Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 17 апреля 2026 года

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 74-й основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сергей Кудь-Сверчков (Россия), Сергей Микаев (Россия), Кристофер Уильямс (США), Джессика Меир (США), Джек Хэтэуэй (США), Софи Адено (Франция), Андрей Федяев (Россия). Неделю на борту Международной космической станции завершили передовые исследования в области ботаники и биологии. Экипаж 74-й экспедиции также продолжил распаковывать один грузовой корабль и готовить к отлету другой. При этом проводилось техническое обслуживание систем жизнеобеспечения орбитальной станции. Бортинженер Кристофер Уильямс начал свою смену со сбора и подготовки оборудования для исследования по космической ботанике Veg-06 в европейском модуле Columbus. В рамках данного эксперимента изучается влияние космических полетов на взаимодействие между растениями и микроорганизмами, способствующее азотфиксации - процессу, в ходе которого растения получают пригодный для роста азот. К азотфиксирующим расте

Работу на Международной космической станции продолжает экипаж 74-й основной экспедиции в составе: командир экспедиции Сергей Кудь-Сверчков (Россия), Сергей Микаев (Россия), Кристофер Уильямс (США), Джессика Меир (США), Джек Хэтэуэй (США), Софи Адено (Франция), Андрей Федяев (Россия).

Неделю на борту Международной космической станции завершили передовые исследования в области ботаники и биологии. Экипаж 74-й экспедиции также продолжил распаковывать один грузовой корабль и готовить к отлету другой. При этом проводилось техническое обслуживание систем жизнеобеспечения орбитальной станции.

Кристофер Уильямс работает с биологическими образцами в перчаточном боксе LSG. Фото: nasa.blog.com
Кристофер Уильямс работает с биологическими образцами в перчаточном боксе LSG. Фото: nasa.blog.com

Бортинженер Кристофер Уильямс начал свою смену со сбора и подготовки оборудования для исследования по космической ботанике Veg-06 в европейском модуле Columbus. В рамках данного эксперимента изучается влияние космических полетов на взаимодействие между растениями и микроорганизмами, способствующее азотфиксации - процессу, в ходе которого растения получают пригодный для роста азот. К азотфиксирующим растениям относится множество культур, в том числе фасоль, горох и арахис. Полученные результаты могут дать фундаментальное представление о взаимодействии растений и микробов в процессе азотфиксации в условиях микрогравитации и способствовать разработке способов выращивания растений для обеспечения продовольствием будущих космических миссий. Кристофер Уильямс распаковал доставленные на борту ГКК Cygnus XL NG-24 корневые модули и установил их в двух модулях оранжереи Veggie. Затем, предваряя высадку растений, астронавт полил их из специальных пакетов – два с обычной водой и один с питательным раствором и добавленными ризобиями. Следующим этапом станет высадка растений – установка в корневые модули подушечки с семенами. Перед этим астронавт смешал питательные вещества с семенами люцерны и микробами. Во время всего периода роста растения поливают через определенные промежутки времени, используя заранее определенное количество воды. При всех поливах используется пакет с простой водой. Снимки растений делаются через заранее определенные промежутки времени для анализа. Сбор урожая происходит на 28 и 44 дни после закладки семян. После сбора урожая растения и корнеплоды быстро замораживают в фольге и хранят при температуре -80°C для возврата.

В пятницу Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев снова работали в Служебном модуле «Звезда», проводя техническое обслуживание и проверки. Космонавты взяли пробы конденсата и воды из системы регенерации воды из конденсата СРВ-К2М. Работа проводилась по этапам. Сначала прошел монтаж отделителя и пробоотборника, а затем взятие проб конденсации атмосферной влаги до фильтра газожидкостной смеси СРВ-К2М. Далее пробоотборник был снят, а отделитель демонтирован. Следующим этапом отбирались пробы из контейнера атмосферной влаги со сборкой и разборкой схемы. Пробы были отобраны до блока колонок системы кондиционирования воды с установкой пробоотборника и его заменой. В завершении был проведен отбор проб воды в пакеты для напитков. Вода бралась из блока раздачи и подогрева, промывочная вода утилизировалась в емкости ЕДВ. Операции шли по плану регламентных работ с последующей заменой блока колонок очистки БКО.

Установку исследовательской аппаратуры и видеооборудования в Узловом модуле Harmony вела Софи Адено перед началом эксперимента по изучению влияния микрогравитации на здоровье кишечника. Она снимала круглых червей, наблюдая за тем, как меняется их тело и кишечные микробы в условиях микрогравитации. Полученные результаты могут привести к разработке пробиотиков, или «живых лекарств», для поддержания здоровья во время космических полетов и лечения заболеваний и расстройств на Земле. Биологическое исследование влияния микробиома в космосе CBIOMES направлено на изучение взаимодействия между микробиомом и его носителями. Исследование посвящено изучению взаимодействия между организмом-хозяином и микробиомом на функционирование организма в целом, физиологию на тканевом уровне и сопутствующие молекулярные изменения. В эксперименте CBIOMES используются два типа образцов для полетов: культуральные пакеты, в которых создаются условия для роста червей и бактерий, и микрофлюидные устройства для фенотипических анализов. В культуральных пакетах и микрофлюидных устройствах находятся черви и биоты. Они инкубируются на орбите в течение 6 дней. После инкубационного периода культуральные пакеты замораживают при температуре -80°C до возвращения на Землю. Устройства фотографируются с помощью видеокамеры, а отснятый материал сохраняется на жестком диске.

 Микроскопическое изображение червей C. elegans, помеченных флуоресцентными метками, демонстрирующее изменения в работе кишечника, нервной системы и мышц в эксперименте CBIOMES. Фото: NASA
Микроскопическое изображение червей C. elegans, помеченных флуоресцентными метками, демонстрирующее изменения в работе кишечника, нервной системы и мышц в эксперименте CBIOMES. Фото: NASA

Проверкой системы вентиляции между Российским и Американским сегментом, занимался Андрей Федяев. С помощью прибора Velocicle бортинженер измерил силу проходящего воздуха на входных и выходных отверстиях системы межмодульной вентиляции, температуру воздуха и влажность в Функционально-грузовом блоке «Заря», гермоадаптере РМА-1 и Узловом модуле Unity. Все вентиляционные отверстия и воздуховоды были сфотографированы для оценки их целостности и работоспособности. Данные измерения проводятся регулярно с целью контроля обмена воздушными потоками на станции и избегания застоя воздуха. Система IMS обеспечивает циркуляцию между модулями и оборудованием восстановления воздуха, а также обеспечивает идеальную атмосферу на МКС.

Съемку контента с целью популяризации космических исследований и коммерциализации орбиты в японском модуле Kibo проводила Джессика Меир. Проект CHUMS SPACE EXPLORATION используется для продвижения и рекламы продукции в журналах, социальных сетях и публичных объявлениях. В съемках участвуют две плюшевые игрушки, которые плывут на рафте. В этих сценах плюшевые игрушки исследуют японский экспериментальный модуль и смотрят на Землю из его иллюминатора. Кроме того, перед каждой экспериментальной установкой в JEM.

Разместившись в Многоцелевом лабораторном модуле «Наука», Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев выполнили цикл измерений по техническому эксперименту «Вектор-Т». Космонавты на практике отрабатывали математические методы учета параметров атмосферы при решении задач определения движения МКС путем выполнения модельных сеансов. В качестве моделей производился безинерционный пуск тестовых шариков с видеофиксацией их движения. На МКС действует сила сопротивления атмосферы Земли, а объекты внутри герметичных отсеков станции защищены от действий этой силы корпусом станции. Вследствие этого, при освобождении тела внутри гермокорпуса оно начинает двигаться относительно корпуса станции. Траектория движения тела относительно корпуса станции определяется по видеозаписи с камер, жестко прикрепленных к элементам корпуса станции. Одновременно запускаются два тестовых шара из одинаковых материалов в соотношении диаметров 1 к 2. Это дает возможность провести оценку влияния системы вентиляции и выполнить коррекцию расчетов. Пусковое устройство аппаратуры «Дрейф» позволяет одновременно освободить два шарика, находящихся на одинаковом удалении от центра масс. Оно крепится в выбранном месте модуля, а видеокамеры располагаются так, чтобы по видеозаписи можно было рассчитать траектории шариков. Анализ движения шариков позволит уточнить месторасположение центра масс станции, а также массу МКС за счет изменения местоположения центра масс станции до и после стыковки или отстыковки кораблей с известной массой. Космонавты выполнили несколько пусков.

Андрей Федяев работает в МЛМ «Наука». Фото: Роскосмос
Андрей Федяев работает в МЛМ «Наука». Фото: Роскосмос

Техническим обслуживанием систем жизнеобеспечения орбитального комплекса занимался Джек Хэтэуэй. Для начала он провел плановое техническое обслуживание санитарно-гигиенической стойки WHC в Узловом модуле Tranguility. Замене подверглись фильтры в установке переработки мочи UTS, а также фильтр-вставка IF в санитарно-гигиеническом устройстве АСУ. Дополнительно были осмотрены шланги, штепсельные выключатели и кабели питания. Завершив обслуживание был выполнен функциональный тест, после чего система была введена в работу.

Аудитом запасов во второй половине дня занимался Андрей Федяев. Космонавт провел еженедельный учет по системе инвентаризации IMS, переговорил с наземными специалистами по поводу идентификации оборудования и мест его расположения для коррекции базы данных. Обсуждалась маркировка и определение отработанных поглотительных патронов с гидроокисью лития, местоположения расходных материалов для фотооборудования, а также необходимое место в Служебном модуле «Звезда» для хранения.

После обеда Софи Адено присоединилась к Кристоферу Уильямсу для продолжения распаковки нового научного оборудования и припасов для экипажа, прибывших на борту грузового корабля Cygnus XL NG-24. Среди прибывшей аппаратуры, в Узловой модуль Harmony была перенесена и установлена новая установка для окулярной когерентной томографии. Это бесконтактный метод медицинской визуализации, при котором отраженный свет используется для получения детальных изображений в поперечном сечении и трехмерных изображений для активного отслеживания движения глаза во время съемки. Отслеживание движения глаза с одновременной двухлучевой визуализацией сводит к минимуму артефакты движения, позволяет снизить уровень шума и дает возможность точно отслеживать изменения в состоянии глаз членов экипажа с течением времени. Этот прибор заменит вышедший из строя прибор на орбите.

Венеция в Италии с борта МКС. Фото: nasa.blog.com
Венеция в Италии с борта МКС. Фото: nasa.blog.com

Сбор микробиологических образцов с поверхностей по эксперименту «Биодеградация» выполнил Сергей Кудь-Сверчков. Отбор проводился в Многоцелевом лабораторном модуле «Наука» и Узловом модуле «Причал». Все собранные пробы были упакованы в герметичные пробирки и подготовлены к возвращению на Землю для последующего анализа. В данном эксперименте ведется исследование начальных этапов колонизации микроорганизмами поверхностей конструкционных материалов в условиях замкнутой среды обитания экипажа МКС. После этого состоялась обработка обеззараживающим препаратом «Фунгистат» внутренних поверхностей модулей для защиты от появления плесени и микробов.

Проверкой стыковочных портов, к которым швартуются грузовые корабли, занимался Джек Хэтэуэй. В рамках профилактики он очистил и осмотрел уплотнения люков нижних СУ Узловых модулей Unity и Harmony на предмет отсутствия любых посторонних предметов, зазубрин, заусенцев, порезов или выбоин, которые могли бы нарушить герметичное закрытие. Кроме того, астронавт проверил кривошипно-шатунные механизмы, стыковочные соединения уплотнений люков и стопорные штифты. После завершения работ по очистке и инспекции было проведено фотографирование новых повреждений, которые были замечены, для изучения наземной командой.

Обслуживание компьютеров на Российском сегменте выполнил Сергей Микаев. Он почистил вентиляционные решётки инвертора преобразователя напряжения и блоков питания лэптопов. Также бортинженер осмотрел, а затем с помощью пылесоса с малой насадкой провел чистку вентиляторов и защитных сеток на блоках питания управляющих компьютеров.

С вентиляционной системой IMS поработала Джессика Меир. В Узловых модулях Unity и Tranguility она установила защитные кольца вокруг вентиляционных клапанов межмодульной системы. Эти устройства призваны предотвратить защитить впускные и выпускные клапана от повреждений. Результаты работы были сфотографированы, а снимки направлены в ЦУП-Х для анализа специалистами.

Вечером все семеро членов экипажа 74-й экспедиции собрались вместе в Узловом модуле Harmony. В конференции приняли участие и наземные специалисты двух ЦУПов. Были обсуждены мероприятия по предстоящему обновлению компьютеров, запланированных на выходные. Сначала обитатели МКС заменят сетевые серверы, а затем активируют свои новые, более мощные ноутбуки. Наземные службы поддержки помогут экипажу с обновлением программного обеспечения, настройкой сети и другими техническими вопросами.

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