Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Сегодня в космосе

Международная космическая станция. 4 июня 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). В четверг основными темами исследований на борту Международной космической станции были 3D-биопечать и изучение стволовых клеток. Члены экипажа 74-й экспедиции фотографировали растущие растения и окна лаборатории. Кроме того, велись работы по упаковке американского грузового корабля и подготовке его к возвращению на Землю. Свою смену Джессика Меир и Софи Адено начали с тестирования 3D-биопринтера в японском модуле Kibo. Сначала они смешали образцы хрящевых клеток с биочернилами, а затем поместили их в картридж биопринтера для печати человеческих тканей начав тем самым тестовый цикл печати в рамках эксперимента InSPA-Auxilium Bioprinter-Cell Printing. В данном исследовании отрабатывается технология печати ж

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).

В четверг основными темами исследований на борту Международной космической станции были 3D-биопечать и изучение стволовых клеток. Члены экипажа 74-й экспедиции фотографировали растущие растения и окна лаборатории. Кроме того, велись работы по упаковке американского грузового корабля и подготовке его к возвращению на Землю.

Джек Хэтэуэй с мобильными кассетами для эксперимента ADSEP. Фото: nasa.blog.com
Джек Хэтэуэй с мобильными кассетами для эксперимента ADSEP. Фото: nasa.blog.com

Свою смену Джессика Меир и Софи Адено начали с тестирования 3D-биопринтера в японском модуле Kibo. Сначала они смешали образцы хрящевых клеток с биочернилами, а затем поместили их в картридж биопринтера для печати человеческих тканей начав тем самым тестовый цикл печати в рамках эксперимента InSPA-Auxilium Bioprinter-Cell Printing. В данном исследовании отрабатывается технология печати жизнеспособных хрящевых тканей, так как в условиях микрогравитации можно напечатать правильно организованный хрящ с равномерным распределением клеток, что позволяет получить ткани более высокого качества, чем при производстве на Земле. Изготовление образцов ведется с помощью установки AMP. Полезная нагрузка включает в себя 12 картриджей для печати клеток, флаконы с замороженными клетками и свежие биочернила. Каждый картридж по очереди устанавливается в установку Mambo, которая служит хост-устройством для принтера. В установке Mambo AMP нагревает картридж. Пока картридж нагревается, пробирки с клетками и биочернила для этого картриджа размораживаются в перчаточном боксе LSG. Пробирки с клетками центрифугируют, надосадочную жидкость удаляют, а клетки ресуспендируют в биочернилах при температуре 37°C. Затем теплый картридж помещают в LSG и заполняют смесью клеток и биочернил, после чего возвращают в AMP для начала процесса биопечати. После завершения процесса картридж извлекают и убирают на хранение, а затем устанавливают следующий картридж. Картриджи с напечатанными биообразцами возвращаются на Землю в условиях окружающей среды.

Трое космонавтов в течение дня вели плановые проверки оборудования и систем Российского сегмента. Сергей Микаев выполнил мониторинг состояния конструкций внутри Служебного модуля «Звезда». Были осмотрены и сфотографированы несущие шпангоуты и обшивка корпуса модуля, состояние поверхностей в нишах под тренажерами и за блоками систем жизнеобеспечения. Полученные снимки были загружены в бортовой компьютер и отправлены на Землю по нисходящей линии. Данные мероприятия проводятся ежегодно с целью мониторинга состояния основных элементов станции и контроля ее ресурса.

Первую половину дня Джек Хэтэуэй ухаживал за растениями, которые выращивались в двух ботанических исследованиях, направленных на развитие космического сельского хозяйства и автономных миссий. Сначала он поливал и фотографировал растения люцерны, растущие в оранжерее Veggie европейского модуля Columbus. В рамках эксперимента Veg-06 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. При всех поливах используется пакет с простой водой. Снимки растений делаются через заранее определенные промежутки времени для анализа.

