短短三天时间,中国科技领域迎来井喷式突破!

连续成功发射、海上超级风机并网发电、国产大型重工装备接连下线,每一项成果都含金量十足。

但最重磅的突破,还要数我国正式打破几十年的行业惯例,不再让种子“蹭车”上太空,专门为农业育种研发的专属卫星正式启动研制!

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长久以来,我国太空育种全都只能依附其他航天任务,处处受限、效率极低,如今专属育种卫星落地,直接打通航天助农的全新赛道。

那么,这场航天和农业的跨界融合,究竟能给我国种业发展和粮食安全带来多大的提升?

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当地的陕西省航天育种工程技术研究中心,联合中科卫星科技集团有限公司,正式合作搭建太空生物空间诱变联合实验室,国内第一颗专门用于航天育种的商业卫星,正式启动研制工作。

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相信很多人都不知道,过去我们想要做太空育种试验,根本没有专属的太空试验平台。

简单说就是,哪有卫星、火箭发射任务,就看看航天器还有没有空余位置,顺带把农作物种子送上去做试验,这种被动“蹭车”的模式,存在非常多的短板。

能送上太空的种子数量特别少,种子在太空停留的时间没法自主决定,试验的环境条件也不能根据育种需求灵活调整,科研团队只能被动跟着国家航天发射计划走。

也就没办法长期或大批量开展育种试验,这也是国内农作物新品种研发速度偏慢的重要原因。

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这次新建的联合实验室,整合了高校教学科研、专业育种机构、商业航天企业三方的优势资源,团队的核心工作,就是围绕这颗全新的育种专用卫星,开展全套技术攻坚工作。

工作内容覆盖全流程,从研究太空环境如何改变种子特性,到动植物、微生物种子的太空搭载试验,再到太空专用试验设备研发、地面种子筛选、新品种培育,形成了一套完整的体系。

有了这颗专属卫星,科研人员就可以根据育种的研发计划,自主安排试验节奏,灵活调整种子的太空驻留时间,批量搭载各类种子资源,大幅提升太空育种的试验效率和优质品种筛选概率。

后续这座实验室还会面向全国所有育种机构、科研院所开放试验资源,联合申报科研项目、培养专业技术人才,加快航天育种新技术落地应用,助力乡村振兴和现代农业发展。

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就在育种卫星启动研制的这三天里,我国航天领域喜讯不断,连续完成多次卫星发射任务,持续完善国内太空组网体系,充分展现出成熟、稳定的航天综合实力。

9月24日16时46分,位于山西太原的卫星发射中心顺利执行发射任务,长征六号改运载火箭一飞冲天,成功将遥感四十号04组卫星送入预定轨道,发射任务圆满成功。

这组卫星入轨之后,主要用来开展电磁环境探测及相关技术试验,为相关领域的科研探索提供数据支撑。

9月23日21时32分,海南商业航天发射场再传捷报,长征八号甲运载火箭准时点火升空,顺利将卫星互联网低轨26组卫星送入太空,所有卫星均精准进入预定运行轨道。

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这次发射,进一步扩大了我国低轨卫星互联网的覆盖范围,依靠这批卫星,能够完美填补偏远山区、广阔海洋等地面手机信号覆盖不到的区域,全方位保障海上作业。

如今的商业航天,早就不只是单纯发射通信、遥感卫星,而是深度融入农业科研、生命科学等民生领域,让高端航天技术落地服务百姓生活。

同时,商业航天的市场化模式也完美补齐了传统航天育种的短板。

过去太空育种完全依赖国家重大航天任务,试验名额少、开展次数有限,引入商业力量后,太空育种可以常态化开展,持续优化卫星试验平台,有效缩短农作物新品种的培育周期。

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航天领域多点开花的同时,近三天我国海上新能源、隧道基建装备、高端水电设备领域,同步迎来多项重磅突破,绿色能源、高端制造产业双双提速升级。

9月24日,位于广东阳江的帆石海上风电场传来好消息,我国首个规模化18兆瓦海上风机项目正式实现全容量并网发电。

这个风电项目包含两个百万千瓦级的子项目,全场一共布置33台18兆瓦的超大功率海上风机,也是国内首个批量投入商用的同类型风机项目。

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大功率海上风机的批量投用,对国内风电行业意义重大,对比传统小功率风机,这款设备能有效减少风机机位的布设数量,降低海底电缆铺设、海上施工建设和海域占用的成本。

同样在9月24日,成都新津生产车间下线了一台国产重磅重工装备,这就是全球同类型尺寸中最大的双护盾硬岩掘进机“越喜号”。

这台机器开挖直径达到13.01米,整机重量超过3500吨,搭载全套智能施工系统,适配各种复杂地质,能轻松应对岩石变形、断层破碎等各类施工难题。

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后续这台大型掘进机,将投入四川金口河至西昌高速公路的越喜隧道施工,这条隧道是整条高速的核心控制性工程,全长约18.4公里。

等到金西高速全线通车后,将打通多条区域高速连接线,彻底结束四川甘洛、越西、喜德三个县城不通高速的历史,完善川西地区的交通路网,极大便利当地群众出行,带动区域经济发展。

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很多人觉得种子上太空绕一圈,回来就能种出高产、优质的庄稼,其实太空育种一点都不简单,是一套步骤繁琐、耗时很久的系统工程,根本不是大家想象的“太空观光”。

种子进入太空后,会在宇宙射线、微重力等独有太空环境的作用下,产生自然的基因变异,这些变异没有固定规律,有好有坏、优劣不定。

种子返回地面之后,科研人员需要一代一代筛选、反反复复做田间试验,精心挑出高产、抗病、耐旱的优质种子。

筛选完成后,还要经过多年的田间试种,确认种子的优良特性可以稳定遗传,最终才能培育成新品种,大范围推广种植,整个过程耗时数年,容不得半点马虎。

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过去依靠“搭车”试验的模式,能送上太空的种子数量有限,筛选出优质变异种子的概率很低。

等到育种专用卫星正式投入使用,我们就可以常态化、大批量运送各类农作物种子上天,积累更多变异种子样本,不断丰富国内的农作物种质资源库。

当然,航天育种并不会取代传统育种技术,而是给现代农业育种多开辟了一条全新的捷径。

地面自然环境中很难出现的优质基因变异,在太空特殊环境中可以实现,能培育出更多适配不同气候、不同土壤条件的优质农作物品种。

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种子是农业的根本,更是保障国家粮食安全的核心底气。

我国耕地资源有限,只靠传统育种方式,新品种培育速度太慢,跟不上现代农业的发展需求,而航天育种能够大幅加快种质资源的创新迭代,为各类农作物培育提供大量优质素材。

科技的进步不是单一领域的单打独斗,航天领域积累的技术和工程经验能让高端科技走出实验室,稳稳助力国家高质量发展。

每一次科技突破、每一台大国重器落地,都是中国自主创新稳步前行的最好证明!