Архив рубрики: Бесперебойное питание в космическом полете

2014. Космическая кухня

Владимир Денисов — советский ученый и изобретатель научит Россиян спастись от глобальной катастрофы и стать вечной космической цивилизацией, если русский мир захочет. Регистрируйтесь на сайте и становитесь участниками проекта и проголосуйте за меня хоть копейкой, хоть лайком, пригласите преподавать в технических ВУЗах и Университетах или поработать в Государственной Думе, пока я еще на Земле!

Разумные Люди! Начните создание и серийное производство моих многоцелевых космических ковчегов, и расселяйтесь по всей солнечной системе, пока не поздно. Информация по проекту спасения человечества от неминуемой гибели и состоянии технологического и умственного развития цивилизации на моем сайте mirah.ru . Никакие другие существа Земли, кроме Вас не спасут ни Вас ни Землю от гибели.
С 1972 года я опубликовал сотню научных работ, в том числе 50 авторских свидетельств СССР и четыре патента России. В 1991 году успешно защитил диссертацию. С 2004 года выступаю на международных научных конференциях. Пятый год борюсь на своем собственном волонтерском сайте, как космический воин, над проблемой поворота сознания людей от самоликвидации к защите Человечества и планеты Земля.
Подскажите, почему мое слово не материализуется на моей Родине — родине Циолковского, Королева и Гагарина… — в России? Кто виноват и что делать?
А тем временем, на Земле все больше достойных технологий для реализации в моем проекте. Многие уже представлены на сайте. Давайте соберем их вместе.
Регистрируйтесь, чтобы стать полноправными пользователями, получать актуальную свежую информацию и выражать свою точку зрения по этой проблеме.

Космическая кухня. Еда в космосе.

Введение:
Статья большая, разделена на три раздела, дополняющих друг друга:
О космической еде;
Космическая кухня;
Сублимированная еда. 

О космической еде.  Космическая еда существенно отличается от нашей привычной земной пищи и прежде всего тем, что она имеет особое приготовление и, конечно же, особую упаковку.

О космической еде.  Космическая еда существенно отличается от нашей привычной земной пищи и прежде всего тем, что она имеет особое приготовление и, конечно же, особую упаковку.  Чем питаться в холодном бездушном и безвоздушном космосе — этот вопрос встал перед учеными задолго до первого исторического полета. Не отправлять же космонавта в звездную глушь без пропитания, что называется, на произвол судьбы. Охота на космическую дичь в программу полетов не входила… 

Поначалу считалось, что идеальной пищей на орбите были бы питательные таблетки, полностью усваивающиеся и при этом не отнимающие времени на еду. Таблетки так и не были созданы — их заменила портативная и совершенно готовая к употреблению пища. Тогдашние исследования показали, что энергетическая ценность космического питания должна быть не менее 2800 ккал в сутки. Оптимальный вариант расписания трапез — четыре раза с промежутками в четыре-пять часов. При этом суточный рацион должен содержать около 100 граммов белка, 118 граммов жиров и 308 граммов углеводов. Дабы уберечь героев от авитаминоза, им «прописали» витаминный комплекс такого состава (в мг): С — 100, Р — 50, В1 — 2, В2 — 2, В6 — 2, РР — 15, пантотеновая кислота — 10, Е — 5.  В итоге продукты решено было упаковывать в алюминиевые тубы емкостью около 160 граммов. Когда в Космос полетел Гагарин, его тоже немного покормили. Ему давали гомогенизированные продукты, во время своего исторического полета 12 апреля 1961 г. он принимал пищу из туб. У Гагарина было всего девять продуктов.
(фото с сайта: top4man.ru)  По рекомендациям медиков консервные заводы изготовили научно обоснованный космический обед из трёх блюд, каждое из которых было запечатано в тубу и могло быть высосано-проглочено прямо из неё. Первым этот обед съел Герман Титов в августе 1961 года: стакан супа-пюре овощного, на второе — паштет печёночный (заменяемый при следующем приёме пищи паштетом мясным); на третье — стакан черносмородинового сока. За двадцать пять часов полёта он трижды обедал, но после приземления жаловался на головокружение от голода.* Космическая еда из экспозиции музея в Звёздном городке.  Первые образцы космической еды были не очень удобны, особенно сильно жаловались американские астронавты. Еда поставлялась в неудобной упаковке, высушенные продукты с трудом разводились и нагревались, а ловить в тесной кабине космического аппарата тюбики, крышки и полиэтилен было совсем неудобно.

Астронавтам приходилось выкручиваться. Во время полета Джемини 3 пилот корабля Джон Янг протащил на корабль сэндвич, которые так любил командир экипажа. Но астронавты в результате не решились его съесть, нарушив протокол, а кусочки хлеба оказались настоящим наваждением для экипажа. После этого события NASA усилила контроль за астронавтами.  В СССР, первая программа по разработке продуктов питания для космонавтов, которую возглавлял Институт медико-биологических проблем РАН, была принята в 1963 году. Считалось, что продукты, употребляемые в космосе, должны отличаться от земных не только высокой биологической и энергетической ценностью, но и формой и консистенцией. Разработчики систем жизнеобеспечения настаивали на том, чтобы еда для космонавтов максимально всасывалась и перевариваясь, оставляла минимум шлаков (поскольку в условиях корабля отходы жизнедеятельности элементарно некуда девать).  Чтобы восстановить работоспособность космонавтов, в меню внесли изменения. В рационе появились говяжий заливной язык, пирожки с килькой, украинский борщ, антрекоты, пожарские котлеты и куриное филе. Для рациона космонавтов не использовались продукты серийного производства — только специально разработанные и выпущенные в спецупаковках.* Космическая еда из экспозиции музея в Звёздном городке. Белый шар внизу – «водопоилка» или система водоснабжения «Колос-5д».  Первая совместная космическая трапеза прошла в 1975 году в рамках совместного полета аппаратов Союз и Аполлон. К этому времени космическая еда стала более совершенной. Советские космонавты подготовили для американских коллег угощение – говяжий язык, рижский хлеб и знаменитый борщ с надписью «водка» на тюбике.
(фото с сайта: cosmos-journal.ru)  Расцвет индустрии орбитального питания пришёлся на начало 80-х: тогда ассортимент включал более 200 наименований продуктов. Впоследствии, в годы развала, созданная Советским Союзом гигантская космическая кухня (в состав которой входил десятки институтов, предприятий и сырьевых баз) практически остановилась. Заключенное в 1994 году соглашение Гора — Черномырдина о совместных российско-американских программах «Мир» — «Шаттл» предполагало и сотрудничество в области космического питания. К этому времени у американцев были только три долгосрочные экспедиции, самая продолжительная из которых длилась 90 суток. В них использовались в том числе и глубокозамороженные продукты, превосходившие качеством консервированные. Помимо замороженных американцы использовали в космосе и продукты, выпускаемые для нужд армии. В США используют для космической еды продукты массового потребления. НАСА лишь проводит дополнительную их обработку и пакует.

