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整个北斗建设过程分成了三步走策略,对应北斗一号、二号和三号系统。其中,一号主要为试验系统;二号为区域服务系统;三号为最终定型的全球服务并带有区域增强的系统。 北斗三号系统的 30 颗卫星包括 3 颗为 GEO(静止地球同步轨道)卫星,3 颗为 IGSO(倾斜地球同步轨道)卫星,24 颗为 MEO(中远地球轨道)卫星,是人类现有导航卫星系统中最独特创新的设计,能通过高轨卫星导航和短报文功能重点为亚太地区提供更高质量的服务。 03 天问一号,下一站火星! 屈原曾在长诗《天问》中发出了“九天之际,安放安属?”和“日月安属,列星安陈?”的旷世之问,其中“荧惑”(火星)始终是中国古人们最关心的行星之一。历时走入现代,火星不仅是人类研究行星科学和太阳系演化史的核心参照,也是人类未来走向深空的突破目标。
为此,中国航天正式启动了行星探测计划——“天问”。执行第一站任务的就是去往火星的天问一号。2020 年 7 月 23 日,天问一号搭乘长征五号遥四火箭,从文昌航天发射场成功升空,开启前往火星数亿千米的旅程。 制造 mRNA 疫苗相对来说比较快,因为生产大量为刺突蛋白编码的 RNA 序列要比培养刺突蛋白本身容易得多。而且还有一个额外的好处:与大多数传统疫苗不同,mRNA 疫苗不含任何病毒,这意味着你不会从它们身上感染新冠。 可惜目前还没有很多工厂能够制造 mRNA 疫苗。有些 mRNA 疫苗还需要在零下 70°C 的低温下储存,为在发展中国家的分发带来极大困难,尽管这更关乎工程挑战,而非科学壁垒。 阿斯利康(AstraZeneca)生产的是一种不同类型的疫苗。它没有使用 mRNA,而是将这种刺突蛋白附着在一种原本无致病性的病毒上,这种病毒会导致黑猩猩的普通感冒,但对人类无害。然后你的免疫系统就会学会攻击那个刺突,从而保护你免于新冠病毒的侵害。 在临床效力试验中,阿斯利康疫苗的平均有效率约为 70%,而辉瑞和 Moderna 疫苗的平均有效率达到 94% 至 95%。但 70% 的有效率足以有效阻止这种疾病。我们有理由对其他采用类似方法的疫苗抱有希望,比如强生公司的疫苗。 如果你很难记住所有这些疫苗研发公司,那并不是你的问题,这正彰显了一个良好的趋势:有这么多公司采用不同方法进行疫苗研发,就有更大机会得到更多安全有效的疫苗。现在已经有两个,之后可能还会有更多。 从来没有这么多公司为同一种疾病研发疫苗,因为生产疫苗本身就是一项高风险的工作,不仅需要数年时间才能将一款成功的产品推向市场,而且可能耗资数十亿美元并涉及重大科学挑战 —— 尤其当我们面对的是新冠肺炎这样全新的疾病。 为什么这次有这么多的公司愿意承担风险?从我与他们的顶尖科学家和管理人员的谈话来看,我认为原因之一在于他们看到了利用专业知识来帮助终结疫情的机会。此外,也得益于其他力量挺身而出,承担了一部分财务风险。起到助推作用的,可能是某个国家的政府,如美国或德国。还可能是诸如 CEPI(流行病防范创新联盟)这样的组织,它由我们的基金会和一些政府及慈善合作伙伴共同资助。 当然,开发疫苗只是众多挑战之一,甚至算不上最难的挑战。 如何制造 50 到 100 亿剂量的疫苗? 如果开发出的疫苗只需接种一剂,那么世界需要生产大约 50 亿剂疫苗,如果是目前需要接种两剂的情况下,就必须生产 100 亿剂。(前提是覆盖了全球 70% 的人口就能阻止新冠病毒的传播)。
50-100 亿剂疫苗是什么概念?世界上所有的疫苗公司通常每年生产的疫苗总量少于 60 亿剂,其中包括流感疫苗、常规儿童免疫接种疫苗等等。因此,要在不影响其他疫苗供应的情况下生产所需的新冠疫苗,产能至少需要增加近一倍,更有可能要增加近两倍。 (编辑:淮安站长网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |