×
25.08.2017
217.015.c699

Результат интеллектуальной деятельности: Способ поиска и обнаружения микроорганизмов космического происхождения

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002618603
Дата охранного документа
04.05.2017
Аннотация: Изобретение относится к исследованиям материалов методом проб в условиях космического полета с целью обнаружения микроорганизмов космического происхождения. Способ предусмативает взятие проб с поверхностей орбитальной станции посредством стерилизованного и гермоизолированного на Земле пробозаборника. После взятия проб последний гермоизолируют в вакууме и возвращают на Землю. Пробы берут на заданной геоцентрической орбите в режиме орбитальной ориентации станции с поверхностей, обращенных к Земле и в зенит, расположенных против набегающего потока и вдоль потока, с участков поверхности станции с различными материалами, фактурой и апертурой. При этом используют апогейный и перигейный участки орбиты в периоды равноденствия и солнцестояния. Техническим результатом изобретения является достижение полноты и повышение достоверности получаемых данных о космических микроорганизмах.

Изобретение относится к космическим технологиям, а именно к способам экспериментальных исследований в условиях космического полета.

Одной из кардинальных проблем современной науки и миропредставления является проблема происхождения жизни на Земле, что стимулирует поиск живого вещества предположительно космического происхождения как на поверхности Земного шара, так и в околоземном пространстве.

Для выбора средств и методов продуктивного исследования данной проблемы необходимо иметь в виду современные представления и гипотезы относительно возникновения и распространения живой материи.

Проблема происхождения жизни во Вселенной, в частности на Земле, стала научной дисциплиной, включающей как теоретические, так и операционально-экспериментальные исследования по двум основным направлениям: абиогенез и панспермия.

Гипотезы абиотического происхождения жизни базируются на работах, которые в середине 20-х годов прошлого столетия выполнил советский ученый А. Опарин. Однако все попытки биологов, начиная с Пастера, искусственно создать жизнь из неживой материи, оказались безуспешными. Поскольку в настоящее время не существует экспериментальных доказательств в пользу абиогенеза, вполне допустимо сосредоточить внимание на гипотезе панспермии. Предполагается, что «микроорганизмы-путешественники» могут быть занесены на Землю метеоритами, осколками комет или с частицами космической пыли из-за пределов Солнечной системы. Обнаружение микроорганизмов в местах с экстремальными условиями обитания заслуживает особого внимания с точки зрения их космического происхождения.

Критерием качества результатов в данной задаче является уровень приближения условий обитания искомых биообъектов к натурным космическим условиям. Этим определяется достоверность и полнота результатов и сделанных на их основе выводов и заключений.

Рассмотрим местоположения, в которых осуществляется поиск, по степени приближения условий в них к существующим в космическом пространстве.

Известны и практикуются репрезентативные способы поиска и обнаружения в следующих структурах:

Вечная мерзлота. Космическая гипотеза происхождения жизни получила поддержку при изучении биологии вечной мерзлоты. Показано, что во льду и замерзшем грунте микроорганизмы могут сохранять жизнеспособность длительное время. В мерзлых грунтах Ямала, Колымы, Аляски, Канады, возраст которых насчитывает три миллиона лет, было обнаружено огромное количество бактерий и других жизнеспособных организмов. Сюда относятся микробиологические исследования с целью выявления микроорганизмов-экстремофилов глубоко под слоем льда в сухих долинах Антарктиды (аналог) (http://space-my.ru/kosmicheskayteorya.html). В данном случае температурные условия могут быть признаны приближенно адекватными, но наличие окружающей воздушной среды и нормального атмосферного давления не позволяет считать такое приближение к космическим условиям достаточным.

Подледные озера. Еще одна возможность расширить и обогатить исследования в области живого вещества. Известно, что подледные антарктические озера, в частности, озеро Восток, в настоящее время рассматриваются в качестве аналогов внеземных ледовых условий, возможно существующих на полюсах или под поверхностью Марса, на спутниках Юпитера (Европа) или Сатурна (Энцеладус). Чрезвычайно интересны микроорганизмы, которые могут быть обнаружены под 4-километровым ледовом панцирем, изолированные от поверхностной среды в течение минимум 14 млн. лет, в свете их возможного космического происхождения (аналог) («Клеточные концентрации микроорганизмов в атмосферном и озерном льду керна Восток, восточная Антарктида». С.А. Булат, И.А. Алехина, В.Я. Липенков, В.В. Лукин, Д. Марш, Ж.Р. Пети. Микробиология, 2009, том 78, №6, с. 850-852).