Сергей Кудь-Сверчков участвует в медицинском обследовании на МКС. Фото: Роскосмос
Сергей Кудь-Сверчков участвует в медицинском обследовании на МКС. Фото: Роскосмос

Осмотр иллюминаторов Служебного модуля «Звезда» и Малого исследовательского модуля «Поиск» осуществил Андрей Федяев. Используя увеличительное стекло и фотоаппарат Nikon D5FX со специальным объективом, космонавт выполнил стереомакросъемку покрытия окна. Обследование проводилось с целью выявления различных трещин, каверн, царапин и прочих повреждений остекления. Полученные снимки были загружены в бортовой лэптоп и отправлены на Землю для изучения специалистами.

Техническим обслуживанием систем жизнеобеспечения занимался в основном Кристофер Уильямс. Начал он с японского модуля Kibo, где очищал вентиляционную систему от пыли и мусора. Используя пылесос с различными насадками бортинженер очистил экран переднего порта модуля и вход вентилятора IMV, чтобы улучшить поток воздуха к Узловому модулю Harmony. Скорость потока IMV должна быть достаточно высокой, чтобы гарантировать, что вентилятор работает за пределами зоны остановки, что уменьшает поток воздуха и увеличивает акустический шум. Чрезмерное скопление пыли может вызвать это явление. Кроме того, были сменены угольные фильтры НЕРА. После очистки астронавт использовал инструмент Velocicalе для измерения потока воздуха через диффузоры, а также температуру и влажность проходящего воздуха.

Командир станции Сергей Кудь-Сверчков, совместно с наземными специалистами ЦУП-М, продолжал длительный процесс перевода компьютеров Российского сегмента на новую версию программного обеспечения с 08.07 на 08.08. Ранее была осуществлена загрузка и установка переданных с Земли файлов, а также заменен компьютер центрального поста КЦП-1 в Служебном модуле «Звезда». Сегодня был осуществлен плановый рестарт центральной и терминальной вычислительных машин с сохранением контекстных данных. Это делалось для восстановления их работы в трехканальной конфигурации перед переходом на версию 08.08.

Над Тихим океаном к северо-востоку от Новой Зеландии видна растущая Луна. Фото: nasa.blog.com
Над Тихим океаном к северо-востоку от Новой Зеландии видна растущая Луна. Фото: nasa.blog.com

После обеда Джессика Меир продолжила заниматься биотехнологией и выращивала образцы стволовых клеток крови в перчаточном боксе LSG японского модуля Kibo. Образцы выращиваются в исследовательском инкубаторе для отработки процессов и методов лечения различных видов рака и аутоиммунных заболеваний. Кроме того, исследование InSPA-StemCellEX-H2 направлено на оценку нового биореактора для экспансии стволовых клеток BICEP для получения гемопоэтических стволовых клеток из пуповинной крови и мобилизованной периферической крови в космосе. Астронавт поочередно извлекала 6 кассет BioServe шестилуночного формата с материалом из инкубатора SABL и закрепляла в боксе LSG. Затем у клеток отбирались пробы для выделения РНК и криоконсервации. Пробы исследовались с помощью флуоресцентного микроскопа Kermit. Затем растущие биоклетки подвергались инокуляции предварительно разогретой свежей питательной средой и возвращались в инкубатор SABL для продолжения культивирования при температуре 37°C и в среде с 5% диоксидом углерода. В эксперименте InSPA-StemCellEX-H2 ведется отработка технологии получения гемопоэтических стволовых клеток человека в космосе. Эти клетки дают начало образованию клеток крови и иммунитета и используются в терапии пациентов с определенными заболеваниями крови и раком. Эта технология позволит производить стволовые клетки в большем количестве, непрерывно и с улучшенными характеристиками для клинического дальнейшего применения.