Согласно договорённости российская сторона и Штаты поставляют в космос продукты на паритетной основе, то есть пополам. Прежде чем составить рацион (для каждого участника экспедиции — индивидуально), и в США, и в России проводится ознакомительная дегустация. Космонавты оценивают предложенные продукты по десятибалльной шкале (те, что набрали пять и меньше, на борт не попадают). По результатам этих дегустаций составляется сбалансированный по ассортименту и пищевой ценности рацион, рассчитанный на 8 дней (спустя каждые 8 дней меню повторяется). Пища в основном расфасована по банкам (её разогревают, помещая в специальные ячейки элекгроподогревателя на рабочем столе) или пакетам из полимерных материалов.  На сегодняшний день официальное меню российских космонавтов насчитывает 250 наименований. В этот список входят все блюда, чей состав и упаковка одобрены Министерством Обороны и Правительством РФ для транспортировки и использования в условиях космоса.

(фото с сайта: class6a1130.ucoz.ru)  В их распоряжении есть фрукты, правда, только хранящиеся при комнатной температуре (использовать холодильник для фруктов – неоправданная роскошь). Среди основных блюд появился выбор, и космонавты могут даже заказать что-то свежее, если к ним направляется грузовой корабль. Космонавты питаются 4 раза в день и потребляют 3200 кл.
(фото с сайта: gctc.ru)

Космонавты разных стран едят то, к чему они привыкли. Во время первого полета китайских космонавтов в 2003 году у них были традиционные блюда из свинины и курицы и, конечно же, рис. Все это они завершили традиционным китайским травяным чаем.
Контейнеры с продуктами на МКС. Ниже фото тюбиков, выпускавшихся в латвии. Хлеб Бородинский.  В подмосковном Бирюлево располагается завод (кстати, единственный на территории СНГ) по упаковке продуктов питания для космонавтов. Этот космофуд, в свою очередь, поставляется в Бирюлево с целого ряда пищевых предприятий. Московский завод плавленых сыров «Карат», например, не так давно поставлял легендарные сырки «Орбита» и «Дружба» для питания космонавтов (эти сырки до сих пор широко используются как идеальная закуска для любителей быстрой выпивки).

  В последнее время новые блюда для космического питания активно разрабатывает Казахстанский институт питания. Это творог «Батыр», овощи «Жулдуз», борщ «Достык».  В 2010 году в Институте медико-биологических проблем (Москва) началась дегустационная сессия, целью которой является предоставление для оценки испытателей всего ассортимента продуктов, из которых предполагается создание индивидуально-ориентированного рациона питания экипажа экспедиции «Марс-500».  Космическая кухня.Видео: Как обедают в космосе, всё в деталях…   «Сервировка» обеденного стола на орбите тоже необычная. Для специальной еды на борту МКС используются специальные столовые приборы, которые несколько отличаются от земных. Чтобы удобнее было есть из глубоких пакетов, у ложек на станции удлинённый черенок с прикреплённой к нему полоской специальной ткани-«липучки» — велькро — это для дополнительной фиксации, чтобы зацепить прибор за стол, не то улетит!
(фото с сайта: gctc.ru)  «Обеденный стол» оснащён невиданным на Земле (впрочем, и не нужным нам здесь) специальным устройством — крошкоулавливателем, который не даёт крошкам со стола разлететься из-за невесомости по всей станции и ни в коем случае не попасть в дыхательные пути космонавтов. Ещё на столе есть особые ячейки для фиксации упаковок с питанием — 6 ячеек, по одной на каждого члена экипажа.  Экипажи ещё на Земле учатся разогревать консервные банки с питанием в специально сконструированных для этого подогревателях, заправлять пакеты с сублимированными продуктами через особые переходники от системы СРВ-К2М. При заправке пакетов с сублиматом космонавту нужно быть внимательным: если пакет не удержать, он может слететь с заправочного штуцера из-за давления, создаваемого системой, и обжечь руки космонавта; если неплотно закрыть кран, то попавшая на приборы и устройства вода может доставить немало неприятностей экипажу.* Обеденный тренажёр космонавтов. Инструктор по средствам обеспечения питанием Юрий Пасечник «заваривает чай». Фото с сайта: gctc.ru  Температура воды для восстановления продуктов, приготовления чая и кофе разная: +85˚ С или от +25˚ С до +42˚ С — смотря что у космонавта в меню. Горячую воду используют в основном для приготовления напитков, первых и вторых блюд, тёплую — для салатов и закусок. Чтобы пообедать, космонавт надрезает пакет по цветной линии, аккуратно наполняет требуемой порцией воды и встряхивает. Не важно, что в пакете — овощной суп-пюре, макароны с грибами или сок, — процесс «готовки» одинаков. Если всё сделать правильно, пакет можно безбоязненно переворачивать: двухслойная упаковка и специальный клапан заблокируют содержимое и не дадут ему вылиться.

  Может быть, упаковки и банки с едой несколько непривычны, и нужно специально учиться использовать их в невесомости, зато космонавтам точно не нужно мыть посуду — после приёма пищи «тарелки» и «чашки» просто выбрасываются.

  После еды нужно обеспечить хранение пищевых и бытовых отходов. Они не должны разлагаться в замкнутом объёме станции. Для этого на МКС есть герметичные контейнеры бытовых отходов, которые, по мере их заполнения, загружаются в грузовой корабль, сгорающий после расстыковки со станцией в верхних слоях атмосферы.  Сублимированная еда.  Сублимационная сушка продуктов — это удаление влаги из свежезамороженных продуктов в условиях вакуума, что позволяет практически полностью (до 95%) сохранить в них питательные вещества, витамины, микроэлементыи даже первоначальную форму, естественный запах, вкус и цвет. Метод сублимационной сушки позволяет сохранять высокие вкусовые качества и питательную ценность пищевых продуктовпродолжительное время (до 5 лет!) при нерегулярных температурах (от-50до+50С!).
Использовано фото с сайта: foodprom.com

  Сублимация продуктов питания исключает применение любых ароматизаторов, красителей и консервантов. Одним из важнейших достоинств сублимации является малая усадка исходного продукта, что позволяет избегать их разрушения и быстро восстанавливать сублимированные продукты, имеющие пористую структуру, при оводнении. Способом сублимационной сушки отлично консервируются фрукты, овощи, молочные изделия, мясо, рыба, супы и каши.

