我国航天育种的现状与主要成就,
中国航天技术的发展成就与趋势
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中国航天科学技术的主要成就与发展趋势航天技术标志着一个国家的科技水平和国防实力,我国的航天科技从无到有发展迅速,成功研制出长征火箭、各类卫星、载人飞船和导弹武器,为国家的经济建设和国防建设做出了重要贡献。
中国航天已成为我国综合国力的体现,繁荣富强的象征,兴旺发达的缩影。
一、航天成就(一)空间技术1.人造地球卫星中国是世界上第五个独立自主研制和发射人造地球卫星的国家,目前已初步形成了四个卫星系列,“资源”地球资源卫星系列也即将形成。
近几年来,中国研制并发射的6颗通信、地球资源和气象卫星投入使用后,工作稳定,性能良好,产生了很好的社会效益和经济效益。
2.运载火箭“长征”系列运载火箭经历了从无到有,从单星发射到多星发射,从发射卫星到发射载人飞船的过程,具备了发射低、中、高不同轨道、不同类型卫星的能力,取得了举世瞩目的成就,并在国际商业卫星发射服务市场上占据了一席之地,成为中国为数不多的具有自主知识产权和较强国际竞争力的高科技产品。
3.航天器发射场中国已建成酒泉、西昌、太原三个航天器发射场,并圆满完成了各种运载火箭的飞行试验和各类人造卫星、试验飞船的发射任务。
4.载人航天2003年中国首次载人航天飞行成功;2008成功发射“神舟七号”载人飞船,首次顺利实施航天员空间出舱活动;2011年先后发射“天宫一号”目标飞行器和“神舟八号”飞船,成功实施中国首次空间交会对接试验,为后续空间实验室和空间站的建设奠定了基础。
(二)空间应用中国重视研制各种应用卫星和开发卫星应用技术,在卫星遥感、卫星通信、卫星导航定位等方面取得了长足发展。
中国研制和发射的卫星中,遥感卫星和通信卫星约占71%,这些卫星已广泛应用于经济、科技、文化和国防建设的各个领域,取得了显著的社会效益和经济效益。
国家有关部门还积极利用国外各种应用卫星开展应用技术研究,取得了很好的应用效果。
二、发展趋势随着国际政治经济新秩序的建立和中国国内社会经济的发展, 中国航天技术的发展将适应世界航天的发展趋势,继续坚持为国民经济发展和社会文明进步服务的思想,研制满足社会经济发展和适应市场需求的航天高科技产品,同时不断扩大航天技术的应用范围。
太空育种

太空育种的其他优势:
第一,太空育种基因变异频率高。对于农作物育种来说,只有发生基因变异才能为科研人员提 供新的选择机会,才能培育出新的农作物品种。基因变异频率越高,培育出新品种的概率就越 大。 第二,太空育种基因变异周期短。基因变异的周期越短,在一定时间内可能产生新的基因形的 数量就越多,从而培育新品种的数目就越多,而农作物育种的时间就会越短。对中国农业而言, 正常农业育种一般需要8年时间,而太空育种可以缩短一半时间。
太空育种辣椒王
经历过太空遨游的农作物种子,返回地面种植后,不仅植株明显增高增粗,果型增大,产量比 原来普遍增长而且品质也大为提高。到目前为止太空育种取得了不错的成效,但仍无法控制种 子的变异方向,只能是任其发展,这是当今世界的科学空白区 ,等待着科学家们去做进一步 的探索。 太空环境对植物基因产生影响已经得到各国科学家的证实,但是对太空育种原理的解释仍在 争论之中。
太空育种的安全性
太空食品和普通食品没有什么区别,是很安全的食品。关于太空食品安全性的问题,专家普遍 认为,太空育种并没有将外源基因导入作物中使之产生变异。作为诱变育种技术,太空育种可 使作物本身的染色体产生缺失、重复、易位、倒置等基因突变。这种变异和自然界植物的自然 变异一样,只是时间和频率有所改变。太空育种本质上只是加速了生物界需要几百年甚至上千 年才能产生的自然变异。太空中宇宙射线的辐射较强,这是植物发生基因变异的重要条件。人 工辐射育种中的辐射剂量只是国际食品安全辐射量的几十分之一,而太空中的辐射剂量还不到 辐射育种辐射剂量的百分之一。宇宙射线引起的基因变异经常会让人想到转基因食品。转基因 作物是将外源基因导入植物体内而培育出的新品种,如转基因大豆是将非大豆植物甚至动物、 微生物的基因导入而产生的变异。而太空育种则是让作物的种子自身发生变异,没有外源基因 的导入。我国颁布的有关转基因安全管理规定中特别排除了对自身通过突变产生的新物种的管 理,这也说明太空育种是非常安全的,不用担心其产品的安全性。太空食品是按照人类需要选 择出来的,不是转基因食品。至于污染,则是栽培方法和使用农药、化肥的问题。
中国航天方面取得的成就
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中国航天方面取得的成就中国航天在过去几十年里取得了许多显著的成就,展现了中国在太空探索和航天技术领域的强大实力。
以下是一些中国航天方面取得的主要成就:1.首次载人航天:中国于2003年成功进行了首次载人航天任务,将杨利伟宇航员送入太空。
这使中国成为继美国和俄罗斯之后第三个有载人航天能力的国家。
2.太空实验室:中国的天宫空间实验室项目于2011年启动,旨在为载人航天提供实验平台。
中国成功发射了天宫一号、天宫二号和天宫三号,进行了一系列科学实验。
3.月球探测:中国成功发射了嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号和嫦娥四号等一系列探测器,实施了多次月球探测任务。
嫦娥四号任务成功在月球背面着陆,这是世界上首次成功的月球背面着陆任务。
4.火星探测:中国于2021年成功发射了天问一号,进行了火星探测任务。
该任务包括了火星轨道器、着陆器和巡视器,成功实现了着陆和巡视火星的任务,展示了中国在火星探测方面的技术实力。
5.北斗导航系统:中国建设了世界上最大的卫星导航系统之一,被称为北斗导航系统。
该系统已经为全球提供了高精度的导航和定位服务,并在国内外得到广泛应用。
6.火箭技术:中国自主研发了一系列火箭,包括长征系列和嫦娥系列。
这些火箭不仅用于中国的太空探索任务,还为国际合作提供了可靠的发射服务。
这些成就只是中国航天领域的一部分,中国在太空探索、卫星技术、载人航天和科学研究等方面都取得了显著的进展。
中国航天继续致力于太空探索,未来还将进行更多具有挑战性的任务,如建设空间站和深空探测。
这些成就显示了中国在全球太空领域的重要地位和影响力的不断增强。
中国的航天事业与发展
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中国的航天事业与发展中国的航天事业是当今全球航天领域备受瞩目的话题之一。
在60年代,中国就开始了航天的研究工作,随后,我们采取了探索之路,经过多年的努力,如今,中国已经成为了世界上少数几个能够自主研发、发射卫星并拥有载人航天能力的国家之一。
一、中国的航天里程碑2003年,中国首位宇航员杨利伟成功进行了中国载人航天的第一次飞行。
2019年,中国天问一号探测器首次成功着陆在月球背面成为了中国航天技术实现了新的历史性突破,也成为了全人类航天领域的重要情报来源。
此外,我们发射的自主载人飞船、天基测控、中继通信卫星等各类卫星系统,均为世界一流水平,中国空间站也已经计划于2022年建成,标志着中国的载人航天事业进入了全新的阶段。
二、中国航天事业现状截至目前,中国航天事业已经成为了一项高新技术领域,并逐渐形成了独特的发展模式。
在全球航天领域,中国的技术已经在多领域处于一流水平,如长征系列火箭、深空探测、卫星技术等领域,都在不断实现新的突破。
同时,中国在先进材料、新能源、智能控制、高性能计算、先进制造等领域也有了不少进展和贡献。
此外,中国还针对全球公共事务、气候变化、自然灾害等领域开展了大量卫星遥感服务,为建设美好世界提供了不小的推动力。
三、中国航天事业的未来展望面对未来,中国航天事业将面临很多新的挑战和机遇。
首先是要升级技术,促进数字化、网络化和智能化的创新发展,加强在设备、软件和智能控制方面的创新和应用,提高国家综合实力和国际领导水平。
其次,要加强国家综合性安全战略,建设更加高科技的卫星及其系统,加强对信息安全体系等方面的研究和完善,保障国家信息与通讯网络、金融、电子商务等重要领域的安全。
最后,我们还要创造良好的科研环境,吸引更多的人才参与到中国的航天事业中来。
教育也要做好与航天产业相关的培养与创新,为中国太空经济赋予强大动力。
总而言之,在未来的航天事业中,我们要把握当下,勇往直前,推动我国航天事业乘势而上,为人类的探索和发展尽自己的一份力量。
什么是航天育种 航天育种能让作物发生哪些改变
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什么是航天育种航天育种能让作物发生哪些改变航天育种即太空育种,也称空间诱变育种,是未来农业科学的一个重要发展方向,具有重大实践意义。
本文介绍一下什么是航天育种,以及航天育种能让作物发生哪些改变等问题。
一、什么是航天育种利用返回式航天器或者高空气球,把作物种子或者诱变材料送到太空中,然后利用太空特殊的诱变作用,让种子发生变异,然后再返回地面培育作物新品种的育种新技术。
航天育种是当今世界农业领域中最尖端的科学技术课题之一,通过已进行的太空农业试验,植物、动物等生物体的许多特性奥秘被揭示。
世界上只有美国、俄罗斯、中国三个国家拥有返回式卫星技术,在这方面,中国走在世界前列。
二、航天育种能让作物发生哪些改变(1)通过航天育种,太空番茄的产量比常规番茄增产了15%以上,最高可达23.3%。
(2)在太空青椒中,它所含有的维生素c提高了20%,可溶性固形物提高了25%,同时病情指数也减轻了55%。
(3)太空西瓜的纤维量变少了,可溶性固形物增多了,含糖量通常可达13%以上,而且个大,味甜,吃起来沙甜可口。
(4)太空南瓜可长到几百斤,种子比普通种子大一倍,一般单瓜重100-200斤,最大者可达到500-600斤,叶片大而厚实,瓜皮黄红色,瓜瓤呈黄色或橙色。
三、航天育种的基本目标是什么(1)通过航天育种来培育高产、优质、高效的优异新品种,并对它们进行推广和普及,随后再利用地面模拟试验装置,来研究各种空间环境因素的生物效应以及作用机理,通过探索地面模拟空间环境因素的途径,来提高空间技术育种效率。
(2)通过实施航天育种工程项目,拟选育出10-15个高产、优质、高效且有重要经济价值的优异新品种,然后使主栽品种的单产量提高10%左右,推广面积达到3000-5000万亩,增产粮食20-30亿斤。
四、我国航天育种的历史回顾(1)我国农作物种子首次进行太空之旅的时间是在1987年8月5日,原本的目的是为了查看空间环境对植物遗传性是否有影响,但是却发现太空种子发生了一些意外的遗传变异,此后人们便开始进行研究。
我国航天诱变育种的现状及其在蔬菜育种上的应用
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经 科学家检 测分析 , 太空育 种的水稻依然 是水稻 , 青椒依 然 是青椒 , 并 无外来生物 基因导人 与整合 , 物种没有发 生本质 的变 化 。美 国曾对哥伦 比亚号航天飞机搭 载的番茄种子及果实进行化 验分析 , 结论是 : “ 无毒 , 可以食用 。” 联合 国的国际粮农组织 、 国际 卫生组织 、 国际原子能机构 已经联合认定 : 太 空种子是安全种 子 ,
菜、 萝 卜等 ; 经济作物 类有 : 棉花、 芝麻 、 甜菜 、 白莲 、 烟草等 ; 花 卉 类有: 万寿菊 、 鸡 冠花 、 三色槿 、 龙葵 、 荷花、 百合 等 ; 中草 药材类
有: 黄芪 、 甘草等 ; 树木种子类有 : 油松 、 杨树 、 白皮松及 石刁柏等 , 还有草 坪种子等 , 特别是 “ 8 6 3 计划” 实施 以来 , 我 国航天育种关 键技术研究取得显著进展 , 在水稻 、 小麦 、 棉花 、 番茄 、 青椒和芝麻 等作物上诱变培育 出一 系列高产 、 优质 、 多抗 的农作物新 品种 、 新 品系和新种质 , 其 中目前 已通过 国家或省级审定的新品种或新组 合有 3 0多个 ,并从 中获得了一些有可能对农作物产量和 品质产 生 重 要 影 响 的罕 见 突 变 材料 。
拟 试 验 和 空 间 环 境对 植 物 种 子 的生 物 学 效 应 。
2 太 空蔬 菜 的安全 性
航 天品种是安全 的。在 自然环境 中 , 植物种子实际上也在发 生变异 , 只是这个变异过程极其缓慢 , 变 异频率很低 , 我们称其 为 自然变异 。早期 的植物 系统育种方法大都是对这种 自然变异的选 择 和利用 , 实践证 明是安全可行 的。航天育种是人们有意识地利 用空 间环境条件加速 生物体 的这一变异过程 , 这种变异我们称其 为人工诱变 。这两种变异在本质上是没有 区别的。由于太 空种子 的变异基 因还是地 面原来种子本 身基 因变异 的产物 , 事实上它并 没有 导人其 他对人类 有害的新 基因。此 外 , 即使太空飞行 归来 的 当代种 子( 非直接食用 ) , 经严格 的专业检测也没有发现它增加 任 何放射性 。因此 , 食用太空种子生产 的粮食 、 蔬菜等不会存 在不 良
中国航天产业的现状与未来发展趋势
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中国航天产业的现状与未来发展趋势中国航天产业是中国国力的重要体现之一,随着我国经济不断发展,中国航天也蓬勃发展。
这篇文章将要阐述中国航天产业的现状与未来发展趋势。
一、中国航天产业的现状中国航天的历史可以追溯到20世纪50年代,当时国家开始实行“两弹一星”的计划,这是我国航天发展的基础。
目前,中国航天已经具备了较为完备的航天产业链和良好的技术积累。
我国已成功地完成了载人航天、深空探测、卫星导航等多个航天领域的重大任务,成为了国际上航天领域的重要一员。
随着近年来的不断发展,中国航天产业已经逐渐成为了一个综合性产业。
目前,中国航天产业主要包括航天科技集团、中国航发、中国电子科技集团等。
这些公司在航天发射、卫星制造及应用等方面都取得了重大进展,实现了航天技术的重大跨越。
在发射领域,我国航天已经拥有了多款商业火箭,比如长征系列火箭、快舟系列火箭等,这些火箭已经成为了中国发射市场的主力军。
此外,我国运载能力也在不断提高,2020年我国成功实现了“一箭八星”的发射,这在世界航天史上都是一个重大突破。
在卫星制造与应用方面,我国的卫星制造技术已经逐渐接近国际先进水平。
比如,嫦娥探月、天眼等航天项目都是该领域的代表作。
此外,我国还致力于发展卫星应用领域,主要包括气象卫星、通信卫星、地球观测卫星、导航卫星等。
二、中国航天产业发展趋势虽然中国航天产业已经取得了很大的进展,但仍面临着很多的挑战。
未来,中国航天产业需要在以下几个方面加强发展:1、进一步提升技术水平。
虽然我国在航天产业中已经取得了一些重大成果,但是与国际领先水平相比,我国航天技术仍存在不小的差距。
因此,在未来几年内,我国需要进一步提高航天技术水平,增强自主创新能力。
只有在这方面取得了重大进展,才能在国际航天领域中占据更好的地位。
2、加快商业化进程。
近年来,我国正在加速推动航天产业的商业化进程。
未来,我国需要尽快探索和建立一套以市场为导向的商业化模式,缩小我国与国际航天大国之间的差距。
太空育种
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3. 航天育Βιβλιοθήκη 突变频率高,可大大缩短园林植物育种年限
在生物体中,自然突变率最
高能达到万分之几的概率,一般 的诱变育种可以达到千分之几, 而航天育种的突变率竟然可以达 到百分之几。如此高的突变频率 极大地减少了育种专家对表现出 优良性状的育种材料的选择时间。 传统植物育种方法育成一个 新品种一般需要5年~8年,但 通过航天育种技术途径有可能将 时间缩短一半,能够有效地加快 育种进程和效果。
在花卉育种方面,我国花卉空间育种工作开始于1987 年,先后有27 种花卉种子搭载卫星或飞船,在一串红、三色堇、万寿菊、醉桨草、兰花、 醉蝶、矮牵牛、菊花等草本花卉中选出了一些具有优良变性状的新品系 ,
普遍出现了许多地面上无法获得的变异,并且有益变异多、变异
幅度大、稳定性强,大大缩短了育种周期。
与“神六”飞船一起上太 空的花卉——“瓷玫瑰"
太空育种特点
• • • • 1 诱变效率高 2 育种周期短 3 可出现不易出现的变异 4 变异方向不定 正负方向都有
在太空中的辐射环境下, 1. 太空辐射的不确定性与园林植物育种的多样性 遗传物质在复制过程中会发 生一些错乱,辐射将其DNA 链打断了,有时转录因子也 会遭到破坏,遂导致植物种 子发生体细胞遗传物质的变 异,从而引起花色、单重瓣、 株型高矮、有无刺毛、抗病 性强弱等基因的改变。园林 植物育种追求的目标是植物 的“新、奇、特”等观赏效 果多样性,太空辐射为此提 供了良好的育种环境。
深圳太空作物园
深圳太空作物园建于2004年,占地 面积6万平方米,是集科普教育、休
闲观光、产品展示、科学研究、学术 交流为一体的国内唯一一个太空作物 主题景园。培育太空植物约70余种。
植物种子经过太空技术改良之后,可 能会变得更加优良。 太空植物按培育方法不同主要分 为大棚区和露天区,按作用分则可分 为药用植物、观赏植物、食用植物。 比如说车前草、藿香正气草属于药用 植物,荷花、皇冠花属于观赏性植物 ,而蛇瓜、老鼠瓜、向日葵则是观赏 、食用两用性植物
我国航天事业所取得的重要成就
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我国航天事业所取得的重要成就我国航天事业在过去几十年中取得了许多重要的成就,这些成就不仅令人瞩目,也为国家的发展做出了巨大的贡献。
在本文中,我将深入探讨我国航天事业取得的一些重要成就,并分享我的观点和理解。
1. 卫星技术的突破:我国在卫星技术方面取得了显著的进展。
我国自主研发和发射了一系列卫星,包括通信卫星、气象卫星、导航卫星等。
这些卫星的成功发射和运行,不仅为我国提供了强大的通信和导航能力,也为其他行业的发展提供了重要的支持。
我国的高速铁路系统就依赖于导航卫星提供的精准定位和时间同步功能。
2. 空间探测的突破:我国在空间探测方面也取得了重要的成就。
我国成功发射了嫦娥探测器,并实现了月球着陆和返回样本的任务。
这是人类探测器首次在近代实现的月球着陆和返回任务,标志着我国航天事业迈向了一个新的里程碑。
我国还成功发射了天宫空间实验室,并进行了一系列载人空间科学实验,为未来载人航天探索奠定了基础。
3. 载人航天的突破:我国的载人航天事业也取得了重要的进展。
我国自主研发了神舟系列载人飞船,并成功实现了多次载人飞行任务。
这些任务不仅向世界展示了我国航天事业的实力,也为进一步深入探索和利用太空提供了重要的技术支持。
在未来,我国将继续发展载人航天,计划实施更多的载人飞行任务,并逐步建立自己的太空站。
总结回顾:我国航天事业在过去几十年来取得的重要成就是不可忽视的。
卫星技术和空间探测的突破为国家的通信、导航和科学研究提供了重要的支持,而载人航天的发展则展示了我国航天事业的实力和潜力。
随着科技的不断发展和进步,我相信我国航天事业将继续取得更多的成就,为实现国家的太空梦想做出更大的贡献。
个人观点和理解:作为一个写手,我对我国航天事业所取得的重要成就感到非常骄傲和自豪。
这些成就不仅代表着技术上的突破和创新,也体现了国家的发展实力和国际地位的提升。
我相信,航天事业的发展将进一步推动我国科技创新和经济增长,同时也将为人类进一步探索宇宙提供更多惊喜和可能性。
我国近几年航天事业取得的成就
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我国近几年航天事业取得的成就我国近几年航天事业取得的成就随着科技的不断发展,航天事业成为人们关注的焦点之一。
而我国近几年来在航天事业方面取得的成就更是让全球瞩目。
以下就是我国近几年航天事业取得的成就的详细介绍。
一、火箭技术我国近年来连续发射一系列重大载人和无人飞行任务。
2013年,我国在一次发射中成功将一颗卫星送入太空,以此成功实现创造全球第二大经济体国家自建导航体系的目标。
同时,我国的长征七号运载火箭在将货物送到国际空间站的任务中也取得了圆满成功。
此外,我国还成功研制了重型运载火箭长征五号,该火箭拥有更强的承载力,预示着我国航天事业迎来了一个新的发展阶段,也让我国的火箭技术在国际上得到了广泛认可。
二、探月项目我国的探月任务也取得了不错的成就。
在2013年,我国成功实施了“嫦娥三号”探月计划,该计划的成功,标志着我国航天事业进入了一个新的阶段,同时预示着我国在深空探测领域逐步走向世界领先地位。
2019年,我国又实现了从月球背面着陆的壮举,让我国继美国和前苏联之后成为第三个成功实现双向月面探测的国家。
探月任务的成功,不仅展现了我国在探测技术方面的实力,也为日后航天探索提供了宝贵的经验。
三、空间站建造我国在未来的空间探索中,将建造和运营空间站。
2011年,我国首次成功发射了天宫一号空间实验室,并成功将它对接到了神舟八号飞船上。
在2016年和2019年,天宫二号和天舟一号也陆续发射升空,标志着我国建造空间站工程的进展。
在我国建造空间站的过程中,还进行了多次有壮观的空间出舱行走任务,这也是世界上其他航天强国都无法做到的。
总的来说,我国近几年在航天方面的成就不仅展现了我国的科技实力,更为我国的科技事业注入了新动力。
我们相信,在未来航天事业的发展中,我国不仅将继续发挥强大的科技实力,同时也将为世界和人类的科学技术事业做出更加卓越的贡献。
国内外太空育种研究现状
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目前航育 1号已成 为浙江 、 湖北 、 湖南、 安徽
番茄 1 、 麻 1个 、 瓜 3个 、 子 3个 、 个 芝 西 莲 灵
作物 所 利 用 高 秆 迟 熟 晚香 糯 品种 Z , 过 R9通
空间诱 变选 育 而 成 的早 熟 晚糯 新 品种 , 于 19 年通过了浙江省 品种 审定 , 98 这是我国第
一
个 经 省 级 审 定 的航 天育 种 常规 稻 新 品种 。
可能适合太空 生长 。美 、 西欧制定 的 2 日、 1
世纪太空计 划中, 将植物在密封太空舱 内的
生 长发育 引 为重 点 , 种 和 培 育 豌 豆 、 麦 、 试 小
术。其核心内容是利用太空环境的综合物理 因素对植 物或 生物遗传 性 的强烈动摇 和诱
变, 在较 短 的时 间 内创 造 出 目前 地 面诱 变 育
物学试验 , 观察空 间条件 下各 种类型的植物 材料发生的变化 。18 年美 国将番茄种子送 94
上 太空 , 留时 间达 6年 之 久 , 回地 面 后经 逗 返
行多年的地面选育, 已培育 出一批具有高产 、
优质、 抗病新品种( 和一大批种质资源, 系) 从 中还获得 了一些有可能对产量Fra bibliotek和品质等经济
3 次, 8 其中前苏联 1 次 , 国 1 , 6 美 4次 中国 8
次 。国外 的太 空育 种研究 始 于 16 90年 ,0世 2
纪 6 年代初期, 0 前苏联学者就研究和报道 了
空间 飞行 对 植 物 种 子 的影 响 。此 后 , 国和 美
以来 , 我国空间科学家 和农业 生物学专家 9
官或生命 个体等诱 变材料 搭载到 2 0 40 0 0 k m高的宇宙空间, 利用强辐射 、 微重力、 高真 空、 弱磁场等宇宙空 间特殊环境诱 变因子 的
浅谈我国航天育种发展的现状
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浅谈我国航天育种发展的现状文| 朱建宁 王思涵 荆鑫 鹿金颖 陈瑜航天神舟生物科技集团有限公司2.神舟飞船从1999年11月神舟一号发射成功至今,神舟系列飞船数次为航天育种的研究提供机会。
从神舟十六号载人飞船开始,中国载人航天工程办公室向社会公开征集航天育种搭载实验项目,种类涵盖农作物、林草、花卉、药用植物、微生物等,利用工程载荷余量组织开展航天育种搭载实验。
3.空间实验室空间实验室为航天育种提供丰富的试验环境和有力的技术支持,为空间站在轨飞行条件下辐射生物效应的研究开辟了重要的科研平台。
天宫一号空间实验室上,搭载了中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所提供的燕麦、紫花苜蓿。
天宫二号空间实验室上,完成了我国首次高等植物“从种子到种子”的空间长周期培养实验。
4.深空探测器嫦娥五号月球探测器上,搭载了包括中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所、华南农业大学、大连海事大学在内的科研院所提供的水稻、苜蓿、燕麦、拟南芥等各类林木和花卉种子30余种试验材料,这是首次由深空探测器开展航天育种搭载实验。
随着我国稳步迈进“空间站时代”,我国航天育种研究迎来了全新的发展机遇。
未来我国将利用空间站继续开展空间科学研究,包括航天育种在内的各类研究和成果必将更多惠及普通百姓生活。
三、航天育种试验研究及选育方式航天育种也属于诱变育种的方式之一,其试验研究程序及选育方式本质上与诱变育种无较大差别。
航天育种试验研究程序可分为两大类,分别为种子繁殖植物和无性繁殖植物。
1.种子繁殖植物一般是对种子进行搭载处理,回收后进行地面种植、观察和选育。
种子繁殖植物按花器结构与授粉方式的不同,可划分为自花授粉植物和异花授粉植物两类。
(1)自花授粉植物以水稻和小麦为例,种子经过航天搭载回收后,应和地面对照种子同时播种,SP1代(卫星回收后当代,即第一代)种植时适当隔离以防止发生机械混杂或不同品种间自然杂交。
经空间搭载的SP1代植物会表现出一定程度的生理损伤,研究人员应及时观察和记录,重点观察的项目有:出芽率、株高、分蘖成穗率、抽穗开花期、育性、结实率、形态畸变等。
总结我国航空航天取得的巨大成就和对未来我国航空航天发展的看法
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总结我国航空航天取得的巨大成就和对未来我国航空航天发展的看法(一)我国航空航天取得的巨大成就我国航天事业起步于二十世纪五六十年代。
1956年10月8日,我国第一个火箭导弹研制机构——国防部第五研究院成立,钱学森任院长。
1958年4月,开始兴建我国第一个运载火箭发射场。
1964年7月19日,我国第一枚内载小白鼠的生物火箭在安徽广德发射成功,我国的空间科学探测迈出了第一步。