Технический эксперимент «Среда-МКС», направленный на изучение характеристик МКС как среды проведения исследований, проводил Андрей Федяев. Изменение конфигурации станции, воздействие отдельных систем, а также проведение операций, сопровождающихся динамическим воздействием на корпус МКС, может приводить к деформациям ее корпуса и, как следствие, к разъюстировке чувствительных осей служебного и научного оборудования. Доставляемое на борт оборудование, в том числе антенные системы лазерной связи, пеленгаторы видимого и ИК-диапазона, новые модули, вносят также электромагнитные возмущения, что может привести к существенному изменению картины распределения магнитного поля на МКС. В рамках исследования проводится изучение динамических характеристик МКС, параметров, характеризующих пространственное положение научных приборов и датчиков ориентации с учетом деформации корпуса станции, параметров магнитных, а также микрогравитационных возмущений на борту. Уточнение указанных параметров осуществляется путем специальной статистической обработки телеметрической информации с борта станции. В эксперименте используется целый комплекс различных датчиков: датчики СУДН, измеряющие угловые скорости станции; датчики ориентации, измеряющие положение станции; датчики, измеряющие кинетический момент гиродинов; датчики, измеряющие углы поворота рамок гиродинов; магнитометры, измеряющие величину магнитного поля; акселерометры РС и АС МКС. Андрей Федяев переписал записанные данные параметров, поступившие с датчиков на компьютер полезной нагрузки и скопировал файлы на возвращаемый жесткий диск. Затем он проверил размещение датчиков в модулях станции и переместил некоторые из них на новые точки измерений.

Загрузку ГКК Dragon SpX-34 по очереди в течение дня проводили Джек Хэтэуэй и Софи Адено. В герметичный отсек корабля помещали различное отработавшее свой ресурс и вышедшее из строя оборудование и приборы. Они будут отремонтированы на Земле и возвращены на станцию. На Землю возвращаются различные пробы и образцы, элементы скафандров и крепежного оборудования, пустые баллоны кислорода и азота, использованные для наддува атмосферы станции. Все грузы уложены в транспортные сумки СТВ и размещаются в специальных стойках с крепежными ремнями. Перемещение предметов отмечалось в станционной базе инвентаризации IMS.

Главный станционный манипулятор SSRMS. Фото: nasa.blog.com
Главный станционный манипулятор SSRMS. Фото: nasa.blog.com

Сеанс по образовательному эксперименту «О Гагарине из космоса» провел Сергей Кудь-Сверчков. Он загрузил в станционный компьютер полезной нагрузки RSK подборку исторических снимков первого космонавта, кадры из его жизни и работы, протестировал настройки и запустил трансляцию с использованием радиолюбительской станции «Спутник-СМ» из Служебного модуля «Звезда». Каждое изображение посылалось в эфир в специальном формате, построчно, в течение нескольких минут. Сигнал передается в открытом доступе на частоте 145,8 МГц, чтобы любой радиолюбитель в зоне пролета станции мог его принять. Это сеанс медленного телевизионного сканирования SSTV. На Земле радиолюбители с помощью компьютерных программ принимали этот сигнал и восстанавливали картинки. В эксперименте «О Гагарине из космоса» ведется отработка технологии открытой передачи с борта Российского сегмента МКС на приемные станции радиолюбителей всего мира изображений и фотоматериалов, посвященных жизни и деятельности первого космонавта Ю.А. Гагарина.

Перенос деталей и компонентов для оснащения европейского устройства для расширенных тренировок выполнил Кристофер Уильямс. Он извлек с места хранения в складской секции РМ японского модуля Kibo контейнеры с оборудованием, переместил его к месту использования и распаковал блоки. Затем они были проверены на целостность и комплектность. Далее бортинженер ознакомился с процедурой и порядком их монтажа и подготовил устройство E4D к дооснащению. Второй этап ввода в эксплуатацию тренажера E4D включает в себя компоненты, которые развивают навыки, продемонстрированные на первом этапе, и позволяют достичь уровня разнообразия, необходимого для оценки пригодности одного мультимодального устройства для противодействия в полете.

Съемку земной поверхности с помощью фото и видеоаппаратуры, имеющейся на борту станции, выполнил Сергей Микаев. 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». Съемка велась с помощью профессионального фотоаппарата Nikon D3X с мощным телеобъективом, который позволяет разглядеть тонкие детали на поверхности. Снимки привязываются к координатам для последующего изучения специалистами.

