邢堃 康程
人類身體是為了適應(yīng)地球環(huán)境而生的,身體許多部分已經(jīng)進化到能對日出日落或向下拉力等習(xí)以為常的環(huán)境做出調(diào)整,當(dāng)航天員長時間停留在太空軌道時,生物系統(tǒng)就會發(fā)生變化,影響任務(wù)的執(zhí)行甚至危害生命健康。
第一關(guān):重力環(huán)境變不停重力環(huán)境轉(zhuǎn)換包括微重力( 空間軌道)、低重力( 月球和火星表面)、正常重力( 地球表面) 和超重力( 航天器發(fā)射與返回過程) 等重力環(huán)境,人體在這些重力環(huán)境中轉(zhuǎn)換都會導(dǎo)致神經(jīng)生理反應(yīng)和適應(yīng)變化。重力變化是最重要也是最具特色的航天環(huán)境因素,是航天員航天飛行中骨質(zhì)疏松、飛行后立位耐力不良發(fā)生的直接原因,也是航天員心血管失調(diào)的主要致病因素。
第二關(guān):失靈的平衡系統(tǒng)
飛行是人體從二維平面轉(zhuǎn)到三維空間運動的過程,此過程中由于人體的不適應(yīng)常會導(dǎo)致運動錯覺。運動錯覺就是人體感知到的運動狀態(tài)和真實的運動狀態(tài)不符。通常情況下,當(dāng)頭部做出傾斜到一側(cè)肩膀的動作時,重力將耳錐晶體牽引至內(nèi)耳的毛發(fā)上向大腦發(fā)送頭部已傾斜的信號。但在微重力環(huán)境下,沒有足夠的引力告訴大腦:頭部已改變了位置。在航天員進入太空的頭幾天,他們會迷失方向,長期暴露在微重力下意味著他們返回地球后,需要一段時間恢復(fù)才能重新適應(yīng)地球重力環(huán)境。
第三關(guān):頻繁的晝夜更迭
在環(huán)繞地球軌道的航天飛行時,航天員大約每1 . 5 小時就要經(jīng)歷一個白天與黑夜的更替。那么航天員飛行前的一晝夜2 4 小時在太空中就相當(dāng)于1 6個晝夜。你出國回來還需要倒時差呢,航天員在如此大的生物節(jié)律變動下,經(jīng)脈氣血的運行、臟腑功能的盛衰及陰陽消長變化都會產(chǎn)生重大影響。
第四關(guān):太空輻射風(fēng)險高
在執(zhí)行航天空間站任務(wù)或深空任務(wù)時,不可避免地會接觸到宇宙的各種電離輻射,這些射線包括太陽粒子事件、宇宙本底射線以及地球輻射帶,主要包含電子、質(zhì)子和重離子。過多地暴露于太空輻射對于航天員來說是一種職業(yè)風(fēng)險,有一定患癌癥和患心臟病的風(fēng)險。
第五關(guān):外太空的“家”并不“溫馨”
航天器狹小擁擠的環(huán)境,使航天員的活動受到限制,這種狀態(tài)可能影響氣血運行,出現(xiàn)氣滯血瘀的表現(xiàn)。另外,航天器的電機風(fēng)扇、空氣動力、泵維持循環(huán)系統(tǒng)和實驗設(shè)備等會產(chǎn)生大量噪聲,且這些噪聲是持續(xù)的、不可避免的,航天員不能擁有一個真正意義上安靜的環(huán)境使雙耳得到休息,連睡覺都要忍受嘈雜的航天器環(huán)境。
從1961年第一位航天員進入太空開始,科學(xué)家就對航天員的各項生命體征進行監(jiān)控。研究表明,航天員普遍存在骨質(zhì)及肌肉質(zhì)量降低、免疫功能下降等問題。
航天員執(zhí)行航天任務(wù)時發(fā)生的骨質(zhì)丟失主要由微重力引起。人體正常的骨組織不斷進行改建活動,包括骨吸收和骨形成兩個方面,且這兩方面彼此平衡。在平衡過程中發(fā)揮作用最大的兩種細胞分別為成骨細胞和破骨細胞。然而,微重力會影響成骨細胞的功能,并且誘導(dǎo)激動蛋白微絲破壞和骨質(zhì)丟失。成骨細胞增殖受損在微重力誘導(dǎo)中起著重要作用,并且微重力會引起成骨細胞細胞周期不平衡,進而導(dǎo)致成骨細胞異常增殖。在航天飛行中,太空中的電離輻射會損傷骨骼。
人類在地球上的生存方式多數(shù)為站立或者坐著, 骨骼肌肉系統(tǒng)支撐著這些姿勢并驅(qū)動人體運動。重力作用于人體產(chǎn)生沿人體縱軸的壓力, 使骨骼肌肉存在機械力的作用。然而在航天飛行和模擬微重力條件下, 人體縱向的壓力變得很小甚至消失。因此,會出現(xiàn)骨骼的骨質(zhì)流失, 肌肉萎縮的狀況。為此, 航天員每天都需要利用較長時間進行運動, 以緩解這一系列問題的發(fā)生, 如踩自行車功量計、在微型跑道上跑步、拉彈簧拉力器、做徒手體操、穿負壓褲等。
假如不穿航天服直接暴露在太空中,除了缺氧你的身體還會發(fā)生什么?你的體液會沸騰!想不到吧?
體液沸騰是體液中一種氣泡形式, 是人體由于缺乏大氣壓力而引起的一種可能致命的現(xiàn)象。在初中物理課上我們學(xué)過, 水的沸點取決于氣壓, 且兩者成正相關(guān), 氣壓越高沸點越高, 氣壓越低沸點越低, 我們平常所說的100 ℃ 的水沸騰, 那是有一個現(xiàn)行條件, 氣壓是一個標(biāo)準(zhǔn)大氣壓(101.325千帕)。這就是為什么到了海拔比較高的地方水很容易燒開的原因,例如在海拔3650米的西藏拉薩, 水的沸點只有88 ℃, 到了這個溫度水就會沸騰汽化不會繼續(xù)加熱, 而在高壓鍋內(nèi)由于氣壓的增加水的沸點能夠達到125℃。而且當(dāng)氣壓只有6.27千帕(海拔19.2千米處的氣壓)之時, 水的沸點將會降為37 ℃。人的正常體溫大約為37 ℃,如果有人處在氣壓為6.27千帕的低壓環(huán)境中, 那么, 人體內(nèi)的水就會達到沸點,水會劇烈汽化。
在太空中沒有外部壓力的情況下,體液(唾液、眼淚、汗水等)的沸點大大降低,因此它們立即開始蒸發(fā)。幸運的是, 血液不會沸騰,因為血液循環(huán)系統(tǒng)能維持血壓穩(wěn)定,防止血液沸騰。然而,溶解在血液中的氮分子可以汽化,導(dǎo)致血液循環(huán)組織膨脹,身體會膨脹至原來的2 倍, 導(dǎo)致一些器官組織嚴重受損。幸而我們的皮膚擁有足夠的彈性,可使人體內(nèi)部容納蒸汽從而防止在太空環(huán)境下身體膨脹至一定程度。如果恢復(fù)至正常大氣壓,膨脹的身體就會恢復(fù)至正常。
人類對太空的探索從未止步。伴隨著多學(xué)科的發(fā)展, 人們對于航天飛行中人體的研究也越來越全面。