Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Международная космическая станция. 5 декабря 2023 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 70 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Андреас Могенсен (Дания), Джасмин Могбели (США), Сатоси Фурукава (Япония), Константин Борисов (Россия), Олег Кононенко (Россия), Николай Чуб (Россия). Лорел О`Хара (США). Новый день исследования здоровья и производственной науки на МКС. Астронавты и космонавты проводили исследования в целях укрепления организма человека в условиях микрогравитации, а также отрабатывали технологии перспективных производств в космосе. Также экипажем выполнялись такелажные работы с грузовыми кораблями и обслуживание систем жизнеобеспечения орбитального комплекса. Начало дня у Джасмин Могбели прошло в японском модуле Kibo в работе над изучением нейродегенеративных процессов в клетках головного мозга. Она извлекла из биологической лаборатории SABL шесть пластин с биологическими материалами из группы G. В инкубаторе SABL образцы прошли выращивание и развитие в индивидуальных лунках. Астронавт ис

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 70 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Андреас Могенсен (Дания), Джасмин Могбели (США), Сатоси Фурукава (Япония), Константин Борисов (Россия), Олег Кононенко (Россия), Николай Чуб (Россия). Лорел О`Хара (США).

Новый день исследования здоровья и производственной науки на МКС. Астронавты и космонавты проводили исследования в целях укрепления организма человека в условиях микрогравитации, а также отрабатывали технологии перспективных производств в космосе. Также экипажем выполнялись такелажные работы с грузовыми кораблями и обслуживание систем жизнеобеспечения орбитального комплекса.

Джасмин Могбели проводит биотехнологический эксперимент в ЭМ Kibo. Фото: nasa.blog.com
Джасмин Могбели проводит биотехнологический эксперимент в ЭМ Kibo. Фото: nasa.blog.com

Начало дня у Джасмин Могбели прошло в японском модуле Kibo в работе над изучением нейродегенеративных процессов в клетках головного мозга. Она извлекла из биологической лаборатории SABL шесть пластин с биологическими материалами из группы G. В инкубаторе SABL образцы прошли выращивание и развитие в индивидуальных лунках. Астронавт используя микроскоп выполнила изучение образцов со съемкой поведения клеток с трансляцией в реальном времени на Землю. Фиксировались сигнатуры экспрессии генов, наличие нервных стволовых клеток, дифференцированных нейронов и глиальных клеток, гибель клеток, а также наличие метаболитов, накопленных в культуральной среде. После изучения, астронавт удалила питательную жидкость, содержащую катаболиты культивируемых клеток и ввела консервант. Выполнив все эти операции пластины с образцами были помещены в морозильник MELFI для хранения. Исследование влияния космического полета на старение мозга человека с использованием церебральных органоидов изучает их долговечность в космосе. Церебральные органоиды - это трехмерные структуры человеческого происхождения, которые очень напоминают развивающийся человеческий мозг на молекулярном и клеточном уровне. В это исследование также включены для анализа маркеры клеточного стресса, метаболизма и старения в здоровых контрольных образцах и церебральные органоиды с мутациями, которые приводят к ускоренному старению.

Регенерацию поглотительных патронов установки по очистки атмосферы «Воздух» в Служебном модуле «Звезда» провел Олег Кононенко. Он завершил процесс регенерации патрона Ф1 в блоке очистки атмосферы от микропримесей БМП и установил патрон Ф2. После этого процесс очистки был инициирован вновь. Регенерация будет продолжаться сутки, после чего установку «Воздух» запустят в режим очистки атмосферы.

Разбором электронных компонентов для медицинских исследований с утра занималась Лорел О`Хара. Работая в европейском модуле Columbus она извлекла 12 наручных считывающих устройств Actiwatch Plus с места хранения и осмотрела их. Затем она подключила устройства к лэптопу медицинской стойки HRFи считала с них информацию. Затем на устройствах была обновлена программа и сверены показания приборов. После этого устройства были заряжены и переданы членам экипажа для использования. Оставшиеся устройства вновь были уложены на хранение. Actiwatch-Plus - это водонепроницаемый, ненавязчивый монитор активности во время сна и бодрствования, который надевается на запястье члена экипажа и содержит миниатюрный одноосный акселерометр, который выдает сигнал при движении объекта. Данные хранятся в энергонезависимой памяти Actiwatch до тех пор, пока они не будут загружены для анализа.

