身的一些数据,还有一些是关于地球辐射方面的数据,此数据对NASA的科研人员来说至关重要。
NASA也就此对卫星的意义有了更清楚的认识,但之后LES-1也就再次失联了,最后NASA并未对此做出任何表态,毕竟这颗卫星已经不具备探测意义了,随后NASA也就将卫星的失踪一事抛诸脑后。
然而卫星重惊回归后并未引起NASA的关注,但却引起了众多无线电爱好者的探索热情,只是当时无线电爱好者对LES-1的重现信号进行分析后,便也不了了之,而随着LES-1在太空中飘荡的时间越长,遇到的环境也会更加复杂,一旦发生故障,那么信号可能也就不再出现。
重大利器。
卫星在太空中一旦出现故障,那么就基本上无法再进行修理了,但LES-1的重现信号让NASA产生了新的研究计划,希望能借助LES-1进行二次探测,NASA的科研人员对于这颗信号能重现的卫星非常吃惊的同时,也非常期待LES-1发出信号的原因。
如果是因为高能粒子辐射激活的卫星供电系统,那么就具有很大的研究性和参考性,可以帮助NASA了解LES-1发出信号的原因,进而找出LES-1的信号是否还会再次重现,无疑这是一颗重大利器,那么就需要对LES-1进行十足的研究分析。
但是有很多天文专家表示怀疑,由于LES-1在空中漂浮的40多年时间里,有可能已经被一些宇宙尘埃堆积了许多,而当LES-1发出的信号经过漂浮在太空中的尘埃时,尘埃粒子层中的一些高能粒子会使LES-1的电源系统和信号发送系统重新启动,所以LES-1才会重新发送信号,认为这并不具备研究的意义。
但出现了LES-1信号重现,便会有其他的卫星效仿,LES-1作为NASA最早的三颗实验卫星之一,对美国的航空技术发展具有里程碑式的重大意义。
所以NASA也希望此类卫星会重现信号,可能会成为未来的研究成果的重大支源。
虽然NASA的科研人员心中是如此认为的,但是对于Sean McGowan和一些无线电爱好者来说,就算重现的信号没有什么研究意义,但这也是40年之后的一次信号重现,无疑是一个突破性的进展,Sean McGowan也应此出名,成为一名知名的天文爱好者。
太空垃圾。
Sean McGowan本是一个无线电爱好者,通过LES-1的重现信号也一炮而红,但LES-1的重现不仅让Sean McGowan感到惊喜,也让NASA科研人员感到兴奋,毕竟这是在他们的家门口就探测到了信号。
但LES-1的重现信号并没有给人们带来太多的成果,相反却引发了人们对太空垃圾的担忧,因为LES-1在太空中漂浮了那么多年,并且一直没有对卫星进行维护和燃料补充。
卫星在太空中也会受到空气的阻力,就像我们在地球一样,空气会对物体起到阻力作用,物体在空气的阻力作用下过久,就会消耗很大。
卫星也一样,卫星在太空中也会受到空气的阻力,一旦卫星过久就会受到很大的空气阻力,导致卫星减速,所以低轨道的卫星在太空中每年都要定期进行轨道修正,但在卫星的轨道修正中就会耗费大量的燃料。
而且低轨道的卫星需要保留一些燃料,以便进行轨道修正,而LES-1是属于低轨道的卫星。
只有一些工作性质特殊的卫星才会保留这部分的燃料,很多卫星的设计寿命也就只有几年的时间,就算不进行轨道修正,卫星也会在很短的时间内坠落,最终在大气中燃烧殆尽。
卫星在坠落时会对接近卫星产生排斥,最终选择在大气中燃烧殆尽的方式减少对地面的威胁,但也不是所有的卫星都如此。
LES-1也有可能产生一些小部分的垃圾,比如舱部,燃料舱,还有一些外部的物体等,这些物体都会对航天器产生很大的威胁。
宇航员和航天器在太空中工作都会遇到一些垃圾,因为宇航员在宇宙中工作也都穿着宇航服,便于在太空中自由进出,宇航服上有一个面罩,主要是为了防止高能粒子对人类造成辐射伤害。
宇航服的面罩上有一层防护膜,膜上残留的都是高能粒子,可能会因为瞬间的爆发,导致宇航服面罩炸裂,甚至对宇航员造成致命伤害。
所以在LES-1重现的那片空间就被一些无线电爱好者称之为宇宙太空垃圾场。
结语LES-1的重现会不会造成太空交通事故我们不得而知,但众多的宇宙太空垃圾也将给未来的航天事业带来巨大的威胁,我们现在更多的探索宇宙,但这些太空垃圾也会随着时间的推移越来越多,可能会在某些地方聚集,阻碍了我们的航天事业。
在这些太空垃圾的影响之下,我们的宇航员的安全问题也会受到威胁,所以我们需要有更先进的技术,去减少宇宙太空垃圾的产生,同时探索宇宙的过程中也要注意太空垃圾的潜在威胁。
理解微生物组在抵抗应激和疾病中的作用,有助于更准确地评估这些动物的抗病机制及危险病原体由动物向人类传播的风险。
蝙蝠DNA免受损伤机制 俄罗斯科学家参与的一项国际研究表明,蝙蝠冬眠期间,其肠道菌群能比清醒时更活跃地产生保护宿主DNA免受损伤的物质。
研究数据将有助于更好地理解作为某些病毒携带者的蝙蝠如何在其非活跃生命期仍能保持免疫力及其自身微生物在其中扮演的角色。
蝙蝠体内病毒的多样性与其飞行能力、比其他类似体型哺乳动物更长的寿命和群居习性有关。
