
La misión SpaceX Crew-12 de la NASA está terminando, con la tripulación programada para regresar a principios de octubre. Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, el astronauta de ESA (Agencia Espacial Europea) Sophie Adenot, y Roscosmos cosmonaut Andrey Fedyaev se dirigirán a casa de la Estación Espacial Internacional después de apoyar la investigación que beneficia a la vida en la Tierra y prepara a los humanos para misiones en el espacio profundo.
He aquí un vistazo a algunos de sus logros:
tránsito orbital
Los miembros de la tripulación miran por la ventana de una nave espacial Dragón durante su viaje a la estación espacial, un destino que ofrece un punto de vista único para observar tanto la Tierra como el cosmos. La investigación en microgravedad permite a la comunidad científica experimentar a través de una nueva perspectiva, desde cambios en cómo se comportan las células hasta cómo se forman los materiales, el espacio ofrece nuevos caminos al descubrimiento científico.
Aprender más acerca de investigación en microgravedad.
Pistas cristalinas
Hathaway flota junto al hardware utilizado para experimentos de crecimiento de cristal a bordo del laboratorio de órbita. La microgravedad revela nuevos detalles sobre las estructuras de cristal, ayudando a los investigadores a mejorar la calidad y estabilidad de los fármacos. Aquí, los tratamientos de detección de cáncer se cristalizan para comprender mejor sus propiedades y ayudar a avanzar en las terapias de cáncer en la Tierra.
Más información sobre el laboratorio farmacéutico en el espacioADSEP-PIL-15).
Boosting quantum science
Meir trabaja con cables que suministran luz utilizada para enfriar, atrapar y estudiar átomos dentro del laboratorio de átomos fríos. En microgravedad, los átomos ultracolidos pueden ser observados durante períodos más largos, dando a los científicos una ventana para mirar en el reino cuántico. Una actualización reciente a la instalación aumenta el número de átomos producidos, proporcionando más datos para avanzar en tecnologías cuánticas como las células solares y los componentes que los teléfonos celulares de energía y las computadoras.
Más información sobre el Cold Atom Lab.
Sustitución más allá de la pérdida ósea
Adenot tiene un pequeño contenedor que alberga un andamio hecho de madera, diseñado para imitar la estructura de huesos reales y apoyar el crecimiento de las células óseas. Dado que la microgravedad puede acelerar la pérdida ósea, ofrece una oportunidad única para probar lo bien que el andamio promueve la regeneración ósea. Insights from this study could protect future space explorers and provide new treatment options for patients with osteoporosis, a disease that affects more than 200 million people globally.
Aprender más acerca de Hueso verde.
Suspensión en el espacio
Meir establece hardware para una investigación que estudia materiales blandos hechos de pequeñas partículas suspendidas en agua. En microgravedad, los científicos pueden estudiar cómo estas partículas interactúan y se reúnen en estructuras de manera diferente de lo que hacen en la Tierra. Comprender estas interacciones podría ayudar a los científicos a ajustar la textura, la estabilidad y el rendimiento de los materiales utilizados para el cultivo de plantas, la impresión 3D y la producción de productos farmacéuticos.
Aprender más acerca de Colloidal Solids.
Decodificación de secretos microbianos
Hathaway tiene equipo para probar bacterias resistentes a los antibióticos a bordo de la estación espacial. Algunas bacterias pueden soportar antibióticos, hambre y desinfección, haciéndoles una preocupación en ambientes cerrados como la nave espacial. La secuencia de ADN en microgravedad puede revelar cómo los microbios resistentes se adaptan al espacio, ayudando a los científicos a identificar contramedidas para administrar bacterias resistentes a los antibióticos durante las misiones de exploración, mientras que también avanzan los esfuerzos para combatir la resistencia en la Tierra.
Más información sobre CS-05A: Enumeración genómica de la resistencia antibiótica en el espacio (GEARs).
Entrega gratuita
Expedición 74 tripulantes sonríen entre productos frescos entregados a bordo Servicios de reaprovisionamiento comercial de Northrop Grumman de la NASA 24 misiones. Los vuelos de carga traen suministros críticos, comida fresca, dulces y nuevas ciencias a la estación espacial. La nave espacial Cygnus XL también entregó muchos proyectos de investigación, incluido un instrumento que podría mejorar el modelado del espacio y un proyecto que podría ayudar a proteger la estabilidad del microbioma intestinal en futuras misiones de exploración.
Cartilaje remodelado
Meir trabaja en una investigación que estudia cómo el tejido de cartílago diseñado desarrolla la microgravedad, lo que puede ayudar a los científicos a producir implantes médicos que se asemejan más al cartílago natural. Para millones de personas con lesiones de cartílago, el tejido cultivado en el espacio podría ofrecer opciones de tratamiento que no requieren un cartílago trasplantado de otra parte del cuerpo.
Más información sobre Biomimetic Tissue Engineering in Microgravity for Cartilage using Aggregate Rejuvenation, Tension, and Self-Assembly (Rejuvenecimiento Aggregate, Tension y Auto-Assembly)BEM-CARTS).
Impresión cumple con metal
Adenot instala la impresora 3D Metal a bordo del complejo orbital. Varias piezas pequeñas de metal ya han sido impresas en 3D en microgravedad y regresadas a la Tierra, donde se evalúa su calidad contra las realizadas en el suelo. La producción de piezas metálicas a la demanda en el espacio podría dar a las tripulaciones futuras la capacidad de hacer o reemplazar lo que necesitan lejos de la Tierra, reduciendo la dependencia de piezas de repuesto y misiones de reaprovisionamiento.
Aprender más acerca de Impresora 3D metálica.
Fluidos vitales
Adenot trabaja para producir líquido intravenoso (IV) bajo demanda en microgravedad. Los fluidos comerciales IV caen después de unos 16 meses y llevarlos a misiones de larga duración agrega peso y ocupa un espacio valioso. Este sistema podría proporcionar un recurso médico crítico cuando el reaprovisionamiento es limitado y mejora el acceso en zonas remotas o durante emergencias en la Tierra.
Más información sobre Generación Fluida Intravenosa – Mini (IVGEN Mini).
Multiplicación de células madre
Hathaway toma un selfie mientras Meir realiza una investigación de células madre en el espacio. La microgravedad puede ayudar a producir un mayor número de células madre clínicas que conservan su capacidad de transformarse en otras células. Las células utilizadas en este experimento podrían ayudar a reconstruir los sistemas sanguíneos e inmunitarios después de la quimioterapia, promoviendo el cuidado de la leucemia y otras enfermedades sanguíneas en la Tierra.
Más información sobre la expansión de células madre hematopoyéticas en el espacio: Pathfinder Investigation (Instrucción de Pathfinder)InSPA-StemCellEX-H2).
Capacitación de células óseas
Hathaway tiene un contenedor de experimento que utiliza células de médula ósea para estudiar cómo la microgravedad afecta el hueso y el músculo. La investigación utiliza estructuras que imitan partes de la médula ósea, y algunas muestras están expuestas a vibraciones que simulan el ejercicio. El seguimiento de los cambios en estas células podría revelar nuevas formas de combatir la pérdida ósea y muscular durante la luz espacial y apoyar la salud ósea en la Tierra.
Aprender más acerca de 3D Bone Marrow Analog.





















