دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Raymond M. Wheeler
سری:
ناشر: NASA Biological Sciences Office
سال نشر: 2009
تعداد صفحات: 54
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Roadmaps and Strategies for Crop Research for Bioregenerative Life Support Systems: A Compilation of Findings from NASA’s Advanced Life Support Meetings به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نقشههای راه و استراتژیها برای تحقیقات محصولات زراعی برای سیستمهای حمایت از حیات زیستی: مجموعهای از یافتههای نشستهای پشتیبانی از حیات پیشرفته ناسا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تقریباً 40 سال است که ناسا، هم از طریق کمک هزینه های دانشگاهی و هم از طریق کار در مراکز صحرایی ناسا، آزمایش های گسترده ای با گیاهان برای سیستم های حمایت از حیات بیولوژیکی انجام می دهد. در این مدت، جلسات متعددی برای توسعه استراتژی ها و نقشه های راه برای اجرای سیستم های حمایت از حیات زیستی برگزار شد. یافته های چند مورد از این جلسات در این گزارش خلاصه شده است. تقریباً در همه موارد، توصیهها شامل یک برنامه تحقیقاتی فعال زمینی و آزمایشهای ادغام با سایر زیرسیستمهای پشتیبانی حیات و به دنبال آن آزمایش نهایی پرواز فضایی بود. جدیدترین نقشه راه عنصر زراعی پشتیبانی از حیات اکتشافی ناسا، توالی برای اولین بار توسعه یک واحد تولید سبزیجات مدولار (VPU) را برای ارائه غذاهای فاسد شدنی برای تکمیل رژیم غذایی خدمه پیشنهاد می کند. سپس میتوان از سیستم مشابهی بر روی سطح ماه استفاده کرد، با اضافه شدن ماژولهای اضافی با گسترش پاسگاه قمری. در نهایت، این ماژول ها می توانند به یک ماژول لجستیک تحت فشار اختصاصی (PLM) برای تولید محصول منتقل شوند. سپس میتوان از تجربه آزمایشهای قمری برای انجام یک تجمع مشابه برای مأموریتهای مریخ استفاده کرد، جایی که تولید غذا در محل و بازتولید زیستی برای دستیابی به استقلال پست مهم است. تا به امروز، بیشتر مطالعات تجاری در مورد سیستمهای حمایت از حیات بیولوژیکی نشان میدهد که کاهش هزینههای مرتبط با سیستمهای روشنایی محصول کلیدی است و استفاده از دیودهای ساطع کننده نور (LED) یا روشنایی مستقیم خورشیدی گزینههای امیدوارکنندهای را ارائه میدهد. به همین ترتیب، حفظ عملکرد بالا و شاخص برداشت بالا (% زیست توده خوراکی) برای به حداقل رساندن هزینه ها مهم خواهد بود و این امر می تواند با بهینه سازی محیط های رشد و از طریق انتخاب، اصلاح و مهندسی ژنتیک محصولات مناسب برای محیط های فضایی به دست آید. در مجموع، این استراتژیها و نقشههای راه نشان میدهند که یک رویکرد ترکیبی از تحقیقات بنیادی، توسعه سختافزار (محفظه کارخانه) و آزمایشهای عملیاتی برای دستیابی به سیستمهای پشتیبانی حیات زیستسازنده قابل اعتماد مورد نیاز است.
Extensive testing with plants for bioregenerative life support systems has been conducted by NASA for nearly 40 years, both through university grants and work at NASA field centers. During this time, numerous meetings were held to develop strategies and roadmaps for implementing bioregenerative life support systems. Findings from several of these meetings are summarized in this report. In nearly all cases, the recommendations included an active ground- based research program and integration tests with other life support subsystems, followed by eventual spaceflight testing. The most recent roadmap of NASA’s Exploration Life Support Crop Element suggests a sequence of first developing a modular vegetable production unit (VPU) to provide perishable foods to supplement the crew’s diet. A similar system could then be used on the lunar surface, with additional modules added as the lunar outpost expands. Eventually, these modules could be transferred to a dedicated pressurized logistics module (PLM) for crop production. Experience from the lunar tests could then be used to conduct a similar buildup for Mars missions, where in situ food production and bioregeneration would be important for achieving outpost autonomy. To date, most trade studies of bioregenerative life support systems indicate that reducing the costs associated with crop lighting systems are key, and use of light- emitting diodes (LEDs) or direct solar lighting offers promising options. Likewise, sustaining high yields and high harvest index (% edible biomass) will be important for minimizing costs, and this can be achieved by optimizing growth environments and through selecting, breeding, and genetically engineering crops suitable for space environments. Collectively, these strategies and roadmaps suggest that a combined approach of fundamental research, hardware (plant chamber) development, and operational testing is required to achieve reliable bioregenerative life support systems.
2 BACKGROUND AND DISCUSSION......Page 11
3 CONCLUDING THOUGHTS......Page 18
4 REFERENCES......Page 20