问题

为何总是选四子王旗为降落场,若将来真的像科幻电影那样从其他星球带回样品有病毒或其他生物席卷全球咋办?

回答
关于在四子王旗选择降落场,以及万一从外星带回样本可能带来的风险,这确实是一个值得深入探讨的问题。让我一层层地为您剖析其中的原因和顾虑。

首先,我们得弄明白“四子王旗”到底是什么。在咱们的语境里,它通常指的是 中国酒泉卫星发射中心 的代号。这个名字听起来有点神秘,但它其实是中国最重要、最老牌的航天基地之一。为什么选择这里,就像你问为什么在某个地方建机场一样,都有其深厚的战略和技术考量。

为什么偏偏是四子王旗?

1. 地理位置的优势:
人口稀少,土地广袤: 四子王旗(现在更多地归属内蒙古阿拉善盟额济纳旗,但“四子王旗”这个历史代号仍然被广泛提及)位于内蒙古西部,地处腾格里沙漠边缘。这里人烟稀少,土地开阔,这对于航天活动来说是至关重要的。无论是火箭发射、卫星回收,还是未来可能的载人返回舱着陆,都需要大片未被开发的区域来确保安全。一旦发生意外,能够最大程度地减少对人员和财产的损害。
地形相对平坦: 沙漠地区的地形相对平坦,有利于着陆设备的稳定,也方便后续的搜救和回收工作。
气候条件: 内蒙古西部属于温带大陆性气候,气候干燥,少雨,这对于精密电子设备和返回舱的保存是有利的,可以减少潮湿对设备的影响。

2. 政治和军事考量:
远离主要人口密集区: 作为军事重地,航天发射和返回的安全性是首要考量。选择远离大城市的地方,可以在发生任何意外时,将潜在的风险降到最低。
国家战略布局: 航天是国家战略的重要组成部分,选择一个固定的、成熟的基地,意味着长期投入和技术积累,形成了一个完整的航天保障体系。

3. 技术和基础设施:
成熟的航天体系: 酒泉卫星发射中心是中国最早建立的航天发射基地,经过几十年的发展,已经拥有了非常完善的发射、测控、回收等基础设施和技术团队。从早期的人造卫星到载人航天,再到月球探测,这里承担了无数重要的航天任务,积累了丰富的经验。
“航天城”的建设: 为了支持航天事业,在基地周围建设了配套的“航天城”,集聚了大量的科研人员、工程技术人员和保障人员,形成了强大的技术支撑和人才储备。

4. 回收便利性:
陆地回收: 相比于海上回收,陆地回收可以更方便地进行数据收集和设备处理,尤其是在早期,技术尚未完全成熟时,陆地回收的优势更加明显。虽然现在也有海上回收方案,但陆地回收作为一种成熟且可靠的方式,仍然占据重要地位。

科幻电影中的担忧:从外星带回样本的潜在风险

您的担忧,也就是“万一从外星带回的样本携带有病毒或其他微生物,席卷全球怎么办?” 是一个非常经典且严肃的科学和伦理问题,科幻电影对此的描绘也确实让人警醒。在科学界,这被称为 “行星保护”(Planetary Protection) 的概念。

为什么说这确实是个问题?

1. 未知病原体的潜在威胁:
免疫系统的无能为力: 地球上的生命,包括人类,其免疫系统是在地球亿万年的演化中形成的,对地球上的病原体产生了高度特异性的适应。如果从其他星球带回的微生物,其生物化学机制、遗传物质、蛋白质结构与地球生命完全不同,我们的免疫系统可能根本无法识别,也无法对其产生任何防御。
不可控的传播速度: 一旦具有致病性的外星微生物逃逸,并且能够适应地球环境进行繁殖,其传播速度可能会远远超出我们的想象。如果它们具有高效的传播途径(例如通过空气、水、接触等)和高致病性,那么迅速席卷全球的可能性是存在的。
生态系统的破坏: 这种外来微生物可能不仅对人类构成威胁,还可能对地球的生态系统产生毁灭性的影响,例如杀死特定的植物、动物,甚至改变土壤和水体的成分,造成大规模的生态失衡。

2. “潘多拉魔盒”的风险:
隔离和销毁的难度: 即使我们采取了严格的隔离措施,但只要存在一丝一毫的意外,样本就有可能接触到外部世界。想想那些在实验室中极其难以完全清除的地球微生物,外星生命体的复杂性可能远超我们的想象。
样本处理的挑战: 从月球、火星或者更远的天体带回的样本,其处理需要在极其严格的条件下进行,包括特殊的隔离设施、销毁程序以及对所有接触人员的监测。一旦任何环节出现纰漏,后果不堪设想。

我们是如何应对这种风险的?——行星保护措施

正是因为认识到这种潜在的巨大风险,国际社会和各国航天机构都在行星保护方面投入了巨大的努力和资源。虽然不能百分之百保证万无一失,但已经建立了一套相当严谨的体系:

1. 严格的采样和封装:
采样工具的消毒: 在进行外星采样之前,所有接触样本的工具都必须经过严格的灭菌处理,以避免将地球微生物带到采样地点。
多层密封: 采集到的样本会被封装在多层、高强度的容器中,这些容器能够承受太空中的严酷环境,同时又能防止内部物质泄露。

2. “生物安全四级”(BSL4)级别的隔离设施:
最高级别的防护: 如果我们从可能存在生命的星球(如火星、木卫二等)带回样本,它们将被运送到专门设计的、达到生物安全四级(BSL4)标准的实验室。这是目前全球最高级别的生物安全防护等级,旨在防止最危险的病原体逃逸。
负压环境和过滤系统: BSL4实验室通常是负压的,这意味着内部气压低于外部,以确保空气只会从外部流向内部,而不会向外逸散。所有进出实验室的空气都经过多重高效过滤器(HEPA)过滤,以捕获任何微小的颗粒。
严格的操作规程: 工作人员需要穿戴全套的防护服,包括独立的供气系统,并遵循极其严格的操作流程,以确保自身和环境的安全。

3. 就地销毁或严格处理:
“就地灭活”(Insitu inactivation): 在某些情况下,为了降低风险,科学家可能会考虑在样品返回地球前,先进行“就地灭活”,例如通过高温、辐射等方式,使其失去生物活性,再将其带回。当然,这样做可能会影响样本的研究价值。
样本的销毁: 即使不进行就地灭活,所有完成研究的样本以及相关的实验废弃物,都必须在BSL4实验室内部按照最高标准进行无害化处理和销毁,例如焚烧或化学灭活。

4. 国际合作与规范:
COSPAR协议: 国际空间研究委员会(COSPAR)制定了详细的行星保护指南,各国在进行涉及外星生命探测的航天任务时,都应遵循这些指南。尽管这些指南在很大程度上是指导性的,但在关键任务中会得到严格执行。
信息共享: 各国之间会就潜在的风险和处理方法进行信息共享和讨论。

回到四子王旗:它在“行星保护”中的角色

在将外星样本带回地球并进行研究的整个流程中,四子王旗(酒泉)这样的航天基地,更多的是扮演 “集结点” 和 “发射/回收前哨” 的角色。

返回任务的发射点/降落点: 当载人航天器返回时,其返回舱需要在特定区域着陆。四子王旗等区域由于其宽阔和人烟稀少的特点,非常适合接收返回舱。
初步的回收和初步处理: 返回舱着陆后,会有专门的搜救和回收团队进行现场作业。在这个阶段,他们会按照严格的程序,将返回舱安全地转移到指定的陆地基地。
向专业隔离设施的转移: 从回收现场到最终的BSL4隔离实验室,这个过程同样会受到严格的监控和保护。返回舱会先被转移到专门的运输工具中,并运送到距离回收点较近的、具备一定安全等级的设施进行初步检查和处理,然后再被运往最终的、最高安全级别的实验室。

总结一下:

选择四子王旗(或者更广义的内蒙古西部地区)作为航天活动的主要降落场,是基于其 地理、气候、人口密度、政治安全以及成熟的航天基础设施 等多方面的综合考量,是为了最大化任务的成功率和安全性。

而对于从外星带回样本可能带来的“生物席卷全球”的担忧,这是 行星保护 的核心问题。尽管科幻电影中对此的描绘可能有些夸张,但其背后反映的风险是真实存在的。因此,国际社会和各国航天机构都在通过 层层严密的采样、封装、运输、隔离、处理和销毁 等一系列措施来规避这种风险。

酒泉这样的基地在整个过程中,是 第一道接触点,确保返回物能安全着陆和初步回收,但真正的“生物安全”屏障,则是在后续更专业、更高级别的隔离设施中建立起来的。

所以,这种选择是基于 现实需求和技术能力 的产物,而对于潜在的、极小概率但后果极其严重的风险,我们也在通过 科学、严谨、多层次的防护体系 来积极应对。

网友意见

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要是长五没出问题,嫦娥五号于19年12月17日返回地球,那年初的病毒阴谋论会更爆炸

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普通青年:

人类尚未在现今能到达的太阳系天体的表层发现任何本土生物。将来若有机会前往更远的天体,检验工作也会相应推进,事先做好防御。

如果其它天体上有和地球生物大相径庭的生物,双方大抵不会有食物网层面的互动。


文艺青年:

月球、火星这类太阳系天体,已经和地球一起运转了数十亿年,在历史上偶尔通过陨石交换物质。如果这些天体上有强力的入侵性生物圈,早在人类诞生之前就已经靠随机事件打到地球、和地球生物圈融合了,不会等到人类来搬运。

也有一些学者相信地球上最早的生物或组成生物体的有机物就来自太空,那样你本身就是所谓外星生物的产物了。

若有偶然到达地球的外星生物在地球上处于“没有天敌”的状态,人类就是它们的天敌。


二O青年:

因为四子王旗作为降落场的荒漠地带人烟稀少,可以让中国的异能者战队像科幻电影那样放开手脚施展力量,将“病毒或其他生物”扔回太空。如果他们打不赢,还有孙悟空,可以一棒子将整块地表都送出太阳系。

你可以认为,在历史上,钱学森之所以要办一堆人体特异功能研究,就是为了像科幻电影那样选拔航天特殊部队。

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外星病毒使用ATCG四种磷酸核糖核苷酸、甘氨酸等21种L氨基酸,葡萄糖等几种特定的D糖类,使用相同的遗传密码子序列、相同的转录翻译系统,相同的能量货币和信号分子*,甚至使用中心法则的可能性-----小于在Linux下直接运行Windows二进制可执行文件(exe)的可能性 -- 这叫二进制不兼容。


*生命的能量货币是ATP,信号转导还用到ATP, GTP, GDP, GMP, cAMP,这个A和G同样是核苷酸。

地球生物的核苷酸
地球生物的氨基酸
地球生物的遗传密码子
中心法则

(1) 木糖 xylose (β-d-xylopyranose), (2) 阿拉伯糖 arabinose (α-l-arabinofursnose), (3) 葡萄糖 glucose (β-d-glucopyranose), (4) 果糖 fructose (β-d-fructofuranose), (5) 半乳糖醛酸 d-galacturonic acid, (6) 核糖 ribose (β-d-ribofuranose), (7) 脱氧核糖 deoxyribose (β-d-deoxyribofuranose) (8) 甘露糖 (α-d-manno-pyranose)



Windows PE文件结构(exe)


Linux ELF文件

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