  Процесс приготовления космической пищи предполагает традиционные технологии — консервирование тепловой стерилизацией, обезвоживание, тепловая и сублимационная сушка. Мяса на партию питания закупается немного (не более 20 кг) и обязательно парного. Другое сырье берется в том количестве, которое необходимо для приготовления продукции в течение двух дней. Главное — стерильность. Сначала еда готовится на плите — это борщи, щи, каши. Затем приготовленные блюда переправляются в другой цех, и перепад температур перед их фасовкой не должен превышать 10 градусов (на каждый продукт — свой тепловой режим). В отделениях сублимационной сушки мастера в стерильных халатах и масках заливают в лотки готовые супы слоем не толще 2 см. Так же разливают в лотки и творог. Из 50 кг обычного творога получается 12 кг «космического».  Источники цитирования: class6a1130.ucoz.ru, dom.ya1.ru, virt—muz.ucoz.ru, cosmos-journal.ru, telegrafua.com, gctc.ru
Графика: class6a1130.ucoz.ru, hockob.nnov.org, virt—muz.ucoz.ru, cosmos-journal.ru, gctc.ru
Информация структурирована makuha.ru

Рисунки и фото на:

http://www.makuha.ru/design/95-kosmos.htm

2013. О ПИТАНИИ В КОСМОСЕ

Владимир Денисов — советский ученый и изобретатель научит Россиян спастись от глобальной катастрофы и стать вечной космической цивилизацией, если русский мир захочет. Регистрируйтесь на сайте и становитесь участниками проекта и проголосуйте за меня хоть копейкой, хоть лайком, пригласите преподавать в технических ВУЗах и Университетах или поработать в Государственной Думе, пока я еще на Земле!

Разумные Люди! Начните создание и серийное производство моих многоцелевых космических ковчегов, и расселяйтесь по всей солнечной системе, пока не поздно. Информация по проекту спасения человечества от неминуемой гибели и состоянии технологического и умственного развития цивилизации на моем сайте mirah.ru . Никакие другие существа Земли, кроме Вас не спасут ни Вас ни Землю от гибели.
С 1972 года я опубликовал сотню научных работ, в том числе 50 авторских свидетельств СССР и четыре патента России. В 1991 году успешно защитил диссертацию. С 2004 года выступаю на международных научных конференциях. Пятый год борюсь на своем собственном волонтерском сайте, как космический воин, над проблемой поворота сознания людей от самоликвидации к защите Человечества и планеты Земля.
Подскажите, почему мое слово не материализуется на моей Родине — родине Циолковского, Королева и Гагарина… — в России? Кто виноват и что делать?
А тем временем, на Земле все больше достойных технологий для реализации в моем проекте. Многие уже представлены на сайте. Давайте соберем их вместе.
Регистрируйтесь, чтобы стать полноправными пользователями, получать актуальную свежую информацию и выражать свою точку зрения по этой проблеме.

Страница от 19 сентября 2016 года «О ПИТАНИИ В КОСМОСЕ» преобразована в номерную запись на ленте

Настоящие продукты питания из рациона космонавтов для любителей космоса.

astrozona.ru/Еда-для-космонавтов

  • Питание в космосе – один из важнейших вопросов современной космонавтики. С одной стороны ученые и диетологи стремятся сделать все для того, чтобы еда

Питание в космосе

Все аспекты проблемы сохранения здоровья и обеспечения оптимальной работоспособности в экстремальных условиях обострились с началом полетов человека в космос. Из всего изложенного выше следует, что в данном случае с точки зрения фармакологии здорового человека следует рассматривать биологически активные вещества не только лекарственных препаратов, но и пищевых продуктов.

http://zdravstvie.ru/wp-content/uploads/2010/09/62.jpg

Космический завтрак

Питание экипажей космических кораблей представляет очень большие трудности. Усилиями русских и американских ученых, инженеров и технологов много сложных проблем решено удовлетворительно. Космонавты (астронавты) получают достаточную по калорийности и разнообразию пищу. Дополнительно дается комплекс витаминов. Участники последних космических полетов получали более разнообразный набор продуктов, чем за время первых полетов. Однако фактор разнообразия не был еще предметом специального рассмотрения. Вопрос станет актуальным при решении проблемы использования продуктов, получаемых в результате воспроизводства пищи при длительных полетах (год и более).
Воспроизводство пищи синтетическим путем без привлечения биологических процессов приведет к упрощению химического состава получаемых продуктов, т. е. к уменьшению ее структурной информации, что может отрицательно отразиться на состоянии здоровья членов экипажей. Вероятно, к рационам из синтетических продуктов будут добавляться не только витамины, но и сложные концентраты биологически активных веществ. Аналогичная проблема возникает при воспроизводстве пищи на основе биологических методов выращивания водорослей, бактерий, грибов и даже высших растений.

Чем питаются космонавты?

Если бы Юрий Гагарин ровно 50 лет назад внезапно проголодался, то он мог съесть не только бульон в тюбике, но и шоколад в тюбике, чай в тюбике и еще много всего, что можно поместить в тубы вместо зубной пасты.

Эволюция космического тюбика

Впервые тюбики появились на прилавках советских магазинов в 50-е годы. В них, как и положено по «стереотипу», находилась зубная паста, заменившая собой зубной порошок. Когда же у страны возникла внезапная необходимость кормить командированных в небо космонавтов, то лучшей упаковки, чем туба, было просто не найти.

Родиной космического тюбика принято считать Эстонию.Там по методу горячего разлива упаковывали в тубы разнообразные ягодные желе для продажи в местных магазинах. Никто бы и не знал, что «эстонские стандарты качества» полностью соответствуют космическим.Но однажды это заметили. В технологиях даже не пришлось ничего менять. Первые и вторые блюда, предусмотренные в меню космонавтов, выдавливать из этих тюбиков было так же сложно, как сегодня, например, сложно выдавить какой-нибудь кетчуп из узкого отверстия «откидной» крышки на пластиковой бутылке.
Через некоторое время тюбики с 8-миллиметровыми горловинами позволили спецпотребителям питаться мясом, рублеными овощами и фруктами, не сводя глаз с иллюминатора, за которым простирался огромный Советский Союз. Так продолжалось до 1985 года.
Кстати, до 1971-го года на бортовой кухне у наших космонавтов не было ни одной «горячей точки» – в буквальном смысле. А потом для них придумали вот такую маленькую чудо-печку. Она подогревает тюбики до нужной температуры и до сих пор состоит на службе у российской космонавтики.
С 1982 года, в добавление к привычным космо-тюбикам, еще один вид пищевой упаковки смог покорить обитаемый космос. Сублимированные продукты стали помещать в специальные пакеты, в которые непосредственно перед едой нужно залить горячую воду, чтобы блюда приобрели свой привычный вид.

Примерно в эти же годы советские ученые обнаружили, что иногда в задаче сохранения привычного вкуса блюд упаковочные и пищевые технологии бывают бессильны. Однажды советский космонавт, попробовав свой любимый сок, обнаружил, что напиток – слишком кислый… Ученые со всего Союза долго и тщательно изучали образцы продукции, но никаких дефектов не обнаружили. Выяснилось, что вкусовые ощущения человека меняются через десять дней пребывания в космосе. Связано это с тем, что на орбите, в условиях невесомости, у человека меняется обмен веществ.