1968年4月1日,我国航天医学工程研究所成立,开始选训宇航员和进行载人航天医学工程研究。
1970年4月24日,随着第一颗人造地球卫星“东方红1号在酒泉发射成功,我国成为世界上第五个发射卫星的国。
1978年1月26日,首颗返回式卫星发射成功,3天后顺利返回,我国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家。
30多年来,我国共研制发射了15种类型、51颗人造地球卫星,成功率达90%以上,初步形成了4个卫星系列——返回式遥感卫星系列、“东方红”通信广播卫星系列、“风云”气象卫星系列和“实践”科学探测与技术试验卫星系列,“资源”地球资源卫星系列和“北斗”导航定位卫星系列也即将形成。
1979年,“远望”1号航天测量船建成并投入使用,我国成为世界上第四个拥有远洋航天测量船的国家。
目前我国已形成先进的陆海基航天测控网,由北京航天指挥控制中心、西安卫星测控中心、陆地测控站、4艘“远望”号远洋航天测量船以及连接它们的通信网组成,技术达到了世界先进水平。
1985年,我国正式宣布将“长征”系列运载火箭投入国际商业发射市场。
1990年4月7日,“长征三号”运载火箭成功发射美国研制的“亚洲一号”卫星,截至目前已将27颗国外制造的卫星成功送入太空,我国在国际商业卫星发射服务市场中占有了一席之地。
1990年7月1日,“长征”2号捆绑式火箭首次在西昌发射成功,其低轨道运载能力达9.2吨,为发射载人航天器打下了基础。
1992年,我国载人飞船正式列入国家计划进行研制,这项工程后来被定名为“神舟”号飞船载人航天工程。
我国在航天领域的成就
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我国在航天领域的成就引言:自20世纪以来,航天事业一直是国家综合实力和科技水平的重要象征。
作为全球最大的发展中国家之一,中国在航天领域取得了令人瞩目的成就。
本文将着重介绍我国在航天领域所取得的重要成就,并探讨这些成就对国家发展和全球科技进步的意义。
一、载人航天工程我国的载人航天工程是我国航天事业的骄傲。
2003年,我国成功地进行了首次载人航天任意落点的任务,标志着我国成为世界上第三个具备独立进行载人航天的国家。
自那以后,我国继续在这一领域取得显著进展。
2008年,我国成功地进行了首次太空行走任务,成为继美国和俄罗斯之后第三个具备这一能力的国家。
并且在2011年和2013年分别成功地进行了两次空间实验室的发射和载人与空间实验室的对接任务。
这些成就使我国成为具备独立开展长期载人空间站建设的国家。
这些载人航天工程的成就具有重要的意义。
首先,载人航天工程的成功表明我国在航天技术上的成熟和独立运营的能力。
其次,这些成就使我国的航天科技水平得到了全球的认可,为建立我国在国际航天事业中的影响力和地位奠定了坚实的基础。
最后,航天事业的发展为国家的科技创新和经济发展提供了强有力的支持。
二、探月工程探月工程是我国航天事业另一个重要的领域。
2007年,我国成功地实施了嫦娥一号卫星发射任务,成为我国首次成功发射月球探测器的国家。
2013年,嫦娥三号成功进行了软着陆,并实施了我国首次月球车的任务。
2019年,嫦娥四号成功实现了人类历史上第一次成功的月背软着陆和巡视勘测。
这些成就标志着我国在探测月球和未来登月任务中取得了重要突破。
探月工程的成就对我国的科技发展和国家形象有着重要意义。
首先,探月工程的成功表明我国具备探测月球和未来登月任务的能力。
其次,这些成就为我国的航天科技提供了重要的实践基础,为未来航天技术的进一步改进和发展提供了宝贵经验。
最后,探月工程的成就使我国在国际航天事业中的地位进一步提升,加强了我国在全球科技合作中的影响力。
航天育种知识
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航天育种航天育种也称为空间技术育种或太空育种,就是指利用返回式航天器和高空气球等所能达到的空间环境对植物的诱变作用以产生有益变异,在地面选育新种质、新材料,培育新品种的农作物育种新技术。
就是让普通种子成为太空种子。
一、什么是航天育种?太空种子就是把普通种子送往太空,使其在太空中的独特环境下进行变异的育种法详细介绍如下:阶段一:种子筛选种子筛选是航天育种的第一步,这一程序非常严格,需要专业技术。
带上太空的种子必须是遗传性稳定、综合性状好的种子,这样才能保证太空育种的意义。
阶段二:天上诱变利用卫星和飞船等太空飞行器将植物种子带上太空,再利用其特有的太空环境条件,如宇宙射线、微重力、高真空、弱地磁场等因素对植物的诱变作用产生各种基因变异,再返回地面选育出植物的新种质、新材料、新品种。
中国农科院作物科学所航天育种中心主任刘录祥研究员指出:诱变表现得十分随机,在一定程度上是不可预见的。
航天育种不是每颗种子都会发生基因诱变,其诱变率一般为百分之几甚至千分之几,而有益的基因变异仅是千分之三左右。
即便是同一种作物,不同的品种,搭载同一颗卫星或不同卫星,其结果也可能有所不同,航天育种是一个育种研究过程,种子搭载只是走完万里长征一小步,不是一上去就“变大”,整个研究最繁重和最重要的工作是在后续的地面上完成的。