Олег Кононенко разбирает грузы в ТГК «Прогресс МС-25». Фото: Роскосмос
Олег Кононенко разбирает грузы в ТГК «Прогресс МС-25». Фото: Роскосмос

Перенос грузов с прибывшего корабля «Прогресс МС-25» продолжал Николай Чуб. Космонавт переносил контейнеры с рационами питания, укладки с оборудованием и расходными материалами, комплекты одежды и санитарно-гигиенических средств. В пустые емкости ЕДВ с помощью компрессора и сепаратора из бака БВ1 системы «Родник» корабля была перекачена питьевая вода.

Над исследованием в области волоконной оптики в Лабораторном модуле Destiny работал Андреас Могенсен. В перчаточном боксе MSG он устанавливал оборудование для научного эксперимента FOP-2. Астронавт собрал и установил аппаратуру в герметичном объеме MSG, подключил к сетям питания и передачи данных, подсоединил необходимые разъемы и проверил правильность сборки. Калибровка нового устройства начнется завтра. Эксперимент FOP-2 основывается на предыдущей работе по производству коммерческих оптических волокон в условиях микрогравитации с использованием смеси элементов под названием ZBLAN. Более ранние теоретические и экспериментальные исследования показывают, что оптические волокна ZBLAN, произведенные в условиях микрогравитации, обладают качествами, превосходящими свойства волокон, произведенных на Земле. Результаты FOP-2 могут помочь в дальнейшей проверке этих исследований и ориентировать производство высококачественного оптического волокна на борту космической станции для коммерческого использования.

С установкой по производству кислорода «Электрон-ВМ» в Служебном модуле «Звезда» профилактические работы выполнил Константин Борисов. Был продут жидкостной блок БЖ и заправлен электролитом через сепарационный насос для удаления пузырьков воздуха. Выполнена проверка герметичности магистралей, и калибровка датчика водорода. Заменены фильтры на системе подачи воды. По завершению обслуживания установка запущена в автоматический режим 23А.

Свободно летающие микроспутники Astrobee на МКС. Фото: nasa.blog.com
Свободно летающие микроспутники Astrobee на МКС. Фото: nasa.blog.com

Загрузкой ГКК Dragon SpX-29 в первой половине дня занимался Сатоси Фурукава. Он паковал и переносил на борт грузовика результаты научных исследований и образцы экспериментов. Укладки помещались в транспортные сумки СТВ, которые затем переносились в корабль и размещались в грузовых стойках. При укладке сумки затягивались крепежными лентами, а пустоты заполнялись уплотняющей пеной. Все перемещения отмечались в бортовой инвентаризационной базе IMC.

Биологический эксперимент «Перепел» в Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» проводил Олег Кононенко. Он открыл инкубатор, остановил центрифугу и изменил положение яиц перепела в ячейках поддона и на роторе. Затем космонавт проконтролировал работу аппаратуры и продолжил исследование. Эксперимент «Перепел» направлен на получение новых сравнительных данных по эмбриогенезу японского перепела из яиц, доставленных с Земли и развитие которых проходило в условиях микрогравитации и искусственной силы тяжести.

Развертывание экспериментального монитора состава атмосферы провела Джасмин Могбели. Она установила научный аппарат в исследовательскую стойку Express №8. После подсоединения телеметрических разъемов и кабелей питания установка была включена и начала измерения. Исследование космического монитора атмосферы демонстрирует возможности небольшого, надежного портативного прибора газового хроматографа масс-спектрометра на борту МКС для проведения основных и второстепенных измерений атмосферного воздуха. Прибор каждые две секунды передает данные обратно наземной исследовательской группе, обеспечивая непрерывный анализ наземной исследовательской группы.

Космическая оранжерея для эксперимента «Фототропизм». Схема: ЦНИИ Маш
Космическая оранжерея для эксперимента «Фототропизм». Схема: ЦНИИ Маш

Еще один биологический эксперименты на Российском сегменте запустил Константин Борисов. В Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» в культивационные камеры оранжереи он установил три корневых модуля с питательным субстратом. Затем космонавт настроил систему полива и увлажнения, а также режим освещенности в каждой из камер. После этого были высажены семена салата. В эксперименте «Фототропизм» изучается влияние спектра светового излучения на жизнеспособность и сравнительные особенности развития высших растений и проведение сравнительного анализа уровня развития и жизнеспособности высших растений с наземными условиями.

Демонтаж оборудования и подготовку его к возвращению на Землю осуществила Лорел О`Хара. Она демонтировала из исследовательской стойки в японском модуле Kibo оставшиеся два контроллера экспериментов STaARS. Оборудование было упаковано и перенесено в грузовой корабль Dragon SpX-29 для укладки. STaARS-1 - это экспериментальная установка с регулируемой температурой от +18° до -37°, которая обеспечивает контроль окружающей среды, питание и связь, необходимые для эффективных исследований в области биотехнологии и естественных наук на МКС.

Эстафету медицинского эксперимента «Нейроиммунитет» принял Николая Чуб. Данное исследование направлено на получение научных знаний о стадиях физиологической адаптации человека к непривычной среде обитания во время длительных космических полетов. Для начала, в течение суток перед исследованием, космонавт с использованием прибора «Космокард» регистрировал кардиосигналы для оценки электрофизиологических характеристик миокарда. Затем он заполнил анкеты с вопросами, дающими исследователям возможность оценить, как самочувствие космонавта, так и его психологическое состояние в данный момент.

Свой рабочий день Андреас Могенсен продолжил чисткой орбитального сантехнического оборудования. В Узловом модуле Tranguility он демонтировал из системы сбора и передачи сточных вод UPA соединительные шланги А и В, которые были упакованы в герметичные пакеты и помещены в ГКК Dragon SpX-29 для возвращения на Землю. На место снятых астронавт установила новые. После этого Андреас Могенсен очистил соединительные разъемы и КТ стыковочных устройств с помощью самосмачивающихся тампонов и продул их водой и воздухом.

Науку на Российском сегменте МКС продолжили исследования по геофизике. С помощью фото и видеоаппаратуры, имеющейся на борту станции, Николай Чуб снимал определенные участки земной поверхности по эксперименту «Экон-М». Это исследование предназначено для оценки экологической обстановки. Визуальное наблюдение и съемка различных полигонов и зон с промышленной концентрации велась через иллюминаторы Служебного модуля «Звезда».

Река Нигер в районе города Тимбукту в Мали в Африке с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Река Нигер в районе города Тимбукту в Мали в Африке с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Сеанс радиолюбительской связи провела Джасмин Могбели. Используя любительскую станцию Kenwood в европейском модуле Columbus астронавт переговорил с христианской академией Оранж-Бур в городе Оранж-Бур в штате Южная Каролина в США. В течение 9 минут были заданы вопросы о жизни в космосе и проводимых научных исследованиях.

Эксперимент «Сценарий», по отработке методов оценки развития катастрофических и потенциально опасных явлений, проводил Олег Кононенко. В рамках данного исследования ведется изучение методов оценки возникновения опасных явлений в атмосфере, на земной и водной поверхностях Земли, скорости схода ледников, развития наводнений, распространения загрязнений водной поверхности, фиксирование моментов начала опасных процессов с помощью определения перемещений животных и миграций птиц. При проведении исследовании используется: ручная фото и видеоаппаратура, имеющаяся на борту станции, видеоспектральная система ВСС с разрешением 50 м и работающая в спектральном диапазоне 0,35-1,1 мкм; радиометр инфракрасный высокого разрешение РИВР с автоматическим проведением дистанционных измерений излучений наблюдаемых объектов в среднем и дальнем ИК-диапазонов длин волн с пространственным разрешением до 30 м.; система ориентации видеоспектральной аппаратуры СОВА, предназначенная для автоматизации процесса измерений.

Завершил свой день Сатоси Фурукава в японском модуле Kibo обслуживая внутреннюю шаровую камеру iBall, которая может работать автономно или удаленно. Астронавт провел четвертый комплекс тестирования экспериментального оборудования. Внутренняя шаровая камера демонстрирует технологию автоматизации видео и фотосъемки исследовательской деятельности. Время экипажа - один из самых ценных ресурсов на МКС, и многие простые, повторяющиеся задачи могут быть автоматизированы. Это освобождает время экипажа для более важных занятий.

#Космос #МКС #Космонавтика #Пилотируемые_полеты #Байконур #научные_исследования #астронавт #космонавт #NASA #Роскосмос