Сегодня в качестве материала для туб на смену алюминию пришли многослойный ламинат. Но пока эта упаковка не опробована в космосе, а возможно, что и не будет. Ведь тубы, ставшие символом космического питания, теперь используются всё реже. Пища в основном расфасована по жестяным банкам (её разогревают, помещая в специальные ячейки электроподогревателя на рабочем столе) или по пакетам из полимерных материалов.

На сегодняшний день официальное меню российских космонавтов насчитывает 250 наименований. В этот список входят все блюда, чей состав и упаковка одобрены Министерством Обороны и Правительством РФ для транспортировки и использования в условиях космоса.


Кто сегодня производит настоящую космоеду?

В подмосковном Бирюлёво располагается единственный во всем СНГ завод космических технологий, где происходит упаковка еды для употребления в условиях невесомости. Эта «космоеда», в свою очередь, поставляется с целого ряда пищевых предприятий.

Дирекция московского завода плавленых сыров «Карат» уже 2 года гордиться тем, что выполняет госзаказ особого значения на производство продуктов питания для космонавтов.
В последний год большую активность в разработках новых блюд для космонавтов проявляют и казахстанские пищевики. Используя новинки российских ученых в области вакуумной упаковки.


Они летают, а вы жуете

Про легендарную космическую пищу сказано за последние 50 лет достаточно много, чтобы у каждого жителя Земли хотя бы мельком, но проскользнуло желание лично отведать этой кухни. По России уже много лет ездит передвижная выставка «звездного городка», радуя детей, чьи отцы так мечтали полакомиться настоящей космической пищей. Теперь это вполне доступно.


Нужны ли тюбики туристам?

6 лет минуло с той поры, как члены экипажа МКС назначили первого космического туриста, миллионера Дениса Тито, «ответственным за питание» команды. Космонавтам на орбите несколько раз в день приходилось выбирать нужное блюдо из похожих упаковок с сублимированными продуктами, и это отнимало время. Тито же взял на себя обязанность «сортировщика», экономя драгоценные минуты для всех остальных.

7 апреля 2007 года Чарльз Симоний, уже 5-й космический турист в истории человечества, также воспользовался путевкой в небо, купленной за 25 миллионов долларов. Правда, топ-менеджер компании Microsoft не захотел отказываться от своих гурманских пристрастий даже на орбите МКС. Поэтому обязал НАСА, чтобы они вместо комплекта тюбиков с «космической едой» положили ему в дорогу побольше земных ресторанных деликатесов. Просьбу пришлось выполнять.
— Я с нетерпением жду той минуты, когда смогу разделить мою трапезу с двумя астронавтами, которые сейчас на орбите, — сообщил турист перед отлетом. — Я нисколько не сомневаюсь в том, что «космическая еда» – это вкусно и полезно, но всё-таки буду рад внести долгожданные изменения в однообразный рацион моих будущих коллег.
Известно, что все блюда пришлось паковать в алюминиевые контейнеры. В космическом корабле – каждый лишний грамм и квадратный сантиметр, как известно, на счету. Так что специалисты НАСА всерьез озадачены поисками более экономичных способов упаковки продуктов для будущих туристов МКС, понимая, что в ходе развития космического туризма придется всё больше потакать их капризам, ведь на очереди – сам Билл Гейтс!


Что упаковал космос для тебя?

В то время, как современные космонавты всё чаще используют тубы не для еды, а в качестве шприцев для инъекций, мы, покупая в аптеках таблетки и выдавливая их смачными щелчками на ладонь, редко вспоминаем, что в 60-х годах блистерную упаковку разработали специально для космических экспедиций.
Космическую зеленку, запакованную как фломастер или маркер, также весьма легко встретить на аптечной витрине. Правда, сами космонавты это средство не очень уважают, предпочитая мази, пластыри и специальные аэрозоли, которые не разлетаются по кораблю.

В 1963-м году учеными-микробиологами был обнаружен вид бактерий, помогавший переносить космические перегрузки. Спустя десятилетия кисломолочные продукты на основе бифидобактерий стали доступны и простым землянам…
Изучая историю вопроса, связанного с разработками пищевиков и упаковщиков для космических нужд, можно прийти к любопытной аналогии с алхимией. В поисках философского камня, превращающего любой металл в золото, средневековые естествоиспытатели сделали немало важных открытий, которыми пользуется современная промышленность и медицина. Так и далекие космические цели начинают оправдывать огромные средства, вложенные в них, возвращаясь уникальными технологиями массового производства.
Видимо, для настоящего прогресса человеку всегда нужна цель выше, чем он сам и его реальность.


322. УЧЕНЫЕ НАСА УСПЕШНО ВЫРАСТИЛИ КАРТОШКУ В «МАРСИАНСКИХ» УСЛОВИЯХ

Страница от 2 июня 2017 года «322. Ученые НАСА успешно вырастили картошку в «марсианских» условиях» преобразована в запись на ленте сайта по рубрикам.

Теперь специалисты планируют выяснить, какие сорта будут наиболее урожайными на Марсе.

Эксперимент по выращиваю картофеля в «марсианских» условиях закончился успехом, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Над проектом работали эксперты Международного центра картофеля и специалисты NASA.

Как рассказывает астробиолог NASA, эксперимент показал, что есть большие шансы, что картофель выживет на Марсе.

NASA вместе с перуанскими агрономами вырастили клубни картофеля внутри специально оборудованного корпуса от микрозонда системы CubeSat, в котором поддерживались условия, максимально близкие к марсианским.

В нем поддерживался марсианский состав атмосферы, давление, состав почвы и другие важные параметры.

При добавлении надлежащего количества воды и питательных веществ картофель успешно пророс, дал побеги и затем начал формировать клубни.

Читайте также: Неандертальцев уличили в использовании антибиотиков и аспирина

В ближайшее время специалисты NASA и Международного центра картофеля планируют повторить эксперименты и подобрать тот сорт картошки, который был бы наиболее урожайным и удобным для выращивания с точки зрения будущих марсианских колонистов.

http://hronika.info/neverojatnoe/213246-uchenye-nasa-uspeshno-vyrastili-kartoshku-v-marsianskih-usloviyah.html

Читайте также: Неандертальцев уличили в использовании антибиотиков и аспирина

1955. Марсианские идеи на яндекс Дзен

Все способы с помощью которых можно будет превратить Марс в Землю II

Эх безумная наука…

Марс — очень важная планета для человечества.

Проблема того же перенаселения существует ещё с 1986 года (год когда люди стали потреблять ресурсы планеты в долг), а Марс может решить эту проблему.

Я уже писал статью, как к 2050 году на Марсе должно проживать более 1 миллиона человек и как их прокормить. (ССЫЛКА)

Но эта чужая для человека планета и перед тем как там нормально жить надо её изменить под нас. Но как?

Все способы с помощью которых можно будет превратить Марс в Землю II

Хоть это и звучит как фантастика, но на самом деле это очень даже возможно с учётом нашего быстрого технологического развития.