同时,蝙蝠本身通常不会感染,只是将病毒传播给可能对病原体敏感并患病的其他物种。
俄罗斯顿河国立技术大学(顿河畔罗斯托夫)的科学家发现,Nyctalus noctula(褐山蝠)肠道中的细菌会根据季节和宿主状态不同,分泌有不同特性的生物活性物质。
科学家从深度冬眠期和活跃期的蝙蝠肠道中分离出细菌,随后对其代谢物的生物活性进行评估。
项目负责人、生物学博士、顿河国立技术大学生命系统研究所所长叶尔马科夫(Aleksey Ermakov)教授说:“来自冬眠蝙蝠肠道的细菌更积极地产生保护DNA链免受断裂等损伤的物质。
这意味着冬眠条件下,微生物帮动物细胞避免遗传物质受损。
最有效的‘保护者’是弗氏柠檬酸杆菌和格氏乳球菌。
” 此外,蝙蝠冬眠和清醒时,肠道微生物分泌的氧化损伤细胞物质与抗氧化保护物质总量基本持平,表明其细胞的这种损伤与季节无关。
了解微生物群影响蝙蝠的抗应激能力的机理,有助于更深入地理解蝙蝠的抗病机制,更准确地评估动物传人疾病的传播风险。
初步研究阶段 接下来,科学家计划更深入地研究“宿主-微生物群”的相互关系及肠道微生物如何在蝙蝠的不同生理阶段影响其免疫系统工作。
项目执行人、哲学博士、顿河国立技术大学研究员波波夫(Igor Popov)说:“研究数据可以为城市生态系统(即蝙蝠与人和家畜接触最频繁的地方)的生物安全提供更周密保障措施的科学基础。
顿河国立技术大学的蝙蝠康复中心致力于保护蝙蝠种群、观察蝙蝠,并进行实验室免疫生物学分析,可以成为微生物学、免疫学和城市生态学综合研究的关键平台。
” 俄罗斯皮罗戈夫国立医科大学老年病科研临床中心衰老研究所研究员、医学副博士博尔科夫(Mikhail Bolkov)说:“哺乳动物抗病毒机制非常相似,但蝙蝠具有特殊性,其干扰素水平与体温长期偏高,相当于持续处于‘抗病毒值班状态’。
同时,后续炎症级联反应——对受损细胞和DNA的反应、感染性炎症,在其体内受到抑制。
结果病毒在其体内复制水平很低,免疫系统不攻击病毒,不引起炎症。
同时蝙蝠还有强大的抗肿瘤系统,温和免疫反应则很容易诱发肿瘤,如人类身上。
最终,蝙蝠成了大量病毒的携带者。
” 国家技术倡议FoodNet工作组“智慧供应链”板块负责人科索戈尔(Sergey Kosogor)说,专家对蝙蝠与其携带众多病毒的关联及可传播给人类的周期性灾难性病毒变异的原因与后果仍处于初步研究阶段。
可由蝙蝠传染人类的病原体包括狂犬病毒、尼帕病毒、埃博拉病毒等。
潜在病原体 至于哪些病毒可能成为下次全球大流行的潜在病原体,俄罗斯乌拉尔联邦大学经济与管理学院兼莫斯科物理技术学院未来技术教研室副教授科利亚斯尼科夫(Maksim Kolyasnikov)认为,高致病性H5N1亚型禽流感仍是最有可能的候选者。
他说,该病毒已在野生鸟类、家禽和奶牛中广泛传播,不久前的研究表明,仅需一个突变,它就能具备稳定的人传人能力。
这位科学家说:“尼帕病毒尽管致死率极高,但目前仍呈局部流行。
猴痘2022年暴发后呈下降趋势,但仍需警惕。
D型流感病毒、犬冠状病毒HuPn-2018等研究较少的病原体也值得关注,目前既没有针对其的检测方法,也没有疫苗。
” 本文刊载自《环球时报》“透视俄罗斯”专刊,内容由《俄罗斯报》提供。
在随后的新闻发布会上,中国科学院高能物理研究所高能同步辐射光源工程总指挥潘卫民对入选的“高能同步辐射光源(HEPS)建成试运行”成果进行解读。
2026中关村论坛年会重大成果发布专场活动解读新闻发布会。
新京报记者 张璐 摄 HEPS不仅是亚洲首个第四代同步辐射光源,也是中国首个高能量的同步辐射光源,是目前全球设计亮度最高的同步辐射光源。
这座位于怀柔科学城的“超级显微镜”以“加速电子生产光”为核心原理,能提供高品质的X射线,深层次探索微观世界,2019年正式动工建设,2025年10月通过工艺验收。
“目前,HEPS储存环束流发射度降至56.8皮米・弧度,可发出比太阳亮1万亿倍的X射线,综合性能达到国际同类装置领先水平。
”潘卫民说。
2025年12月3日,HEPS开始了用户实验,截至2026年2月中旬,已为91个单位完成了200余项课题实验,提供近5000小时用户机时,包括清华、北大等国内多所高校和国内外多家研究机构以及比亚迪、宁德时代等领军企业。
其中航空叶片缺陷检测、3D打印材料动态结构捕捉、高铁轮毂应力检测、液态和固态电池原位工况检测、脑器官神经连接图谱、半导体纳米结构成像等多个方向的实验,均取得重要成果,充分验证了HEPS作为第四代同步辐射光源的卓越性能。
3月20日,HEPS 面向全球用户启动了首轮用户课题征集,这是非常重要的里程碑。
“未来,我们将持续优化机器性能,完善用户服务体系,与各领域用户协同创新,并推动跨领域、跨国界协作联动,成为面向全国和世界的重要创新平台。
”他说。
编辑 张磊 校对 卢茜