Найти в Дзене

Международная космическая станция. 22 января 2024 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), Майкл Лопес-Алегриа (США), Вальтер Виладеи (Италия), Альпер Гезеравчи (Турция), Маркус Вандт (Швеция). В понедельник экипажи экспедиций МКС-70 и Ах-3 начали выполнение своих научных программ, положив начало двум неделям совместной работы. Астронавты миссии посещения плавно приспособились к условиям микрогравитации, ознакомились с системами станции, отработали свои действия в чрезвычайных ситуациях и приступили к выполнению исследований по итальянской, турецкой и шведской национальных научных программ. Постоянные жители орбитального дома отрабатывали методы робототехнических операций, экспериментировали с биологическими объектами, наблюдали и снимали земную поверхность. Особое внимание уделялось проведени

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), Майкл Лопес-Алегриа (США), Вальтер Виладеи (Италия), Альпер Гезеравчи (Турция), Маркус Вандт (Швеция).

В понедельник экипажи экспедиций МКС-70 и Ах-3 начали выполнение своих научных программ, положив начало двум неделям совместной работы. Астронавты миссии посещения плавно приспособились к условиям микрогравитации, ознакомились с системами станции, отработали свои действия в чрезвычайных ситуациях и приступили к выполнению исследований по итальянской, турецкой и шведской национальных научных программ. Постоянные жители орбитального дома отрабатывали методы робототехнических операций, экспериментировали с биологическими объектами, наблюдали и снимали земную поверхность. Особое внимание уделялось проведению многочисленных сеансов связи, общению с журналистами и веб-трансляциям.

Совместный экипаж на борту МКС. Фото: nasa.blog.com
Совместный экипаж на борту МКС. Фото: nasa.blog.com

Изучением биохимии нейродегенеративных заболеваний занимались Майкл Лопес-Алегриа и Вальтер Виладеи. Сегодня они извлекли из инкубатора Kubik пробирки с бета-амилоидами Aβ40 и Aβ42. Образцы белков были осмотрены и сфотографированы, а затем активированы путем введения физиологического раствора с фосфатным буфером. После этого пробирки с образцами поместили в морозильник MELFI для хранения при температуре -80° C, чтобы остановить агрегацию амилоида. Исследование белков в условиях микрогравитации дает возможность лучше понять механизмы агрегации белка Aβ и образования амилоидных бляшек, что может привести к пониманию того, как предотвратить или обратить вспять образование бляшек у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Готовясь к приему грузовой миссии Cygnus Лорал О`Хара и Джасмин Могбели провели совместную тренировку по управлению манипулятором SSRMS. Активировав стойку управления RWS и подключив бортовой компьютер с программным обеспечением DOUG, отработали процедуры захвата корабля и пристыковки его к станции. В ходе тренировки были рассмотрены различные нештатные ситуации при выполнении динамических процедур. В завершении они переговорили с наземными специалистами и рассмотрели циклограмму своих операций.

Установкой аппаратуры образовательного эксперимента EarthKAM занимался Константин Борисов. Аппаратура была извлечена из места хранения, смонтирована на большой иллюминатор Узлового модуля Harmony, подключена к питанию и управляющему компьютеру SSC. После этого космонавт провел настройку аппаратуру и загрузку программных файлов. Затем наземные специалисты включили EarthKAM и начали недельный цикл наблюдения и съемки земной поверхности в режиме реального времени по заявкам студенческих и образовательных организаций.

Джасмин Могбели с саженцами карликовых томатов в оранжерее Veggie. Фото: nasa.blog.com
Джасмин Могбели с саженцами карликовых томатов в оранжерее Veggie. Фото: nasa.blog.com

Большую часть дня Альпер Гезеравчи при помощи Сатоси Фурукавы работал в японском модуле Kibo, проводя эксперимент по космической ботанике CRISP. Астронавты развернули перчаточный бокс LSG и удерживающие устройства, заменили передние перчатки и активировали системы бокса. После этого они установили удерживающее оборудование, фиксаторы и настроили фото и видеосъемку. Следующим этапом работ стало помещение в LSG чашек Петри с образцами тканей растений. Следуя протоколу эксперимента образцы групп А, В, С и К были помещены в раствор для инфильтрации (солевой раствор), а затем перемещены в биологический инкубатор SABL. Эксперимент CRISPR отрабатывает метод генетического редактирования, который может использоваться для увеличения, уменьшения, вставки или удаления генов из биологических организмов. Изучение его применения на растениях может быть полезно для понимания реакции растений на стресс в условиях микрогравитации, что может привести к совершенствованию методов ведения сельского хозяйства на Земле, в космосе или на других наземных объектах в исследовательских миссиях. Постановщики эксперимента изучат подавление трех защитных генов, участвующих в реакции на стресс в таких модельных растениях, как кресс-салат и арабидопсис.

Изучением техники и методов перспективного пилотирования в медицинском эксперименте «Пилот-Т» занимался Олег Кононенко. Космонавт облачился в специальный шлем, оснащенный датчиками для съема электроэнцефалографического сигнала головного мозга, и прикрепил к телу медицинские датчики для регистрации физиологических параметров. Затем он выполнил ряд имитационных задач по ручному управлению сложными динамическими объектами с учетом шести степеней свободы движения - трех у управляемого космонавтом корабля и трех у космического объекта, с которым нужно стыковаться. Эксперимент проводился на бортовом компьютерном тренажере, оснащенным двумя ручками управления, имитирующими характеристики пространственного движения виртуального космического корабля в реальном масштабе времени. При выполнении заданий эксперимента для оценки функционального состояния космонавта у него регистрировался ряд физиологических показателей, в том числе ЭКГ, пульсовая волна, электрокожное сопротивление, дистальная кожная температура мизинца. По окончании выполнения задач космонавт прошел когнитивные тесты, направленные на оценку памяти, мышления, переключения внимания, скорости и точности сенсомоторного реагирования.

Космонавт работает в перчаточном боксе «Главбокс-С» в МИМ-1 «Рассвет». Фото: Роскосмос
Космонавт работает в перчаточном боксе «Главбокс-С» в МИМ-1 «Рассвет». Фото: Роскосмос

Наблюдение за низкотемпературными газовыми смесями в рамках эксперимента по физике плазмы в космосе провел Маркус Вандт. Работая в европейском модуле Columbus совместно с Андреасом Могенсеном он проводил российско-европейский эксперимент «Плазменный кристалл-4». Астронавты установили соответствующее техническое оборудование, в том числе доставленную новую экспериментальную камеру и вакуумный блок. Затем была подключена система очистки газа, проведен наддув системы и проверка ее герметичности. После того, как герметичность магистралей была подтверждена, астронавты сконфигурировали клапана и заменили подачу газа с очищающего на неоновый. В завершении сегодняшних операций был включен насос и начат процесс вакуумирования. Эксперимент ПК-4 проводит исследования в области сложной плазмы на основе низкотемпературных газовых смесей, состоящих из ионизированного и нейтрального газов, а также частиц микронного размера. Микрочастицы в плазме становятся высокозаряженными и сильно взаимодействуют друг с другом, что может привести к образованию самоорганизующейся структуры микрочастиц - плазменных кристаллов. Эксперименты направлены на изучение свойств переноса, термодинамики, кинетики и статистической физики, а также нелинейных волн и нестабильностей в плазме.

Прикрепив датчики к своей груди, Николай Чуб провел исследования сердечно-сосудистой системы в рамках эксперимента «Кардиовектор». Данный эксперимент направлен на изучение влияния факторов космического полета на пространственное распределение энергии сердечных сокращений и роль правых и левых отделов сердца в приспособлении системы кровообращения к условиям длительной невесомости. Различные характеристики работы сердца регистрировались с помощью комплекта «Кардовектор» и многоканального полиграфического прибора, который детектировал и вводил в бортовой компьютер регистрируемые физиологические параметры: электрокардиограмму, баллистокардиограмму, импедансную кардиограмму, низкочастотную фонокардиограмму, пневмограмму и фотоплетизмограмму пальца. Сначала физиологические данные снимались в состоянии покоя, а затем при дозированной физической нагрузке при занятиях на беговой дорожке БД-2 в Служебном модуле «Звезда».

Манипулятор SSRMS с «ловкой» насадкой Dextre. Фото: nasa.blog.com
Манипулятор SSRMS с «ловкой» насадкой Dextre. Фото: nasa.blog.com

Вторая половина дня началась с проверок зрения. Сатоси Фурукава по очереди проверил зрение у Джасмин Могбели, Андреаса Могенсена и Константина Борисова. Используя стандартную офтальмологическую карту и компьютер поддержки SSC были проверены острота зрения, поле зрения и контрастную чувствительность глаза. За физическим тестом астронавты заполнили опросники на планшетных компьютерах iPad.

Продолжением наблюдения и съемок флуоресцентным микроскопом Kermit раковых клеток занимались Вальтер Виладеи и Майкл Лопес-Алегриа. Они загружали нанобиореаторы с образцами в микроскоп и получали визуализацию в два разных момента времени. Изображения передавались по нисходящей ссылке для практической оценки в реальном времени. По завершении визуализации нанобиореакторы были переведены в режим пассивного хранения в инкубаторе SABL при температуре 37°C. Эксперимент подготовлен Институтом стволовых клеток Стэнфорда. В рамках исследования изучаются органоиды опухолей в условиях микрогравитации с целью выявления ранних признаков рака для прогнозирования и профилактики заболеваний.

Регенерацию поглотительного патрона инициировал Олег Кононенко. В блоке очистки микропримесей БМП он сконфигурировал клапана и перевел в режим очистки поглотительный патрон Ф1. Процесс регенерации займет сутки, после чего установка «Воздух» будет приведена в рабочий режим, а американская аналогичная установка CDRA в Лабораторном модуле Destiny отключена.

Свечение атмосферы Земли при пролете станции над Папуа Новой Гвинее в Тихом океане с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Свечение атмосферы Земли при пролете станции над Папуа Новой Гвинее в Тихом океане с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

В японском модуле Kibo Альпер Гезеравчи занимался вторым биологическим экспериментом «Экстреморфит». Данное исследование направлено на изучение стрессоустойчивости генов растений к воздействию из внешней среды. В перчаточном боксе LSG он активировал кассеты с семенами растений Arabidopsis thaliana и Schrenkiella parvula (арабидопсис и горчица), а затем высадил их в специальную питательную среду помещенную в чашки Петри. Питательная среда представляет собой три различные концентрации соли NaCl. В контрольной группе без солевого раствора было высажено 8 семян, в группе со 100 млг солевого раствора также 8 семян, а в группе с 200 млг раствора – 16 семян. Перед высадкой и после высадки семена были сфотографированы. Следующей операцией стало помещение чашек Петри в инкубатор SABL, где растения будут выращиваться в условиях длительного светового дня – 16 часов света и 8 часов темноты. В экспериментальной камере был установлен регистратор данных для контроля температуры и других параметров среды. Данные с регистратора по нисходящей линии передаются на Землю в реальном режиме.

Настройку видеоаппаратуры перед перчаточным боксом MSG в Лабораторном модуле Destiny выполнила Лорел О`Хара. В боксе проводится технический эксперимент RSat по отработке технологии ремонта космических аппаратов на орбите на базе небольшой спутниковой платформы. Оборудование CubeSat оснащено роботизированными манипуляторами с захватами-клешнями и камерами для получения диагностической информации, и работает в постоянном контакте с кораблем-носителем. Эксперимент проводится в дистанционном режиме по командам операторов с Земли, а трансляция действий робота ведется в режиме реального времени.

Наблюдения по астрофизическому эксперименту «Уф-атмосфера» продолжал Константин Борисов. Данное исследование направлено на картографию ночной атмосферы в ближнем ультрафиолетовом диапазоне широкоугольным детектором с большой апертурой и высоким пространственно-временным разрешением. Для проведения эксперимента космонавт установил на один из иллюминаторов модуля широкоугольный детектор ультрафиолетового излучения ночной атмосферы. Он измеряет интенсивность свечения атмосферы. Полученные данные были записаны на возвращаемый жесткий диск компьютера полезной нагрузки.

Солнечные лучи над Атлантическом океаном вблизи островов Кабо-Верде вблизи побережья Африки с борта МКС. Фото: spacefacts.de
Солнечные лучи над Атлантическом океаном вблизи островов Кабо-Верде вблизи побережья Африки с борта МКС. Фото: spacefacts.de

Эксперимент Orbital Architecture начал Маркус Вандт. С помощью функционального устройства ближней инфракрасной спектроскопии fNIRS он регистрировал активность мозга через специальный шлем с встроенными в датчиками и размещенными на лбу для сбора данных по оценке когнитивных способностей. Также, используя приложение EveryWear на ноутбуке в европейском модуле Columbus, астронавт заполнил анкеты и опросные листы для оценки качества сна и уровня стресса. В рамках исследования Orbital Architecture будет изучено, как изолированные и замкнутые условия на Земле и в космосе влияют на когнитивные способности астронавта, уровень стресса и скорость восстановления после стресса.

Сегодня в рамках планового технического обслуживания Джасмин Могбели очистила выпрямители входного потока вентилятора системы межмодульной вентиляции IMV в Узловом модуле Tranguility. Также, чистке подвергся входной глушитель по правому борту модуля, который отвечает за подачу воздуха в Обзорный модуль Cupola и складской модуль РММ Leonardo. Система межмодульной вентиляции IMV отвечает за перемещение воздуха между модулями, чтобы на всей территории МКС поддерживались идеальные атмосферные условия.

Съемку земной поверхности с помощью фото и видеоаппаратуры, имеющейся на борту станции, сегодня выполнял Николай Чуб. Геофизический эксперимент «Экон-М» предназначен для оценки экологической обстановки. Визуальное наблюдение и съемка различных полигонов и зон с промышленной концентрации велась через иллюминаторы Служебного модуля «Звезда».

Прямой эфир с директором итальянской медицинской компании GVM Assistance Джампаоло Стопаццоло провел Вальтер Виладеи. Во время мероприятия Виладеи и Стопаццоло обсудили медицину в космосе. Во время полета Ax-3 тестируется телемедицинская платформа, которая собирает и отслеживает данные с помощью медицинского приложения с носимых устройств. Эта технология может быть использована в будущем для мониторинга состояния здоровья астронавтов.

Внутренний объем МКС – вид из ЛМ Destiny. Фото: spacefacts.de
Внутренний объем МКС – вид из ЛМ Destiny. Фото: spacefacts.de

Организацию энергоснабжения в модулях проводил Сатоси Фурукава. Он снял вышедший из строя модуль дистанционного управления питанием RPCM и установил новый из ЗИПа. Модуль RPCM является частью вторичной системы распределения электроэнергии станции и содержат твердотельные или электромеханические переключатели, называемые удаленными контроллерами питания RPC. Эти переключатели могут получать удаленные команды для управления потоком энергии через распределительную сеть и для пользователей. Модуль RPCM был заменен в стойке LAB1S5 Лабораторного модуля Destiny, который отвечает за подачу питания в Узловой модуль Unity и складской модуль РММ Leonardo.

Инвентаризацию средств обеспечения экипажа Российского сегмента провел Николай Чуб. Он пересчитал и проверил в местах хранения укладки с салфетками, полотенцами и бельем. По итогам проверки была откорректирована инвентаризационная база данных IMS. Недельный запас был консолидирован в единую укладку и размещен в Служебном модуле «Звезда» для использования.

Исследование по органоидам космического мозга СВО начал Вальтер Виладеи. Астронавт извлек из морозильника MERLIN кассеты с образцами, осмотрели и сфотографировал их, а затем поместил в установку SABL для инкубации. Эксперимент СВО изучает влияние микрогравитации на трехмерные модели микроглии болезни Паркинсона и рассеянного склероза. В ходе эксперимента исследуется рост и движение клеток микроглии в трехмерных органоидах в дополнение к потенциальным изменениям экспрессии генов и секреции белка, вызванным микрогравитацией. Микроглия - это тип клеток иммунной защиты, обнаруживаемых в центральной нервной системе (головном и спинном мозге). Результаты могут улучшить понимание болезни Паркинсона и первично прогрессирующего рассеянного склероза, чтобы облегчить поиск новых лекарственных средств и вариантов клеточной терапии этих и других нейродегенеративных заболеваний.

Облака над вершинами Альп в районе долины реки По в Австрии с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Облака над вершинами Альп в районе долины реки По в Австрии с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Анализ проб воды с помощью анализатора органического углерода ТОСА выполнил Андреас Могенсен. Пробы были отобраны накануне из узла обработки воды WPA системы рекуперации WRS. Полученные данные были занесены в станционный компьютер для отправки на Землю. Установка TOCA окисляет органические соединения углерода, присутствующие в воде, до газообразного диоксида углерода и измеряет концентрацию с помощью недисперсионной инфракрасной спектроскопии. Анализ питьевой воды с использованием TOCA проводится еженедельно.

Выполняя обслуживание бортовых систем, Николай Чуб заменил фильтр газоанализатора системы очистки атмосферы «Воздух» в Служебном модуле «Звезда». После этого он подготовил установку к запуску после завершения регенерации поглотительных патронов.

Европейский эксперимент по оценке состояния костей провели Маркус Вандт и Андреас Могенсен. Он помог своему напарнику надеть оборудование и провести сбор данных по оценке изменения костной массы и морфологии костей. Воздействие микрогравитации и иммобилизация могут привести к потере плотности костной ткани, что может увеличить риск перелома костей и травм. В условиях микрогравитации изменения начинают происходить очень скоро после вылета с Земли. В ходе исследования изучается наличие или отсутствие потери костной массы во время краткосрочного космического полета.

Сеанс образовательной программы STEMonstrations провела Джасмин Могбели. Она собрала демонстрационные предметы, установила освещение и видеокамеры, настроила аппаратуру и записала несколько сюжетов для учителей и учащихся 5-8 классов. В видеосюжетах она продемонстрировала процесс передачи тепловой энергии в невесомости. STEMonstrations - это короткие, от трех до пяти минут, обучающие видеоролики, демонстрирующие популярные темы по науке, технологиям, инженерии и математике в условиях микрогравитации.

Загрузка полезной нагрузки в шлюзовую камеру японского модуля Kibo. Фото: spacefacts.de
Загрузка полезной нагрузки в шлюзовую камеру японского модуля Kibo. Фото: spacefacts.de

В корабле «Союз МС-24» Олег Кононенко установил вентилятор для обдува специального космического визира командира корабля. По телеметрии наземные специалисты зафиксировали незначительный рост температуры на приборе и рекомендовал экипажу настроить дополнительный обдув.

Продолжая реализацию научной программы миссии Ах-3, астронавты подготовили загрузочный диск с программным обеспечением для эксперимента CIMON. Это технологический демонстрационный проект, целью которого является получение представления о эффективности и преемственности влиянии искусственного интеллекта ИИ на поддержку экипажа. Полеты в космос подвергают астронавтов значительному стрессу и рабочей нагрузке, а искусственный интеллект мог бы оказывать оперативную поддержку членам экипажа.

Сегодня Сатоси Фурукава провел визуальный осмотр российских емкостей для хранения воды ЕДВ и сточных вод ЕДВ-У, чтобы определить, может ли его содержимое быть переработано с помощью узла обработки мочи UPA. Осмотр был проведен с целью своевременного выявления утечек или повреждений. Каждая канистра была сфотографирована, а снимки переданы наземным командам для анализа.

Чистку камер, имеющихся на борту российских модулей выполнил Николай Чуб. Он протер объективы фотоаппаратов и телекамер ватными тампонами, смоченными с очищающем растворе. Затем линзы были протерты специальными салфетками. Также аппаратура была проверена на функциональность.

Пробный сеанс связи с помощью установленной вчера аппаратуры связи ICE Cubes провел Андреас Могенсен. Мероприятие включало в себя настройку оборудования и переговоры с наземными командами. Аппаратура ICE Cubes Media Set - это связная платформа, которая обеспечивает связь астронавтов с землей для поддержки экспериментов, исследований, демонстрации технологий и информационно-пропагандистских мероприятий.

Юго-западная оконечность Австралии с городом Перт с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Юго-западная оконечность Австралии с городом Перт с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Исследовательское оборудование по изучению физиологических изменений организма человека в невесомости развернул, подготовил к работе и сбору образцов Маркус Вандт. В рамках эксперимента Message исследуется влияние кратковременных космических путешествий на метаболизм человека, регуляцию иммунной системы и связанные с ними гены в условиях микрогравитации.

По турецкой программе Альпер Гезеравчи извлек с места экспонирования кубическая установка MicroАlgae Life Science, где проводится биологический эксперимент с водорослями UzMAn. В ходе исследования отрабатывается технология улавливания углекислого газа, эффективности фотосинтеза, роста и выносливости определенных видов микроводорослей в условиях микрогравитации на МКС. Подобная технология в будущем возможна для использования в системах жизнеобеспечения.

Установив исследовательский модуль NanoRacks-92 в научную стойку, Вальтер Виладеи запустил эксперимент по модуляции активности гранулезных клеток и теки в условиях реальной микрогравитации. В ходе эксперимента исследуется, как микрогравитация влияет на созревание теки и гранулезных клеток в яичниках. Гранулезные клетки помогают регулировать созревание яйцеклетки и фертильность, а тека-клетки обеспечивают структурную целостность фолликулов, где происходит формирование яйцеклетки. Невесомость может ухудшить функцию яичников, и результаты могут способствовать разработке контрмер для защиты репродуктивной функции у людей, проводящих длительные периоды времени на Луне и Марсе.

Еще один европейский эксперимент запустил Маркус Вандт. Он поместил контейнеры с образцами клеток в инкубатор Kubik и начал цикл их созревания. Эксперимент PROMETEO II исследует использование антиоксидантных наночастиц для защиты нейронов от окислительного стресса. Окислительный стресс связан с несколькими заболеваниями на Земле, включая болезнь Паркинсона, и является механизмом, лежащим в основе вредных последствий космического полета, которые вызывают когнитивные и поведенческие нарушения. Результаты могут привести к принятию контрмер для сохранения когнитивных и двигательных функций в космосе и на Земле.

Чтобы отдохнуть и разгрузиться от круговерти на борту станции, Андреас Могенсен провел сеанс психиатрической помощи в виртуальной реальности. Эксперимент VR Mental Care демонстрирует применение виртуальной реальности VR для психического расслабления с использованием видео и звука высокого качества 360° HQ, передаваемых через VR-гарнитуру. Общая цель состоит в том, чтобы использовать технологию виртуальной реальности для оказания положительного влияния на общее психическое здоровье астронавтов во время космического полета. Астронавт облачился в шлем виртуальной реальности просмотрел фильм с технологией присутствия. В завершении он заполнил анкету в приложении к персональному компьютеру.

Испытание новых материалов для радиационной безопасности начал Вальтер Виладеи. В европейском модуле Columbus он установил и сфотографировал планшеты с разными видами тканей, защищающие от радиации. В эксперименте оценивают эксплуатационные характеристики и долговечность современных текстильных изделий в условиях космического излучения.

Четверо астронавтов миссии Ах-3 приняли участие в эксперименте по исследованию сна на орбите. Вечером Майкл Лопес Алегриа, Вальтер Виладеи, Альпер Гезеравчи и Маркус Вандт заполнили опросники и анкеты в приложении на планшетном компьютере iPad и сбросили данные в медицинскую стойку HRF для отправки на Землю. Исследование долгосрочного мониторинга сна изучает физиологические различия между сном на Земле и в космосе с использованием мониторинга сна на основе ушной электроэнцефалографии ЭЭГ. Исходная картина естественного сна отдельного астронавта на Земле устанавливается на основе записей сна до и после космического полета. Затем эта исходная картина сравнивается с режимами сна, наблюдаемыми во время полетов на МКС.

Еще одну компьютерную программу на основе искусственного интеллекта начали тестировать астронавты на МКС. Экипаж настроил и протестировал приложение Vocalcord. Vocalcord - это проект по разработке системы искусственного интеллекта ИИ, которая может анализировать звуки дыхания, фонации и кашля для выявления более 70 типов заболеваний, включая некоторые виды рака.

Вечером Маркус Вандт, Вальтер Виладеи и Андреас Могенсен провели публичное мероприятие в режиме прямой трансляции из европейского модуля Columbus. Астронавты передали приветствие и пообщались с участниками Европейской космической конференции, проходящей в Вене.

Но на этом «тяжелый» понедельник не закончился. Когда экипаж уже спал наземные специалисты, используя манипулятор SSRMSпровели подробный осмотр корабля Dragon Ах-3. Такие проверки проводятся в обязательном порядке перед отправкой кораблей Dragon на Землю с целью убедиться в целости и сохранности теплозащитного покрытия корабля.

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