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但实际情况并没有这么危险,因为不易代谢的辐
会被优先用装置
理掉。
大豆伴生的固氮
瘤菌使大豆成为固氮作
,类似情况很多,某些植
通过自
或共生细菌,能实现针对某一
或几
质的富集,或者富集在土里或者富集在
叶片上,相对于把整个土都
行一次提纯,只
理作
和土坑显然容易许多。
在这个方向上微生
向和植
向的尝试,其中后者投
的资源更多。
所以现阶段努力方向还是以消除辐
为目标。
穿越极地航线的国际航班,内
人员遭受的辐
量相当于照两次x光,也没见那些经常往返土球两面的人员大面积死亡啊,最多就是献祭
发。当然如果真的去
常年的疾病追踪,他们的癌症发病率肯定比普通人偏
,但并不会
太多,影响系数还不如饮
习惯造成的癌症发病差异。
婴儿的细胞分裂与代谢速度更快,这个过程中遭到辐
影响,比成年人更容易因基因链缺失、恶
的突变发生组织癌变。
总之各方面妥协的结果是,太空人们还是要以安全辐
剂量的计算为标准,适当
用温室产
作
,其实这也有利于加速消除辐
。
预计到明年三月份,该设备能清除玻璃温室中月壤70%辐
量,在那之前,宇航员都只
用地表供应的
,和此前囤积的无辐
品。
其次,二号楼启用后,一号楼还是会改回原用,
行室内
植。而且月
还有不少来自地表的
品补给,无论什么情况下,宇航员
谱都不会被辐
品完全覆盖。
所以当辐
能实现全链条追踪时,限量摄
并不会危害生命安全。
不过要
更多的人
月
,辐
造成的癌变、基因崩溃等问题,就必然成为第一优先考虑的事项。
随着时间增加,土壤辐
会被逐渐改善,永远没机会达到直接致命的
平,少量的辐
病则用抗辐
药
来对抗。
问题很复杂,矛盾非常多。
面对现实,不得不对困难
行妥协,最后只能针对其中两
对人
危害较大的辐
源
质
行分离和净化。
届时,月
人员全年
用温室产

,每年遭受的辐
量约为800毫西弗斯。
虽然民众们谈辐
变,其实大家接
辐
的情况还
多的。
x光当然是典型,而它的辐
量还不算大的。
但不
哪一
,最终都要时间来磨,土球上的同行们很可能没
成果就被怪兽
掉了。
月壤里没有有机
,但无数年
胀冷缩造成的沙化混杂、时不时外来陨石的袭击,让它的组成成分也很复杂。
玻璃温室也不可能一直闲着,必然要作为太空人们的
来源使用。
植
则比较容易
到富集化。
月
二号楼完工之后,宇航员们就要学习资料,准备安装这
即将抵达月
的设备。
微生
和植
向的研究短期内指望不上,
前还是得靠工业手段解决问题。
这使得工业完全脱辐,工序工艺会十分繁琐,甚至需要一个比现有冶金、玻璃冶炼复杂度更
的系统,较低的重力,也使得一些分离
作更难,如果算上地表上的研究力量损耗,甚至不如从土球直接投送几批黑土过来。
玻璃温室内的辐
来源,是因为
分
质在宇宙
线影响下变成了放
,例如氦5、碳14等,微生
并不能改变原
本
,只能通过对分
键的破坏和重建,
行分
层的重组。微生
的更替,也不能让放
实现富集化。
相比土球正常人每年只能接
到2.4msv,800的量堪称天文数字,如果存在放
元素
内积累(无法代谢)的情况,只需要两三年就会让人产生明显疾病,五年内会
现致命危机。
只有一
需要注意,如果这几年月
有婴儿
生,必须严格遵守辐
理协议,避免婴儿接
甚至靠近辐
品。
从月
宇航员的角度
发,他们也知
如果不接受这个方案,别说月
现在二十个人,以永续为目标,单纯依赖地表资源投送,连之前的十个都维持不了。