阶段三:地下攻坚由于这些种子的变化是分子层面的,想分清哪些是我们需要的,必须先将它们统统播种下去,一般从第二代开始筛选突变单株,然后将选出的种子再播种、筛选,让它们自交繁殖,如此繁育三四代后,才有可能获得遗传性状稳定的优良突变系,期间还要进行品系鉴定、区域化试验等。
这样,每次太空遨游过的种子都要经过连续几年的筛选鉴定,其中的优系再经过考验和农作物品种审定委员会的审定才能称其为真正的“太空种子”。
二、我国从何时开始进行航天育种的?1987年8月5日,随着我国第九颗返回式科学试验卫星的成功发射,一批水稻和青椒等农作物种子被送向了遥遥天际,这是我国农作物种子的首次太空之旅。
航天育种:“神舟”孕育神奇“太空种”
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/ 本刊综合报道
航天育种这个不算新但科技含量极高 、 关系到农业和人们生活质量的话题 ,一直备受 关注。航天育种要经 么样 的流程?太空种子长成的农作物食用后是否安全? 附
个概念是不科学的。 ”天水神舟绿鹏农业
科 技 有 限公 司 副总 经 理 胡 小 明 开 门见 山 地说。
子 只要 上 天一 转 ,回到 地 面 就会 变 得 高 产 优 质 。 安全 的。这是 因为在 自然 环境 中 ,植 物 种子 实 际 卫 星搭载 过 的种 子 只有 百分 之几 甚 或千 分之 几 可 上也 在 发 生 变 异 ,只是 这 个 变 异过 程 极 其 缓 慢 , 能发 生变 异 。尽 管这 一 突变 率较 之传 统 的物理 及 变异 频率 很 低 ,我们 称其 为 自然 变 异 。早期 的植 化学 诱变 剂 已相 当突 出 ,但 仍有 不少 种 子未 发 生 物 系统育 种 方法 大都 是对 这 种 自然 变异 的选 择 和 任何 突变或 发生 负效应 突变 。 利用 。航 天 育种 是人 们有 意 识地 利 用空 间 环境 条 “ 子 搭 载 只 是 航 天 育 种 万 里 长 征 的 一 小 件加速生物体的这一变异过程 ,我们称其为人工 种
其染色体畸变频率有较大幅度的增加。19~ 99 ,俄 96 19 年
中国科学家独创航天 育种新 思路
罗斯等 国在 “ 和平号”空间站成功种植小麦 、白菜和油
“ 种子上天一转 ,下来就增产 ,就是太 空种子 ,这 菜等植物 。到 20 年年底 ,美国国家航空航天局所属 的 09
太 空 南瓜
“ 太空粮 ” 太空菜Байду номын сангаас食用安全 “
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1107230110 11级植物科学与技术杨奇2012.11.13 我国航天育种的现状与主要成就
种子上天都有哪些条件
据航天基地航天育种产业示范园的技术人员介绍,由于太空搭载的空间有限,搭载单位对于搭载物品的数量和质量都有着非
常严格的要求。
所以他们在选择种子时都会选择那些具有代表性
的作物种子,比如冬季日光温室对辣椒品种要求耐低温、弱光照
和高湿度,这类品种市场前景非常看好。
这些种子被选中提交到
搭载单位后,搭载单位组织相关专家对申请搭载单位的搭载物品
进行科学性和经济价值方面的评估,入选的装,最终被送入太空。
太空育种发展现状
我国自1987年以来,就利用返回式卫星和神州飞船,先后进行了十多次搭载,有1000多个品种的种子和生物材料上天。
每次太空遨游过的种子都要经过连续几年的筛选鉴定,其中的优
系再经过考验和农作物品种审定委员会的审定,才能成为“太空
种子”。
这19类植物种子中还包含了专为定边搭载的小杂粮系列6个种类的植物种子,其中包括荞麦、绿豆、胡麻等,其目的在于
提高陕北小杂粮的产量,提升品质,增加抗性的同时也为农业增
产。
目前,航天基地育种产业示范园也已与定边县政府等单位联
合成立“陕北小杂粮研究推广中心”,从而构建了小杂粮航天育种产业链,将航天育种技术切切实实地转化为农民收入,并将为我国的粮食生产和食品安全做出贡献。
回顾神一到神九空间生物学试验
神舟一号(1999年11月)
飞船搭载一些农作物种子,包括各10克左右的青椒、甜瓜、番茄、西瓜、豇豆、萝卜等品种以及甘草、板蓝根等中药材,此外,还搭载了有利于心脑血管疾病药物开发的Monascus生物活性菌株。
神舟一号科研实验相对较少,但自此开启的“太空诱变育种”实验影响深远。
什么是太空育种?太空育种也称空间诱变育种,就是将农作物种子或试管种苗送到太空,利用太空特殊的、地面无法模拟的环境(高真空,宇宙高能离子辐射,宇宙磁场,高洁净)的诱变作用,使种子产生变异。
太空育种具有有益的变异多、变幅大,以及高产、优质、早熟、抗病力强等特点。
神舟二号(2001年1月10日)
载人航天应用系统第一次全系统执行在轨飞行试验任务,中国首次在飞船上进行了微重力环境下空间生命科学、空间材料、空间天文和物理等领域的实验。
比如开展植物、动物、水生生物、微生物及离体细胞和细胞组织的空间环境效应实验等,是中国航天领域首次进行多物种综合性生物学研究。
神舟三号(2002年3月25日)
中国飞船第一次搭载生物样品,包括一种被称为Monascus 的生物菌株,果蝇、灵芝、乌龟的心脏细胞、大白鼠腿的脊髓神经组织等20种生物样品。
重点进行了空间生命与空间材料科学领域的相关实验,这些研究成果对于获取以至生产高纯、高效的生物制品和进行生物药品研制具有重要意义。
神舟四号(2002年12月30日)
首次将杜康酒曲及植物种苗红豆杉的组胚试管苗带上了天。
在太空微重力条件下进行的空间细胞电融合实验和空间生物大
分子和细胞的空间分离纯化实验可以为空间制药和培育生物新
品种探索新的方法。
神舟五号(2003年10月15日)
搭载来自祖国宝岛台湾的农作物种子等。
以载人为主要任务,科学实验较少,其轨道舱运行100余天,神舟五号轨道舱开展了空间环境监测、空间定位等科学实验,获得了一大批有价值的科学数据。
神舟六号(2005年10月12日)
搭载的生物菌株、植物组培苗和作物、植物、花卉种子用于太空育种实验。
并且是中国第一次实现真正有人参与的空间科学实验。
以航天员本身作为生理试验的对象,考验人体在太空环境中的新陈代谢情况。
同时也是中国首次在自己的载人航天任务中
进行航天医学空间实验研究,为人类将来在太空生存的航天医学研究奠定了基础。
神舟七号(2008年9月25日)
搭载物品包括微生物菌株和杂交水稻。
其中微生物菌株包括灵芝等;杂交水稻包括“洲A”和“洲B”两种。
同时释放了伴飞小卫星,以及进行了固体润滑材料外太空暴露试验。
神舟八号(2011年11月1日)
搭载共有33种生物样品,其中包括桂花树、罗汉果和芦竹,河北怀来县的葡萄种子,以及“日本晴”的水稻品种。
“神八”以空间生命科学实验为主,搭载了中德合作的有效载荷。
有效载荷是中德合作的生物培养箱,是开展空间生命科学的一个改革。
在中国载人航天工程里面首次开展空间应用科学领域的国际合作。
此外,在神八中还搭载了一种奇特的蠕虫——秀丽隐杆线虫。
为什么要选择线虫上天?一是因为线虫在-80℃长期冻存后仍能恢复活力,是目前已知的唯一能低温冻存的多细胞真核动物。
线虫在逆境时进入休眠期,像熊冬眠一样,不发育、不吃东西,时间可以长达2个月左右。
二是线虫基因组很小,仅为人类基因组的3%,但有约40%的基因与人类同源。
据科学家们说,线虫身上很多调控发育的基因和人类很相似,一旦研究清楚在空间辐射环境或空间辐射和微重力同时存在的环境下,线虫的这些基因是如何变化的,将给航天医学及空间辐射损伤预警做出巨大贡献。
神舟九号(2012年6月16日)
航天员承担15项航天医学相关空间实验。
中国航天员科研训练中心副总设计师李莹辉介绍,这其中最主要的实验有5项。
航天飞行对前庭眼动、心血管及脑高级功能影响研究。
这是我国在微重力环境下首次进行的系统(人体)生理学研究实验。
失重生理效应防护的细胞学机制研究。
实验的目的在于探讨失重条件下整合素与细胞因子对成骨细胞的调节作用。
空间骨丢失防护技术研究。
在组合体飞行阶段,航天员将采用对人体无损、高效、耗能低、重量轻、体积小、使用方便的力刺激仪进行力刺激防护,增加骨间隙液流增强骨细胞活性,从而达到对抗空间骨丢失的效果。
在轨有害气体采集与分析。
通过分析目标飞行器舱内的空气质量,对目标飞行器内的微量有害气体进行评估,了解飞行器内污染水平。
航天员在轨质量测量。
神九任务中,3名航天员将使用中国航天员科研训练中心自主研制的质量测量仪对人体质量进行测量。
太空育种成果
在厦门,你可以买到世界上唯一遨游太空的观赏鱼;在新疆,你可以吃到质地松脆、超甜的精品哈密瓜“金龙”;而在甘肃天水,你可享用“个头”更大的航椒、航豇、航茄、宇航番茄……这一切,
皆拜航天所赐。
神奇的太空鱼
从去年起,网络上开始销售起这样一种商品——一包类似于袋装泡茶的普通商品,将其放入水中浸泡,最快半小时,最多24小时,你眼前就会出现一杯活蹦乱跳、五颜六色的小鱼。
太空哈密瓜已量产
据介绍,研究中心自1996年以来,先后利用科学返地卫星、神舟飞船、农业卫星等航天器搭载哈密瓜种子3次,在地面进行系统选育,培育出各种类型哈密瓜的新品种4个。
与神舟系列飞船的结缘,则是在2002年,“神舟三号”试验飞船将哈密瓜红心脆(杂种一代)的干种子送上太空。
他以研究中心培育出的精品哈密瓜“金龙”为例说,1996年,经搭载科学返地卫星选育出的中熟杂种一代新品种,特性上出现诸多优势变异。
如植株生长势强,全生育期限和果实发育期均变短,坐果整齐一致。
果实长卵形,外观漂亮,平均单瓜重3.5kg 以上,质地较细、松脆,果实中心含糖量高,亩产商品瓜2吨以上。
目前,“金龙”是新疆吐鲁番地区精品瓜主栽品种之一,经济效益可观。
药用植物
“2005年8月,中国酒泉卫星发射中心,长征二号丙运载火箭发射升空,经过27天的轨道运行,第21颗返回式科学与技术试验卫星返回舱成功回收着陆,带回了我们的铁皮石斛和灵芝
种子,那也是当时全国唯一经太空育种的灵芝和石斛种子;对这些种子,我们已经研究多年,用以开发选育新产品。
”
人吃太空菜安全吗?
专家认为,用空间技术育成的新品种不存在安全性问题。
其一,在自然环境中,植物也发生意外变异,只是这个变异过程极其缓慢,变异频率低,我们称其为自然变异;
其二,太空种子的基因,还是地面原来种子本身基因变异的产物,并没有导入其他对人类有害的新基因;
其三,即使是太空飞行回来的当代种子(非直接使用),经严格检测也没有增加任何放射性;
因此,食用太空种子生产出来的粮食、蔬菜等不会存在不良反应。
我个人认为,太空菜不安全,植物的进化有其自己遵循的规律与节奏,新的基因是植物经过漫长进化的结果,是对环境的适应性,自然界的变异是对生存环境的适应性,有着不可替代性。