Схема компонентов исследовательского модуля высокопроизводительных радиационно устойчивых транзисторов для эксперимента НЕМТ. Фото: NASA
Схема компонентов исследовательского модуля высокопроизводительных радиационно устойчивых транзисторов для эксперимента НЕМТ. Фото: NASA

Свою смену Джек Хэтэуэй завершил передачей на Землю данных о том, как космическое излучение влияет на полупроводниковые транзисторы. В эксперименте НЕМТ ведется исследование влияния радиации на высокопроизводительные радиационно стойкие транзисторы типа Radiation Hardened GaN на основе нитрида галлия с высокой подвижностью электронов. Транзисторы с управляющим p-n-переходом монтируются на подсистеме с возможностью измерения постоянного тока. Подсистема также позволяет изменять напряжение, а характеристики транзисторов измеряются до, во время и после полета. Исследование начинается, когда экипаж включает полезную нагрузку, содержащую транзисторы и подсистему сбора данных. Каждые два месяца экипаж извлекает из полезной нагрузки флеш-накопитель и подготавливает данные для передачи на Землю, после чего возвращает накопитель на место. По истечении шести месяцев экипаж извлекает последние данные и подготавливает полезную нагрузку к возвращению на Землю. Полезная нагрузка возвращается на Землю целиком, чтобы можно было проверить транзисторы на воздействие радиации на борту Международной космической станции.

Техническое обслуживание генератора кислорода «Электрон-ВМ» в Служебном модуле «Звезда» провел Андрей Федяев. Космонавт проверил разъемы, кабели и источник питания установки. Затем заменил емкость ЕДВ в установке и заправил систему водой. Затем он проверил герметичность магистралей и сработку клапанов. После этого был наддут жидкостной блок азотом. Завершив профилактику, установка была включена в работу.

Сбор данные о космической радиации, зафиксированные на устройстве Lumina, осуществил Кристофер Уильямс. Он скачал собранные данные на переносной компьютер iPad, а затем передал их на Землю через специальный модуль в приложении EveryWear. Волоконно-оптический активный дозиметр Lumina – это устройство, которое отслеживает в режиме реального времени полученную дозу облучения за счет использования способности оптических волокон темнеть под воздействием излучения. Дозиметр обеспечивает надежные измерения дозы в сложных средах, таких как среды, связанные с электронами, протонами, гамма- или рентгеновскими фотонами или нейтронами. Дозиметр Lumina установлен в модуле Columbus, прикреплен к многофункциональному кронштейну Bogen Arm и подключен к портативному источнику питания. Ежесекундно получая измерения он сохраняет их во внутренней памяти.

Плановый ремонт системы жизнеобеспечения провели Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. В Служебном модуле «Звезда» они по регламенту сменили электронагреватель в системе удаления углекислого газа «Воздух». Компоненты были взяты из перечня запасных частей, имеющихся на борту станции, а демонтированный элемент упакован и уложен в грузовой корабль на удаление.

Сеанс фотографирования микрозелени с высоким содержанием витаминов и минералов, растущей в специальной камере Лабораторного модуля Destiny провел Джек Хэтэуэй. Проект Rhodium Space Microgreens 02 направлен на изучение особенностей роста микрозелени, которые будут оцениваться с помощью изображений цвета листьев, структуры корней и т. д. Это может помочь в разработке автоматизированных систем для отслеживания состояния растений. Снимки растений делаются каждые 48 часов, чтобы запечатлеть разные стадии цикла роста. На всех этапах полета регистратор данных отслеживает полный температурный профиль окружающей среды и уровень радиации.

Сеанс наблюдений по геофизическому эксперименту «Ураган» провел Андрей Федяев. В данном исследовании ведется отработка технических средств и методов контроля развития катастрофических явлений природного и техногенного характера на Земле или их предвестников. Получение новых экспериментальных данных осуществляется с помощью гиперспектральной системы в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. В ходе съемки ведутся спектральные измерения высокого разрешения подстилающих поверхностей с пространственной интерполяцией для научного и практического использования в условиях дальнейшего развития системы дистанционного зондирования Земли.

Под конец дня Кристофер Уильямс проверил элементы креплений для внекорабельной деятельности. В Шлюзовом модуле Quest он осмотрел тросы, катушки, карабины и фиксаторы на целостность, работоспособность и комплектность. Все оборудование было сформировано в укладки и подготовлено к применению. Работы велись в рамках подготовки к выходу в открытый космос по американской программе.

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