神舟十一号飞行乘组景海鹏讲述天宫二号种植生菜的情况

2025-05-09
来源:网络整理

新华社11月13日,天和2号

新华社的太空特别通讯员吉·海昆

大家好!今天是深圳11号飞行组进入大会的第24天(11月11日)。我是新华社和宇航员的太空特别通讯员Jing 。

我听说许多网民担心我们在天邦生长的生菜。今天,我将详细与您交谈。

[宇航员中心环境控制和健康保护研究办公室的副研究人员Wang 解释说:有以下原因选择培养生菜:首先,生菜的生长周期为一个月,这段时间是30天;其次,地面上生菜的种植技术相对成熟。第三,生菜是可食用的,可以用作随后的轨实验中的成分。第四,生菜是人民的常见植物,有利于流行科学的宣传。 】

我今天所做的是一些常规护理工作,主要是为了检测耕作矩阵的水分含量和营养含量,并用注射器将空气推入基质中。我们有一种检测水分含量的仪器。如果指数很低,则意味着我们需要浇水。注入的空气是让生菜的根部呼吸新鲜空气,这有利于植物的生长。我们就像在太空中的“农民”一样,每天至少花10分钟来照顾生菜。

另外,在太空生菜中使用的底物与地面的土壤不同,我们使用ver虫。

[Wang 解释:是一种矿物质,吸水非常好,水传导非常均匀。即使地面上有重力,向上的吸附也非常光滑。此外,它具有较小的密度和轻质的质量,使其易于携带到天空。 】

植物种植是在我们进入大会后第二天开始的。首先,我们需要安装耕作设备,就像构建块一样,将设备的每个组件组装到白色盒子中。

[Wang 解释说:白色设备的固件是3D打印的,都是基于尼龙的。它是相对轻巧的。白色和绿色形成鲜明的对比,视觉效果也非常好。它上面有两个设备,一种用于测量土壤中的水分和养分参数,另一个用于测量植物生长后期封闭状态下植物光合作用。 】

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然后,我们将浇水并播种种子。在上天堂之前,一些种子被放入白细胞中。这些种子是经过特殊处理的颗粒种子。由于生菜的种子比芝麻种子小,为了促进我们的播种,专家专门在外面做了一件外套,使其大小与绿豆大致相同,这对于手持式手持率方便。吸收全水后,涂层会破裂,但是在随后的生长过程中,我们发现涂层将对种子发芽速度产生微妙的影响。

在天空中播种的方式与地面不同。地面通常首先播种,然后浇水,但是由于我们带入太空的白色细胞是硬材料,因此只能在吸收和软化水后放入种子,因此我们先浇水然后播种。

播种后,我们将在设备上放一层塑料包裹,就像种植作物的塑料膜一样。它的功能是保护植物并防止水分流失。

在进入大会的第五天早晨,我们发现种子是发芽的。当时我和陈博弟兄非常高兴,并尽快告诉地面人员好消息。我们拍了很多照片,并与生菜芽芽一起拍照。

种子发芽后,我们将卸下覆盖物,然后打开安装在白色设备顶部的光线,以向生菜提供光。灯由三种颜色组成:红色,蓝色和绿色,主要是红色。

[Wang 解释:生菜具有很高的红光吸收效率,在红光下生长得很好。之所以使用绿光,是因为它在生菜叶子上闪耀,具有很好的视觉效果。蓝光对植物形态拉伸有很强的影响。 】

生菜进入其生长阶段后,它开始在光的影响下变绿色。

我们第一次给生菜幼苗和水合是播种后第六天。在大米幼苗的那天,我的兄弟陈东和我发现生菜非常新鲜,看上去比地面上的生菜更绿。

我们使用镊子拉出相对较差的生菜,并在每个细胞中保留两个幼苗。因为幼苗非常嫩,所以我们必须非常小心。如果我们不小心,我们将损坏保留的生菜幼苗。

三天后,我们第二次开始间质幼苗和浇水,此时每个细胞中只有一个幼苗。浇水不是每天需要做的事情。专家为我们设定了5个浇水时间。每次浇水时,我们都会使用注射器将水注入生菜根。

除了播种,间质幼苗和浇水外,我们还需要每天观察和拍摄生菜照片,以检查基质的水分含量,营养含量等。

到目前为止,我们照顾的生菜越来越好。我们非常满意看着他们每天成长。

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一些网民问,生菜的方向会在太空变化吗?你看起来如何?

在这里,我想告诉这个网民,我们生长的生菜与地面相同,它也会上升,而且似乎比地面高。

[Wang 解释说:尽管空间是一个失重的环境,因为该植物是光的,但仍然会增长。同时,该植物还含有水和肥料,其根部将朝着富含水分和养分的底物生长。 】

下一个星期二是我们在赛道上种植蔬菜的最后一天。当时,我们将取下植物样品,切断生菜的叶子和根茎,将它们放入低温存储装置中,然后将其带回。

我听说有些网民非常好奇您生长的生菜是否可以吃掉?

我们种植的蔬菜是用于实验的,暂时不会吃掉。我相信,经过研究,我们在太空中种植的各种蔬菜肯定会在将来吃。我也期待自己在太空中吃自己的蔬菜。

[Wang 评论:这是我的国家第一次在太空中人为地种植蔬菜,暂时不允许宇航员吃它们。我们需要带回植物采样并进行生物安全测试,例如检测植物表面上的微生物是否超过标准。只有在通过测试之后,我们才会考虑让宇航员在下一个实验中吃掉栽培的蔬菜。轨道植物种植技术是一项必不可少的技术,用于长期空间载人活动和未来的深空探索。将来,我们还将针对其他物种进行大规模的培养实验。通过几轮实验,我们将逐渐掌握太空中植物生长定律,以促进将来在空间站种植更多的物种和更大的区域。 】

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