Средняя температура Марса -64С, а атмосферное давление составляет всего 1% от Земного. Важнейшие аспекты это повышение температуры Марса и накачивание его же О2.

1). Бомбардировка Марса

Все способы с помощью которых можно будет превратить Марс в Землю II

На полюсах Марса есть огромное количество льда и если подорвать его, то взрывом высвободится большое количество CO2, который надолго задержится в атмосфере.

Так же взрывом лёд сублимируется в воду. И естественно поднимется температура.

2). Закачка парниковых газов.

Все способы с помощью которых можно будет превратить Марс в Землю II

То что убивает нашу планету — спасёт Марс.

Парниковые газы спасут Марс от излишнего космического излучения, повысят температуру и сделают атмосферу гуще. А густота тем временем сможет задержать газы надолго.

3). Кометы

Все способы с помощью которых можно будет превратить Марс в Землю II

Самый сложный способ терраформирования.

Азот, водород , кислород и разные нужные элементы для жизни — всё это есть на кометах.

И если хоть одна попадёт на Марс, то это решит сразу все проблемы и Марс заиграет новыми красками, но…

…проблема в том КАК нам эту комету направить на Марс?

4). Огрооооомные зеркала

Все способы с помощью которых можно будет превратить Марс в Землю II

Самое простое, то можно сделать.

NASA предложила такую идею ещё в 92 году. Построить огромные зеркала, отправить их на орбиту Марса и отражать свет от Солнца прямо на планету.

Тем самым можно легко контролировать температуру на планете.

https://zen.yandex.ru/media/planet_it/vse-sposoby-s-pomosciu-kotoryh-mojno-budet-prevratit-mars-v-zemliu-ii-60158619d3c91450c6da8d05

1906. сша и япония освоят Луну

У меня сложилось впечатление, что США взяли в партнеры раздолбанную ими в ядерной войне Японию, вместо России. Точнее, вместо Рогозинского Роскосмоса.

Япония и США построят совместную лунную орбитальную станцию

Японское и американское аэрокосмические агентства официально дали старт реализации проекта Gateway. Именно так будет называться космическая станция, которую создадут и выведут на орбиту Луны. По словам экспертов, Gateway станет важным опорным пунктом для дальнейших полетов человека на Луну.В источнике

Что происходит

Подробнее в «Что происходит»

Аэрокосмические компании Японии и США официально объявили начало совместной реализации проекта «Gateway», который предусматривает создание лунной орбитальной станции. Предполагается, что данный проект станет прорывом в дальнейшем исследовании Луны и налаживании регулярных полетов человека на этот спутник Земли.

Как заявлено на официальной странице НАСА, японско-американский проект «Gateway» станет «отправной точкой для исследования глубокого космоса и важным фактором для устойчивого и долгосрочного возвращения человека на поверхность Луны». Известно, что данный проект является частью планов НАСА по исследованию дальнего космоса, вместе с ракетой Space Launch System, космическим кораблем Orion и системой посадки людей, которая отправит астронавтов на Луну. 

«Получение новых впечатлений на Луне и вокруг нее подготовит ученых к отправке первых людей на Марс в ближайшие годы, и Gateway сыграет важную роль в этом намерении», — заявили в НАСА.

В данном проекте Японии отводится роль технической экспертизы при строительстве «Gateway», что оговорено Национальным Управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства. 

«Укрепление международных связей и наших обязательств ставит человечество на твердый путь к достижению наших общих целей освоения Луны к концу этого десятилетия», — прокомментировал администратор НАСА Джим Бриденстайн. 

Также он указал, что согласно соглашению обе стороны будут стремиться предоставить японским астронавтам возможность работать на лунной орбитальной станции и по завершении строительства лунной орбитальной станции.

ИА Красная Весна

План строительства лунного орбитального аванпоста официально запущен Японией и Соединенными Штатами 13 января, сообщает Kyodo.

Канал ИА Красная Весна в Google Новостях
Строительство орбитальной станции «Gateway» должно стать ключевой частью программы НАСА по высадке астронавтов на Луну к 2024 году.

Япония в этом проекте предоставит техническую экспертизу при строительстве «Gateway», которая будет использоваться астронавтами в качестве орбитальной базы в программе исследования Луны «Artemis» (Артемида), в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Японией и Национальным Управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), подписанным в конце декабря, сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

«Укрепление международных связей и наших обязательств перед „Артемидой“ ставит человечество на твердый путь к достижению наших общих целей освоения Луны к концу этого десятилетия», — заявил администратор НАСА Джим Бриденстайн в заявлении для прессы.

В соответствии с соглашением Японское агентство аэрокосмических исследований предоставит приборы для системы жизнеобеспечения и экологического контроля, оборудование для кондиционирования воздуха и батареи для базового блока «Gateway», в котором разместятся жилые помещения, лаборатории и стыковочные узлы, которыми будут пользоваться астронавты.

В рамках программы «Artemis», в которой также участвуют Европейское космическое агентство и Канадское космическое агентство, НАСА планирует высадить первую женщину и следующего за ней мужчину на Луну до 2024 года и наладить исследование лунной поверхности со своими коммерческими и международными партнерами к 2028 году.

Релизуемый меморандум является продолжением совместной декларации о сотрудничестве в области исследования Луны, подписанной Японией и Соединенными Штатами в июле 2020 года. В документе говорилось, что обе стороны будут стремиться предоставить японским астронавтам возможность работать на лунной орбитальной станции.

ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/045be9d9

https://yandex.ru/news/instory/YAponiya_i_SSHA_postroyat_sovmestnuyu_lunnuyu_orbitalnuyu_stanciyu—ff696ff9422f13d94dfd155abca3aa4f?lr=213&content=alldocs&stid=ESBoRrAu&persistent_id=126209274&from=story

131. ЯПОНСКИЕ РЫБЫ СОВЕРШИЛИ КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ

Страница от 25.05.2017 «131. Японские рыбы совершили космический полет» преобразована в запись на ленте сайта.

Полет в космос несет ряд опасностей для организма человека. Из-за длительной невесомости у космонавтов ухудшается состояние костей и мышц, поэтому врачи специально разрабатывают методы поддержки здоровья космонавтов в полете и послеполетного восстановления. Но новое исследование показало, что рыбам в космосе приходится еще тяжелее, чем людям. В 2012 году космический корабль Союз ТМА-06М доставил на борт Международной космической станции несколько японских оризий (Oryzias latipes), известных также под названиями медака и японская рисовая рыба. В природе эти рыбы действительно часто встречаются на затопленных рисовых полях. Это был не первый полет оризий в космос. В 1994 году они уже провели 15 дней на корабле «Колумбия», успешно проведя нерест на орбите. Теперь оризиям предстояло находиться на МКС несколько лет.
В новом выпуске журнала Scientific Reports японские ученые совместно с Олегом Гусевм из Института фундаментальной медицины и биологии в Казани и Владимиром Сычевым из Института медико-биологических проблем РАН в Москве опубликовали статью, где описали изменения, вызванные космическим полетом в организме рыб.
Эффекты микрогравитации сказываются на рыбах значительно быстрее, чем на людях. Почти сразу после попадания на околоземную орбиту у них начинается снижение плотности костной ткани. Чтобы выяснить, как организм оризии реагирует на изменения, ученые генетически модифицировали рыб, введя гены двух белков, флуоресцирующих в ответ на облучения светом с разной длиной волны. Один белок давал зеленую флуоресценцию, а другой красную. Эти белки у рыб вырабатывались в двух типах клеток костной ткани: остеокластах, которые разрушают старую костную ткань, и остеобластах, создающих новую. В космосе почти сразу же количество обоих типов клеток заметно увеличилась по сравнению с контрольной группой рыб, находившихся на Земле.
Информационная справка:
Серия совместных российско-японских экспериментов «Аквариум-AQH» позволили провести исследования всех этапов процесса онтогенетического развития и органогенеза у водных гетеротрофных организмов в условиях космического полета и влияния микрогравитации на их поведенческие реакции для решения вопросов фундаментальной биологии и изучения возможности их использования в качестве биологического звена в перспективных системах жизнеобеспечения экипажей пилотируемых космических комплексов.

Основные научные задачи эксперимента включали:
• исследование поведения рыб в условиях космического полета;
• изучение возможности длительного (до 90 суток) содержания рыб на борту орбитальной станции;
• исследование особенностей эмбрионального развития рыб и поведения мальков в условиях невесомости;
• исследование развития скелетно-мышечной системы у рыб в процессе их онтогенеза в условиях невесомости;
• разработка способов и методов культивирования водных гетеротрофных организмов на борту космических аппаратов применительно к биологическим системам жизнеобеспечения экипажей пилотируемых космических комплексов;
• изучение реактивации криптобиотических личинок комара хирономиды в условиях космического полета;
• анализ постэмбрионального развития и метаморфорфоза комара хирономиды в условиях космического полета;
• изучение транскрипционной активности генома хирономиды в условиях реактивации в космическом полете.
В перспективе, результаты данного космического эксперимента предусматривается использовать для решения практических задач, связанных с разработкой биологических систем жизнеобеспечения человека в межпланетных полетах, на планетарных базах и т.п., включающих аквакультуру в качестве одного из предполагаемых их компонентов.
Ссылка: http://polit.ru/news/2017/01/17/ps_medaka/

https://vk.com/imbp_ru?w=wall-84925927_447

1209. ИНДИЙСКИЙ МОРСКОЙ РИС

Страница от 21 июля 2016 года «1209. ИНДИЙСКИЙ МОРСКОЙ РИС» преобразована в запись в ленте

25 мая 2012

Возможно, кто-то слышал об индийском морском рисе, который еще называют морским грибом, рисовым грибом, китайским морским рисом, живым рисом, но не пробовал приготовленный из него напиток и хотел бы узнать где взять морской рис и побольше о его удивительных свойствах. Я расскажу вам про индийский морской рис, лечебные свойства, противопоказания, приготовление и уход на www.rasteniya-lecarstvennie.ru.
В сравнении с чайным и тибетскими грибами индийский морской рис выигрывает по своим целебным свойствам.
Это живой микроорганизм, напоминающий по виду разваренные зерна риса (вероятно, отсюда и его название) или мелкую ледяную крошку от двух до пяти миллиметров в диаметре. Благодаря своим ценным качествам эта культура культивировалась человеком и передавалась из древних времен. Сегодня существует немало любителей полезного грибкового напитка. Он имеет очень приятный вкус, напоминающий квас, и отлично утоляет жажду.
Полезные свойства морского риса
Благодаря современным ученым был раскрыт секрет необыкновенных лечебных свойств этого гриба, вылечивающего более восьми десятков заболеваний.
Оказывается, индийский рис содержит в своем составе уксусную и глюконовую кислоты, спирт, кофеин, лимонную, щавелевую, фолиевую, молочную кислоты, полисахариды, дубильные вещества, холин, альдегиды, глюкозиды, алкалоиды, витамин С и другие жизненно важные ферменты.
Такой набор ценнейших для жизнедеятельности организма веществ обуславливает его способность замедлять старение человека.
Настоем этого гриба понижают кровяное давление, восстанавливают нарушения в обменном процессе организма, вылечивают головные боли, возникающие на нервной почве, замедляют процесс развития раковых опухолей. Его успешно применяют и при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, атеросклерозе, сердечных болях, при различных воспалениях органов дыхания, при насморке, для очищения слизистой оболочки, для снятия налета при трофических язвах.
Морской рис хорошо зарекомендовал себя как отличный растворитель почечных и печеночных камней, солевых отложений в суставах. Он отлично помогает при артрите и радикулите, сахарном диабете, улучшает общее состояние, повышает защитные свойства организма. Этот список удивительных его свойств можно продолжать.
Еще многих привлекает этот напиток за его способность избавлять от лишних килограммов и возвращать коже и волосам их природную красоту и блеск.
Он широко применяется в народной косметике. Настой является отличным тонизирующим средством – это природный натуральный лосьон. Его добавляют в маски для лица, шампуни и другие средства. Кожа с ним получит дополнительное питание и лечение, если в ванну вместо морской соли будет добавлено небольшое количество настоя морского риса.
Приготовление настоя
Если кто-то из знакомых поделится с вами крупинками морского риса, то это ваша удача и вы можете начать растить гриб и готовить его настой. Для жизнедеятельности этому организму необходима подслащенная вода, в которой должно быть немного сухофруктов. Для этого нужна холодная очищенная вода (некипяченая), немного сахара и несколько промытых изюминок (без косточек) или других сухофруктов (курага, груша, яблоки, инжир). Сначала нужно тщательно размешать в воде сахар (на литр воды – 1-2 ст. ложки), чтобы растворить все крупинки. Затем добавить 2 ст.л самого гриба и штук пять изюмин. Сверху стеклянный сосуд с приготовленной заправкой накрывается куском марли и выдерживается в комнатных условиях около двух суток. К этому времени настой готов, будет слегка газирован и иметь приятный кисло-сладкий вкус. Раствор в котором зрел гриб пора менять.
Готовый напиток сцеживается, изюм или сухофрукты выбрасываются, а рис промывается очищенной водой и вновь заправляется в свежеприготовленный сладкий раствор.
Уход за морским рисом
Уход за грибом сводится к обновлению питательной среды для него. При этом нельзя чтобы культура напрямую контактировала с кристалликами сахара. Правильно – это приготовить сладкий раствор, а затем – залить им культуру морского риса. Температура воды – около 30 градусов. Необходимо избегать попадания на морской рис прямых солнечных лучей. Настой готовится при комнатной температуре. Процеженный напиток можно сохранять в холодильнике, но не дольше двух дней, а промытый рис — не более пяти дней.
Лечение индийским морским рисом
Для длительного лечения нужно организовать непрерывный прием настойки морского риса. Следовательно, вам понадобятся две баночки: пока вы выпиваете свежеприготовленный напиток из первой, в другой должна «созревать» новая порция целебной жидкости.
Для применения в лечебных целях на один день достаточно одного литра настоя. Его нужно пить регулярно, не менее трех раз в сутки до еды (за 10-15 минут). Обычно улучшение общего состояния уже чувствуются через месяц после приема.
В начальной стадии употребления индийского морского риса у некоторых людей проявляются его мочегонные целебные свойства. Можно сразу уменьшить дозировку, а через несколько дней постепенно довести до нормы.
Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний морской рис рекомендуют настаивать на сушеных яблоках и черносливе, при психоневрологических недугах – на светлом инжире без косточек, груше и кураге (яблоки дадут меньший эффект).
Если принимать настой по 0,5литра трижды в день натощак, то зарубцовывается язва желудка и кишечника (результаты заметны через 30-50 дней лечения).
Для больных сахарным диабетом существует специальная схема лечения индийским морским рисом. В нее входят дополнительные процедуры предварительной чистки различных органов и крови, восстановительная диета и прочее.
Надо отметить, что морской рис применяется не только внутрь, но и наружно. При артритах и болях в суставах можно делать растирания настоем или прикладывать компрессы на область суставов.
Хорошо помогает лечебная жидкость морского риса в качестве микроклизм при геморрое (ст. ложка настоя на четверть стакана кипяченой воды). В течение первой недели применяется ежедневно, а в следующую неделю – через день. Боли проходят, наступает заживление.
Противопоказания
Казалось бы, индийский морской гриб похож на панацею от всех недугов, однако есть у него противопоказания: он запрещен диабетикам с инсулиновой зависимостью.
В остальных случаях это может быть лишь индивидуальная непереносимость гриба.
Из:  LDSveta, www.rasteniya-lecarstvennie.ru