В воде подледных озер или в донном иле может существовать обедненная по кислороду среда, но температура не опускается много ниже точки замерзания воды, а давление столба воды отдаляет условия от низкого давления космического вакуума, что не позволяет считать данную модель адекватной космическим условиям.

Тропосфера. Университет Вашингтона организовал наблюдения в высокогорных обсерваториях для изучения жизни микробов на этих высотах в атмосфере. Показано наличие в тропосфере всех основных разновидностей микробов, существующих в воздухе (http://reporter-ua.com, http://www.seiteclibrary.com/eng/catolog/pages/4327.html, http://www.com/view.cfm?StoryID=20021216-052639-6668, http://www.answersingenesis.org/news/space_life.asp, http://www.space.com/searchforlife/chandra_sidebar_001027.html).

Однако при воздействии физических условий в тропосфере на высоте 8-10 км в полярных областях, 10-12 км в умеренных, 11-18 км в тропических широтах, при температуре, которая снижается в среднем на 6°C/км (до -80°C), атмосферном давлении (до 1⋅10-2 мм рт.ст.), наличии турбулентности показано, что обнаруженные микроорганизмы имеют земное происхождение.

Стратосфера. Исследования проводились Институтом астробиологии HACA с использованием воздушных шаров. Первое надежное подтверждение жизни в стратосфере было найдено в 2002 году на высотах 20-41 км ("Эксплорер"). Работы Индийской организации космических исследований с помощью стратостата выполнены на высотах до 25 км. Среди 12 видов бактерий были обнаружены три новых вида (http://reporter-ua.com, http://www.seiteclibrary.com/eng/catolog/pages/4327.html, http://www.com/view.cfm?StoryID=20021216-052639-6668, http://www.answersingenesis.org/news/space_life.asp, http://www.space.com/searchforlife/chandra_sidebar_001027.html).

В слое атмосферы высотой до 50-55 км наблюдается возрастание температуры от -40°C÷-80°C до близкой к 0°C, повышенное содержание озона, что не характерно для космического пространства. Несмотря на низкое давление остатков атмосферы, обитающие в этом слое на высотах до 40 км микроорганизмы имеют земное происхождение.

Ионосфера, экзосфера (слой рассеивания). Теоретически существует вероятность переноса космозоля из стратосферы в ионосферу с восходящей ветвью глобальной электрической цепи, а также занесение в околоземную ионосферу пылевых частиц из космического пространства под давлением света и осаждения их на поверхности космических аппаратов. Однако исследование поверхности приземлившихся аппаратов показало отсутствие микроорганизмов космического происхождения.

Таким образом, в космическом пространстве (выше 100 км) такая задача не решалась.

Прототип не обнаружен.

Задачей изобретения является обеспечение обнаружения биологических микроорганизмов космического происхождения или признаков и следов их существования.

Задача решается тем, что взятие проб выполняют с поверхностей геоорбитальной станции посредством стерилизованного и гермоизолированного на Земле пробозаборника, после чего последний гермоизолируют в вакууме и возвращают на Землю, при этом пробы берут на заданной геоцентрической орбите и в режиме орбитальной ориентации с поверхностей, обращенных к Земле и в зенит, расположенных против набегающего потока и вдоль потока, с участков поверхности геоорбитальной станции с различными материалами, фактурой и апертурой, на участках орбиты в апогее, перигее, в периоды равноденствия и солнцестояния.

В этой ситуации поверхность орбитальной станции (ОС) используется как сборник космической пыли, представляющая для подобных исследований широкие возможности и преимущества, а именно: полет по геоцентрической орбите, полет по гелиоцентрической орбите вместе с Землей, собственные развороты ОС, позволяющие воспринимать космические потоки с различных направлений. Присутствие и внекорабельная деятельность (ВКД) экипажа дает уникальную возможность для забора проб с внешней поверхности ОС, термоизоляции их в вакууме при выходе космонавтов в открытый космос и возвращения проб на Землю внутри КК "Союз". Таким образом, ОС становится научным инструментом, способом использования которого является космический полет и деятельность на борту космонавта-экспериментатора. Бесспорное преимущество такого подхода заключается в том, что забор проб можно выполнять в реальных условиях эксплуатации ОС, то есть в космическом пространстве.

Изобретение используется, например, следующим образом. В наземных условиях пробозаборник стерилизуют, помещают в стерилизованную полость, гермоизолируют и доставляют на орбитальную станцию. При выходе в открытый космос космонавт извлекает пробозаборник из полости, берет пробы-мазки мелкодисперсной среды с поверхности ОС, гермоизолирует пробозаборник в полости в условиях вакуума, затем пробозаборник возвращают на Землю для исследований.

Таким образом, решение задачи обеспечивается совокупностью признаков предлагаемого изобретения:

1. Высокая достоверность результатов обеспечивается взятием проб непосредственно в ионосфере, экзосфере и околоземном космическом пространстве.

2. Полнота результатов достигается набором мест взятия проб, где могут складываться отличающиеся условия обитания: на заданной геоцентрической орбите и в режиме орбитальной ориентации с поверхностей, обращенных к Земле и в зенит, расположенных против набегающего потока и вдоль потока, с участков поверхности геоорбитальной станции с различными материалами, фактурой и апертурой, на участках орбиты в апогее, перигее, в периоды равноденствия и солнцестояния.

3. При выборе участков поверхности для взятия проб необходимо учитывать возможность уноса мелкодисперсных космических осадков вместе с сублимацией материала поверхности. Например, взятие проб следует производить:

- с металлов, испаряемость и унос которых составляет не более 10-7…10-5 мм/год при температуре ±150°C;

- с изделий из пластических масс, унос которых составляет до 10% массы в год при температуре ±150°C.

Способ поиска и обнаружения микроорганизмов космического происхождения, заключающийся в том, что выполняют взятие проб с поверхностей геоорбитальной станции посредством стерилизованного и гермоизолированного на Земле пробозаборника, после чего последний гермоизолируют в вакууме и возвращают на Землю, при этом пробы берут на заданной геоцентрической орбите и в режиме орбитальной ориентации, отличающийся тем, что пробы берут с поверхностей, обращенных к Земле и в зенит, расположенных против набегающего потока и вдоль потока, с участков поверхности геоорбитальной станции с различными материалами, фактурой и апертурой, на участках орбиты в апогее, перигее, в периоды равноденствия и солнцестояния.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 104 items.
29.03.2019
№219.016.ee1d

Способ контроля лесного пожара с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга. Способ контроля лесного пожара с космического аппарата. Способ контроля лесного пожара с космического аппарата включает выполнение съемки с космического аппарата подстилающей поверхности и определение по получаемому изображению контура...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683143
Дата охранного документа: 26.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe47

Способ управления космическим аппаратом с имеющими одну степень свободы солнечными батареями

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА) и установленных на нём солнечных батарей (СБ) с осью вращения (Y), перпендикулярной продольной оси (X) КА. По высоте орбиты определяют диапазон витков, когда угол () между направлением (S) на Солнце и плоскостью (4)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684241
Дата охранного документа: 04.04.2019
24.05.2019
№219.017.5e38

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат - повышение оперативности и надежности контроля телеметрической информации. Способ контроля телеметрической информации включает: получение межкадровой разности последовательных кадров изображения, причем сигнал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688754
Дата охранного документа: 22.05.2019
09.06.2019
№219.017.7659

Устройство деления потока жидкости

Заявленное устройство деления потока жидкости может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и космической техники, а также в других областях техники. Устройство деления потока жидкости содержит корпус с расточкой, входным патрубком и двумя выходными патрубками. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690994
Дата охранного документа: 07.06.2019
20.06.2019
№219.017.8ce6

Способ определения деформации корпуса объекта преимущественно космического аппарата

Изобретение относится к способам технологического контроля технических средств. Способ определения деформации корпуса объекта, преимущественно космического аппарата, включает измерение острого угла α между направлением от ориентира на поверхности объекта к источнику освещения и нормалью к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691776
Дата охранного документа: 18.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e91

Устройство для ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры наблюдения

Изобретение относится к космической технике. Устройство для ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры наблюдения содержит разъемное соединение, одна из разъемных частей которого жестко соединена с аппаратурой наблюдения, штанги, на которых размещены ультразвуковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692205
Дата охранного документа: 21.06.2019
26.06.2019
№219.017.9209

Система ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Система ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля (ПК) аппаратуры включает блок определения текущего положения ориентира относительно ПК, ультразвуковые излучатели, датчик температуры, ультразвуковые приемники, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692284
Дата охранного документа: 24.06.2019
05.07.2019
№219.017.a582

Способ ориентирования перемещаемой на борту пилотируемого корабля аппаратуры

Изобретение относится к аэрокосмической технике и может быть использовано для обеспечения ориентирования экипажем пилотируемого корабля аппаратуры, перемещаемой относительно движущегося корабля. Ориентирование перемещаемой на борту пилотируемого корабля (ПК) аппаратуры (1) включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693634
Дата охранного документа: 03.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6d0

Способ определения деформации корпуса объекта преимущественно космического аппарата

Изобретение относится к технологическому контролю, преимущественно космических объектов (КО). Способ включает измерение угла (α) между направлением от ориентира на КО к источнику освещения (Солнцу) и нормалью к поверхности КО в точке ориентира. Измеряют также угол (β) между оптической осью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693750
Дата охранного документа: 04.07.2019
06.07.2019
№219.017.a6eb

Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз

Изобретение относится к области машиностроения. Электромагнитный фрикционный многодисковый тормоз содержит корпус, набор чередующихся фрикционных дисков, нажимной диск, взаимодействующий с набором фрикционных дисков и связанный с нажимным диском якорь. Нечетные диски взаимодействуют посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693756
Дата охранного документа: 04.07.2019
Showing 31-40 of 40 items.
24.12.2019
№219.017.f16e

Пластырь для ремонта экранно-вакуумной теплоизоляции космического объекта, используемый космонавтом в процессе внекорабельной деятельности, и способ его эксплуатации

Группа изобретений относится к средствам и способам внекорабельной деятельности (ВКД) и м. б. использована при моделировании ВКД на Земле. Пластырь содержит полотнище (П), натянутое на жесткий замкнутый каркас, растяжки, присоединенные к углам П, и ручку, расположенную в центре П. П выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709977
Дата охранного документа: 23.12.2019
31.01.2020
№220.017.fb55

Комбинированный фиксатор объектов, преимущественно в невесомости

Изобретение относится к инструментам и приспособлениям, используемым главным образом космонавтами в условиях невесомости. Фиксатор содержит достаточно пластичную проволоку в неметаллической оболочке с кольцами на концах. Кольца соизмеримы с размерами пальцев наддутой перчатки скафандра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712363
Дата охранного документа: 28.01.2020
31.01.2020
№220.017.fbe0

Устройство для вскрытия оболочки экранно-вакуумной теплоизоляции космонавтом в процессе внекорабельной деятельности и способ его эксплуатации

Группа изобретений относится, преимущественно к средствам обеспечения внекорабельной деятельности (ВКД). Устройство содержит режущий инструмент (не показан) и шаблон в виде двух параллельных направляющих (1, 2) уголкового профиля. Между направляющими установлены проставки (не показаны),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712362
Дата охранного документа: 28.01.2020
15.03.2020
№220.018.0c3c

Система контроля состояния внешней поверхности гермооболочки корпуса космического объекта под экранно-вакуумной теплоизоляцией, используемая космонавтом в процессе внекорабельной деятельности, и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к космической технике, в частности к средствам неразрушающего контроля технического состояния конструктивных элементов. Система контроля состояния внешней поверхности гермооболочки корпуса космического объекта под экранно-вакуумной теплоизоляцией содержит устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716608
Дата охранного документа: 13.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d05

Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты

Изобретение относится к космической технике, а именно к средствам амортизации нагрузок на космический аппарат (КА) при посадке. Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты содержит мягкую U-образную в поперечном сечении оболочку, выполненную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725103
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d15

Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты

Изобретение относится к средствам амортизации ударных нагрузок при посадке, преимущественно малого космического аппарата (КА). Система содержит прикрепленную к днищу КА мешкообразную оболочку, выполненную из кольчужной сетки и заполненную гранулированными твердотельными сферическими элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725098
Дата охранного документа: 29.06.2020
14.05.2023
№223.018.5641

Бортовая экспериментально-испытательная установка и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к внекорабельной деятельности (ВКД) космонавта. Предлагаемая установка содержит гермокамеру, гермокрышку с иллюминатором, вакуумно-откачную система (ВОС), натекатель для подачи инертного газа, индикатор давления, фрагмент скафандра (ФС), ТВ-регистратор и устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739647
Дата охранного документа: 28.12.2020
14.05.2023
№223.018.566a

Система обеспечения внекабинной деятельности космонавтов-операторов и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к средствам и методам выполнения ручных операций в вакууме, на поверхности планет, в опасных газовых и жидких средах и т.п. Предлагаемая система содержит обитаемую гермокабину (1) (гермокамеру) и функциональный блок (2), средства вакуумирования (с клапанами 6, 7),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739648
Дата охранного документа: 28.12.2020
17.06.2023
№223.018.7e82

Инженерная луномашина и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к инженерным машинам, предназначенным для эксплуатации в природных условиях Луны и других небесных тел, имеющих твердую поверхность. Инженерная луномашина содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть, пульт и блоки управления, оборудование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770387
Дата охранного документа: 15.04.2022
17.06.2023
№223.018.7e84

Мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов на поверхности луны и способ его эксплуатации

Группа изобретений относится к космической технике, в частности к транспортным средствам для перемещения по поверхности Луны и другим небесным телам. Мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов на поверхности Луны содержит несущий ферменный каркас, ходовую часть,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002770328
Дата охранного документа: 15.04.2022
+ добавить свой РИД