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科研人员可以通过建造 , 可以观察行星 , 并获取其大气光谱的直接成像太空望远镜 , 来测量金星表面的成分 。 这颗行星有高度变形的区域 , 称为镶嵌地块 , 表现出高红外发射率 。 这些镶嵌地块的表面成分被认为是长英质 , 也就是说 , 岩石富含二氧化硅而缺乏铁 , 类似于到地球上的大陆岩石 。 在我们的星球上 , 这种岩石是通过在液态水存在下发生的变质过程形成的 。 如果镶嵌地块变成玄武岩 , 就像地球上的正常海底一样 , 则不需要液态水来生成它们 , 这进一步支持了科研人员的假设 。
探索金星
任务将尝试使用红外光谱从轨道上分析镶嵌体和金星表面其他部分的组成 。 但最终的测量可能需要一个能够在地表恶劣条件下生存的着陆器 。
这一技术挑战在难度上与系外行星成像的难度相当 , 是未来金星探索的一个有价值的目标 。 充足和可持续的营养食品供应和摄入对于解决饮食不足等重大全球健康问题至关重要 。 海鲜 , 在这方面包括鱼类、贝类和海洋哺乳动物 , 富含对抗最常见的此类缺乏症所需的微量营养素 , 海鲜也是海洋脂肪酸的主要来源 , 具有许多促进健康的作用 。 科研人员提出了将海鲜放在中心位置的雄心勃勃的研究 。 项目是旨在建立健康和可持续的水生食品系统的倡议的一部分 。
研究人员进行了建模分析 , 以评估全球范围内增加海鲜供应量对降低微量营养素缺乏症和促进心血管健康的潜在益处 。 他们使用达到粮食及农业组织预测的产量上限的假设情景 , 模拟了到2030年海产品产量可能增加多少 。 相对于从当前趋势推断的现状情景中的模拟产量 , 模拟得出 , 到2030年 , 全球海鲜供应量将增加8% 。 这个假设的数字本身可能不是特别有趣 , 但它的价值在于提供一个很好的估计 , 作为作者随后分析健康益处的基础 。 这些分析非常复杂 , 取决于可用数据 , 并涉及许多基于对结果有潜在影响的假设的建模步骤 。
【测量金星表面的成分,可以研究金星是否适合居住】即使使用用于确定个体食物摄入量的典型标准方法 , 也很难获得准确的饮食信息 , 并且此类方法不适用于全球研究 。 因此 , 与类似的全球规模研究一样 , 研究人员使用相关单位供应数据 , 并假定人口的粮食供应和消费之间存在密切联系 , 根据粮农组织和经济合作 , 与发展组织使用的模型估计了总体食品消费量 , 以根据价格和供应情况模拟食品供应 。 通过这种方法得出的膳食摄入量估计值显然存在准确性限制 , 并且建模假设也可能引入偏差 。
此外 , 国家之间的文化差异可能会影响假设的海产品产量增加 , 将如何改变特定国家人口的未来饮食行为 。 此外 , 如果供应增加 , 富裕国家的人们可能不一定会吃更多的海鲜 , 因为在许多容易获得海鲜的国家 , 目前的摄入量很低 。 对海产品进出口的未来模式做出假设也很棘手 , 科研人员从他们的建模结果中发现 , 全球前三大海产品出口国将显示其国家海产品供应量大幅增加 。
这是违反直觉的 , 因为如果生产升级 , 预计已经出口大部分产品的国家将扩大其出口市场 , 而不是其国内供应 。 对于挪威来说尤其如此 , 它已经是世界上海鲜摄入量最高的国家之一 。 因此 , 有必要考虑在具有多层分析的建模研究中所做的假设 , 特别是在全球范围内的普遍假设 。
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