Я попробовал настаивать и применять напиток морского риса, он действительно дает хороший мочегонный и лечебный эффект, улучшая состояние мочеполовой системы. Не рекомендую, однако, пить его перед дальней дорогой.

Между инвесторами моего проекта будет разыгрываться «морской рис». Регистрируйтесь, комментируйте, инвестируйте.

1819. Яблоням на марсе будет тяжеловато

Когда мы зимой на теплой лоджии сажаем зелень, то не всякая растет, хотя плодородная почва, тепло, но солнца не хватает, так как день зимой всего 6 часов, вместо 18 летом. Здесь без хорошего искусственного освещения ничего не получится.

То же самое мы будем иметь на Марсе, где солнце дальше, а с атмосферой совсем плохо. Условия примерно такие как на высоте 30 километров в земной атмосфере. То есть кроме высокогорных кактусов Мексики и грибов в первое время освоения Марса трудновато будет что либо вырастить в открытом грунте и естественных пещерах.

Вот пост из сети, подтверждающий эти мысли.

На самом деле дерево растет не из земли (вы этого точно не знали)

Всем известно, что любое растение вырастает из земли, но если разобраться, откуда берется само древесное вещество, то вы, возможно, с удивлением узнаете, что появляется оно из воздуха. Точнее из углекислого газа, который содержится в нем. Попробуем в этом разобраться более подробно.Наверх

Когда-то этот процесс описал простыми словами американский физик Ричард Фейнман. Так откуда берется дерево? Как вам может быть известно, основа любой древесины это углерод. Но откуда он появляется в дереве? Вы можете ответить, что из земли, и будете неправы.

Фото: Pixabay

Правда в том, что большая часть дерева состоит из воздуха. Из земли дерево забирает некоторые минералы – азот, фосфор, марганец, калий, различные соли – всего больше 50 различных химических элементов. Это необходимо растениям для питания. Но из земли растения получают не более 1/5 части необходимых веществ. Остальное они получают из воздуха!

Чтобы лучше это понять, сначала нам нужно представить как взаимодействуют в природе между собой атомы кислорода и углерода. 

Атомы этих двух веществ устроены так, что по своей природе они «комфортно чувствуют себя» вместе. И если они вдруг оказываются рядом, они всегда стремятся соединиться в одно целое. Но если они пролетают рядом друг с другом на недостаточно высокой скорости, то они просто отталкиваются и расходятся. 

Представьте себе шарик, который вы хотели бы вкатить на холм. На вершине этого холма есть ямка, наподобие кратера, но когда вы недостаточно сильно толкаете шар в гору, он не может докатиться до вершины и скатывается обратно. А если вы запустите его посильнее, он преодолеет барьер, закатится в яму и останется лежать там. 

Это образное сравнение, но в целом с атомами кислорода и углерода происходит что-то определенно похожее. Кислород всегда находится рядом с углеродом, но при обычной температуре они движутся друг относительно друга на невысокой скорости и ничего не происходит.

Фото: infourok.ru

Но если попытаться нагреть эти атомы, то они начнут ускоряться, будут все сильнее ударяться друг о друга, вызывая колебания и ускорения соседних атомов. Тепло заставляет остальные атомы сближаться, создавать еще больше тепла и так далее. В какой-то момент нагрева они начинают преодолевать известный барьер и при определённой скорости столкновения «схлопываются» друг с другом. Начинается цепная реакция, которая есть ни что иное как огонь.

Именно это и происходит когда вы подносите спичку к дереву. Сначала структура дерева не нарушается. Атомы углерода начинают вибрировать, затем когда они нагреваются сильнее,  они все сильнее и сильнее раскачиваются,  пока наконец не начинают отрываться от своей структуры и схлопываться  с атомами кислорода, вызывая цепную реакцию.

Но откуда у атомов кислорода и углерода появилась эта «тяга» друг к другу? Как известно, для фотосинтеза нужны два неорганических вещества — углекислый газ и вода. Фотосинтез делится на две стадии: световая и темновая. Во время световой стадии происходит фотолиз — это процесс распада молекул воды под действием энергии света, образованный в результате фотолиза кислород выделяется в атмосферу. 

Фото: Wikimedia / Д.Ильин / CC0

То есть все, что делает солнечный свет, когда светит на дерево, — это просто отделяет атомы кислорода от углерода. Как бы отрывает их друг от друга. Тем самым, кислород это что-то типа побочного продукта, который солнце выбрасывает обратно в воздух, удерживая углерод с водой и тем самым создавая древесное вещество, буквально как бы строя его из воздуха. Углерод и кислород были одним целым в виде углекислого газа, но оставались разделены тепловой энергией, излучаемой солнцем. Вот откуда берется эта тяга друг к другу. 

Получается,  что все, чем занимается солнце, – работает над отделением кислорода от углерода.

А что происходит,  когда мы поджигаем дерево?

А когда мы берем древесину и кладем ее в камин, мы как бы вновь присоединяем кислород к углероду при помощи нагрева и тот прекрасный свет и тепло, которые выходят наружу при горении дерева, это и есть та солнечная энергия в чистом виде, которая накопилась внутри древесины и теперь вырывается наружу. 

Автор: Антон Соколов

https://hi-tech.mail.ru/news/pochemu-derevo-rastet-ne-iz-zemli-a-iz-vozduha/?frommail=1

1817. полезное для освоения марса

Как будет выглядеть жилье на Марсе (фото)

Вы когда-нибудь задумывались, какими будут города на Марсе? Собрали для вас самые потрясающие концепты домов и других построек на суровой планете, которые когда-либо придумывали архитекторы и ученые.Наверх

Недавно дизайнеры Abiboo Studio вместе с командой исследователей The Sustainable Offworld Network изобразили, как человечество будет жить на Марсе. На концепт-артах показали вертикальный город — постройки в нем высечены в скалах. Дома в городе представляют собой сборные конструкции, которые состоят из нескольких частей. По словам создателей, в них люди будут защищены от суровых климатических условий: от радиации и атмосферного давления планеты.

​Фото: Abiboo Studio

В таких городах способно жить ограниченное количество человек. По словам создателей проекта, постройки могут вместить в себя от 200 000 до 250 000 жителей, но таких городов можно сделать несколько. В проекте Abiboo Studio говорится как минимум о пяти. 

Конечно, подобные конструкции пока остаются лишь в воображении авторов. Редко создаются прототипы в виде уменьшенных копий. Но вполне возможно, в будущем появится больше интересных концептов от разных дизайнеров и архитекторов. Посмотрите, как еще может выглядеть жилье на Марсе: 45фотографий Фото: interstellarlab.earth, humanmars.net

Еще обратите внимание на лучшие фото марсианских ландшафтов. Забавное наблюдение: на некоторых фото поверхность Марса издалека выглядит как плед, пляж или шкура леопарда. 40фотографий

Это тоже интересно:https://hi-tech.mail.ru/news/kak_budet_vyglyadet_zhile_na_marse/?frommail=1

1791. Вперед на Марс!

Привет фром Раша! А теперь — видео реальной русской фермы на Марсе

В стране есть и сельскохозяйственные роботы, и научные концепции выращивания различных культур в суровых условиях Красной планеты.

30 ноября 2020, 21:40

<p>Кадр видео <a href=Youtube/birchpunk

«/>

Кадр видео Youtube/birchpunk

На самом деле в первую очередь наш народ разведёт на Марсе карасей. Во-первых, что это за жизнь без рыбалки, а во-вторых, ничего смешного — это реально разработанная технология. Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН со всей ответственностью заявил, что рыба эта неприхотливая и вполне может приспособиться и к Марсу. При этом она очень полезна, в ней много белков и жирных кислот, которые будут крайне нужны колонистам. А вот, к примеру, для иллюстрации: рыбная ферма русского человека.

Кстати сказать, это чуть ли не единственное предложение, которое избавляет будущих марсианских переселенцев от необходимости стать ортодоксальными вегетарианцами. Но это ещё не всё. Дело в том, что рыбные отходы и разные останки — это отличное удобрение, не хуже, чем, извините, то, что пошло в ход в фильме «Марсианин».

By the way: учёные из американского Университета Вилланова несколько лет назад сымитировали марсианский грунт и попытались вырастить в нём картошку, стараясь максимально воспроизвести в теплице условия четвёртой планеты — слабый солнечный свет (Марс получает в лучшем случае 43% той энергии звезды, что питает Землю) и так далее. Выяснилось, что уж очень реголит плотный для этой культуры, не даёт ей расти. Учёные решили улучшить почву добавлением в неё кофейной гущи, но этим, сами понимаете, на Марсе не разживёшься. Впрочем, есть логичная мысль запустить в грунт червей и бактерий.

Кроме того, южноамериканские исследователи из Международного центра картофеля в этом смысле вселили большие надежды в 2017 году: они взяли грунт из перуанской пустыни Пампас де ла Хойя — он очень сухой и солёный, то есть весьма напоминает марсианский, — и поместили его в соответствующую окружающую среду: экстремальные перепады температуры в течение суток, крайне низкое давление (в 100 раз меньше земного). Соответственно, туда посадили картофель. Пожалуй, из хорошего этот картофель исправно получал только воду, богатую минеральными веществами. И ничего: судя по видео, даже в таких условиях пошли всходы.

А насчёт почвенной микрофлоры есть данные от Института космических исследований Российской академии наук: в 2019 году учёные взяли в том числе арктические микробы и подвергли их облучению марсианского уровня. И бактерии это не убило.

А что ещё можно на Марсе выращивать? Ну что ж, у нидерландских учёных выросло следующее: помидоры, редис, рожь, горох, лук-порей, кресс-салат, руккола, лук скорода, киноа (родственник исконно русской лебеды). Шпинат не пошёл, но мы без него как-нибудь обойдёмся. А так вполне народный ассортимент.Марсианские помидоры и лунная редиска. Что выросло в инопланетном грунте — фотоИсследователи высадили в реголит десять различных культур. Девять из них проросли, а вот шпинату почва не понравилась.

К этому можно добавить ещё кое-что. Если вернуться к карасям, то, по мнению красноярских исследователей, их отходы в первую очередь подходят для выращивания пшеницы.

А покамест мировое научное сообщество прикидывает, что будет на Марсе цвести, отечественные инженеры создают сельскохозяйственных роботов. Правда, не доярку-андроида для сомнительных целей, но тоже полезные вещи. Вот, кстати, рязанская компания делает.

Эта штука называется «Агробот». Сделана на основе трактора производства Владимирского завода тракторных агрегатов. Кабины нет, зато есть бортовой компьютер. И разнообразное навесное оборудование на все случаи: хочешь — сей, а хочешь — обрабатывай, удобряй, опрыскивай. Работает 24/7 и не просит ни зарплаты, ни отпуска. Непьющий, работящий.

А вот самый настоящий мощный беспилотный комбайн от компании «Ростсельмаш». Сам решает, как урожай собирать, чтоб на ходу ничего не попортить, и в какую машину выгружать. Узнаёт хозяина система face ID. Something like that.

И вот, к примеру, ещё: робот, который ездит по полям и смотрит, как чувствуют себя посевы. Как только что-то начинает чахнуть, так он сразу фиксирует и докладывает кому надо. Называется Siberian Tiger. Изобретатели говорят, он и поливать может.

А уж ежели и впрямь сбудутся слова из знаменитой песни, так пожалуйста: уже и робот — сборщик яблок имеется, разработка Федерального научного агроинженерного центра ВИМ. Так что it’s a lie, что мы технически отсталая страна.

Подробности и картинки на: https://life.ru/p/1356267?utm_campaign=arbitr-pulse&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru