Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 7 ноября 2024 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 72 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сунита Уильямс (США), Барри Уилмор (США), Алексей Овчинин (Россия), Иван Вагнер (Россия), Дональд Петтит (США), Николас Хейг (США), Александр Горбунов (Россия). Экипаж 72-й основной экспедиции в четверг начал проводить новые эксперименты, образцы и материалы для которых прибыли на грузовом корабле Dragon SpX-31. Кроме того, астронавты и космонавты продолжили установку нового научного оборудования и прокладку для него магистралей, размещали свежие исследовательские образцы и обслуживали животных и растения. Уделено внимание было и система жизнеобеспечения орбитального комплекса. Свою смену Дональд Петтит провел, занимаясь исследованиями ДНК. Сначала он собрал образцы воды из разных мест станции, а затем извлек из них ДНК микробов, обработал и активировал их анализ и идентификацию. В ходе эксперимента Genes in Space-11 изучаются процессы активации ретротранспозоны, являющей

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 72 основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сунита Уильямс (США), Барри Уилмор (США), Алексей Овчинин (Россия), Иван Вагнер (Россия), Дональд Петтит (США), Николас Хейг (США), Александр Горбунов (Россия).

Экипаж 72-й основной экспедиции в четверг начал проводить новые эксперименты, образцы и материалы для которых прибыли на грузовом корабле Dragon SpX-31. Кроме того, астронавты и космонавты продолжили установку нового научного оборудования и прокладку для него магистралей, размещали свежие исследовательские образцы и обслуживали животных и растения. Уделено внимание было и система жизнеобеспечения орбитального комплекса.

Николас Хейг изучает потенциал биопроизводство с использованием микроорганизмов и клеточных культур для создания продуктов питания в космосе. Фото: nasa.blog.com
Николас Хейг изучает потенциал биопроизводство с использованием микроорганизмов и клеточных культур для создания продуктов питания в космосе. Фото: nasa.blog.com

Свою смену Дональд Петтит провел, занимаясь исследованиями ДНК. Сначала он собрал образцы воды из разных мест станции, а затем извлек из них ДНК микробов, обработал и активировал их анализ и идентификацию. В ходе эксперимента Genes in Space-11 изучаются процессы активации ретротранспозоны, являющейся фрагментом ДНК человека и порядка их обнаружения с последующей адаптацией к обнаружению других РНК, в том числе РНК вирусов, вызывающих заболевания. Понимание поведения ретротранспозонов в условиях микрогравитации может пролить свет на генетические риски, включая рак, от космических путешествий и поддержать разработку способов защиты астронавтов во время миссий. В исследовании используется оборудование miniPCR, перчаточный бокс с зоной технического обслуживания MWA и флуоресцентный микроскоп. Разместив собранные образцы воды в кюветах, исследователь ввел краситель с образцами ретротранспозоны. Затем кюветы были установлены в специальный микроскоп для наблюдения и съемки. Полученные данные фиксировались, а снимки сбрасывались на Землю в режиме онлайн. По завершении исследования кювета с образцом укладывалась в герметичный мешок для удаления.

С обслуживания технологической установки 3D-принтера начал свой день Иван Вагнер. Работая в Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» космонавт расконсервировал установку, выполнил замену его компонентов и подготовил к эксперименту. Затем он загрузил сырье в контейнер, заменил экструдер и сопло и настроил систему. Далее, в компьютер полезной нагрузки RSK было загружено программное обеспечение и все оборудование подготовлено к старту нового этапа эксперимента по 3D-печати. В перспективе напечатанные на станции инструменты и детали позволят снизить зависимость экипажа от грузовых миссий и доставке нового оборудования. Эксперимент «3D-печать» отрабатывает применение технологий аддитивного производства изделий в условиях космоса.

Установку биологического оборудования в перчаточном боксе LSG японского модуля Kibo выполнил Николас Хейг. В герметичном модуле астронавт собрал и разместил аппаратуру системы анализа TELLAS. Это экспериментальное оборудование использует люминесценцию и камеру для наблюдения за тканями и генами у мелких живых организмов. Такие наблюдения способствуют изучению механизмов, связанных со старением, в условиях микрогравитации. После настройки и калибровки устройства начнется эксперимент с мышами. В кровеносную систему животных с помощью Glove Box будет введен анестетик люминесцентный субстрат, а затем мышь будет помещена в TELLAS для наблюдения и съемки за светящимися тканями. После изучения животное будет выведено из наркоза и исследование будет продолжено.

Совместно с наземными специалистами Алексей Овчинин проводил тест аппаратуры радиотехнической системы сближения «Курс-П» Служебного модуля «Звезда». Проверка осуществлялась на резервном канале в кольце с аппаратурой «Курс-НА» грузового корабля «Прогресс МС-27», пристыкованного к Малому исследовательскому модулю «Поиск». Тест прошел успешно, все квитанции были получены, аппаратура находится в рабочем состоянии.

Перчаточный бокс MSG с аппаратурой MaRVIn-TABOOS. Фото: nasa.blog.com
Перчаточный бокс MSG с аппаратурой MaRVIn-TABOOS. Фото: nasa.blog.com

С перчаточным боксом MSG Лабораторного модуля Destiny работал Барри Уилмор. Он монтировал новое физическое оборудование для измерения движения частиц в жидкостях, чтобы научиться отделять вирусы от биологических жидкостей для выявления заболеваний. Основной целью эксперимента MaRVIn-TABOOS является изучение процесса термофореза, при котором осуществляется перемещение частиц из горячей области жидкости в холодную. Измерения ведутся с помощью термофоретической и броуновской оптической системы наблюдения и возможны в условиях микрогравитации без влияния рециркуляции и осаждения, которые присутствуют на Земле. В ходе исследования ведется одновременное измерение термофоретического движения и микрореологии с помощью частиц-индикаторов в неподвижных жидкостях, наблюдение взаимодействия и влияния диаметра частиц и ионной силы, а также измерение термофореза сферических и не сферических частиц в жидкостях. Сегодня астронавт смонтировал аппаратуру, подключил ее к кабелям питания, передачи команд и видеосигнала. Компьютер полезной нагрузки был установлен на стойку с боксом и через USB-разъем подсоединен к экспериментальному оборудования. Также были проверены нагреватели и подготовлены прозрачные ячейки для образцов. В ходе исследования они будут нагреваться с одной стороны и охлаждаться с противоположного, чтобы поддерживать контролируемую температуру жидкости по всей длине ячеек. Температура на горячем конце составит 50 градусов, а на холодном – 15 градусов. Изображения частиц будут фиксироваться с помощью микроскопа MaRVIn с большим увеличением, которая позволяет различать частицы размером 1 микрон с помощью основного объектива с 50-кратным увеличением и скоростью 60 кадров в секунду. Микроскоп имеет возможность перемещаться вдоль ячеек и наблюдать с помощью флуоресцентного освещения в красной области спектра. Движения частиц отслеживаются с помощью методов скоростного зондирования путем расчета изменений их положения на последовательных кадрах изображения. Эксперимент продлиться в течение 14 дней в дистанционном режиме. Команды будут выдаваться с Земли по каналу Ku-band на компьютер SSC.

Алексей Овчинин оценивает свою физическую тренированность. Фото: Роскосмос
Алексей Овчинин оценивает свою физическую тренированность. Фото: Роскосмос

Медицинскими обследования сегодня занимался Александр Горбунов. Эксперимент «Гематокрит» предназначен для определения гематокритного числа объема красных кровяных клеток в крови. После отбора проб крови из пальца она была обследована с помощью комплекса «Микровзор», состоящего из микроскопа, сопряженного с бортовым телевизионным передатчиком и укладок с необходимыми аксессуарами. Эта система позволяет регистрировать число форменных элементов крови, измерять гемоглобин и гематокрит, оценивать морфологические особенности эритроцитов, а также проводить анализ записанных на USB-карту микроскопических картин мазков крови для изучения наземными специалистами.

Еще один эксперимент, доставленный на борт станции, активировала Сунита Уильямс. Она распаковала исследовательские контейнеры NanoRacks Module-9, осмотрела оборудование, сфотографировала и подготовила их к установке в научную стойку Express-8 в Лабораторном модуле Destiny. В научных модулях будет проводиться студенческих эксперимент по фармакологии и медицине.

Осмотр и обследование иллюминаторов Служебного модуля «Звезда» продолжил Иван Вагнер. Используя специальную камеру и увеличительное стекло, космонавт провел изучение и стеремакросъемку иллюминатора №1. Были тщательно зафиксированы все сколы, каверны, царапины. Снимки загрузили в бортовой компьютер для последующей отправки на Землю.

Грузовой корабль Dragon SpX-31 в составе МКС. Фото: nasa.blog.com
Грузовой корабль Dragon SpX-31 в составе МКС. Фото: nasa.blog.com

Во второй половине дня Дональд Петтит и Николас Хейг занимались медицинским экспериментом Complex B. Используя оборудование для визуализации они осмотрели друг у друга сетчатку и зрительный нерв. Полученные данные были переданы на Землю для анализа специалистами. У некоторых астронавтов наблюдается отек вблизи места прикрепления зрительного нерва в задней части глаза, что является частью состояния, называемого нейроокулярным синдромом SANS. Предполагается, что уровень витамина В способствует у некоторых астронавтов к развитию этого заболевания. Данное исследование проверяет, может ли ежедневная добавка витаминов группы В предотвратить или смягчить SANS. Полученные результаты могут помочь сохранить зрение и здоровье астронавтов в будущих длительных миссиях, в том числе на Марс. В рамках исследования изучается толщина сетчатки глаза, проводится забор проб крови для измерения витаминного статуса, фиксации маркеров воспаления и функции эндотелия, а также и фиксируется состояние сосудов и аутофлуоресценция кожи.

Продолжая технические операции, Алексей Овчинин привел в необходимую конфигурацию клапана топливных магистралей и проконтролировал процесс дозаправки. По командам наземных диспетчеров были включены насосы, которые перекачали топливо из баков комбинированной двигательной установки грузового корабля «Прогресс МС-27», пристыкованного к Малому исследовательскому модулю «Поиск» в баки низкого давления Функционально-грузового блока «Заря». Было перемещено 49 кг. горючего и 79 кг окислителя.

Разгрузка прибывшего корабля Dragon SpX-31 в течение дня была продолжена. Все обитатели Американского сегмента в течение дня принимали в этом процессе участие. Сегодня астронавты приступили к распаковке и переносу на станцию грузов, размещенных в боковых транспортных стойках ZSR. Сумки СТВ, контейнеры и укладки извлекались с места хранения, осматривались и переносились в Узловой модуль Harmony. Здесь считывался идентификационный код, после чего груз отправлялся к месту хранения в складской модуль Leonardo, грузовую секцию РМ японского модуля Kibo или в Функционально-грузовой блок «Заря».

Продолжая свою медицинскую сессию, Александр Горбунов выполнил периодическую оценку состояния своего здоровья. В ходе ежедневной двухчасовой физической тренировки на велоэргометре ВБ-2М в Служебном модуле «Звезда», космонавт провел индивидуальный мониторинг содержания углекислого газа с помощью газоанализатора ИМ-СО2.

Город Ин-Гар в пустыне Сахара на территории Алжира с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Город Ин-Гар в пустыне Сахара на территории Алжира с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Наземные операторы, дистанционно управляя манипулятором SSRMS, активировали и протестировали устройство. Затем SSRMS освободил один свой захват LEE от такелажного узла на мобильной базовой системе MBS и переставил его на узел Узлового модуля Harmony. Далее был освобожден второй концевой захват LEE плеча В. Таким образом манипулятор перешагнул на УМ Harmony и был сконфигурирован для извлечения из негерметичного отсека грузового корабля Dragon SpX-31 экспериментальное оборудование CODEX, предназначенное для измерения солнечного ветра. Коронограф будет установлен на одной из внешних платформ станции.

Перенос данных на съемный жесткий диск эксперимента по радиационной безопасности выполнил Иван Вагнер. Он считал данные с блока детектирования БТН-МД устройства, на компьютере заархивировал их и сделал резервное копирование. После этого, память устройства была очищена и инициирован новый цикл измерений. Кроме того, космонавт обновил программное обеспечение эксперимента и проверил его установку на управляющий лэптоп. Эксперимент «БТН-Нейтрон» направлен ан изучение пространственного и временного распределения потоков и спектров нейтронов в околоземной космическом пространстве, в том числе во время солнечных вспышек.

Другие работы на Американском сегменте включали инвентаризацию складных емкостей для воды CWC, укладку инструментов и оборудования, включение и отключение пульта манипулятора RWS в Обзорном модуле Cupola, проверку уровня кислорода.

Рабочий день Алексей Овчинин завершил наблюдениями и съемкой земной поверхности. По эксперименту «Дубрава» он в течение час осуществлял мониторинг состояния лесных экосистем. Задачи этого исследования довольно обширны и включают диагностику патологии лесов с оперативной оценкой площадей повреждённых лесных насаждений, наблюдение и оценка величин зарастания полей лесными массивами, оценка пострадавших лесов в результате пожара, природных и антропогенных воздействий с развитием неблагоприятной экологической ситуации, оценка запасов древостоев по изображениям видимого диапазона, а также определение и оценка границ вырубки лесонасаждений.

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