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Heading Home: NASA’s SpaceX Crew-12 Concludes Station Science Mission
NASA’s SpaceX Crew-12 astronauts stand side by side in their spacesuits with face shields raised. They extend their arms forward, stacking their hands together in a team huddle while smiling. Pictured at the Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building at Kennedy Space Center ahead of their Feb. 13, 2026 launch to the International Space Station, from left to right: Roscosmos cosmonaut Andrey Fedyaev, NASA astronauts Jack Hathaway and Jessica Meir, and ESA astronaut Sophie Adenot.

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.

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He aquí un vistazo a algunos de sus logros:

tránsito orbital

NASA’s SpaceX Crew-12 crew members surround an oval-shaped window aboard a SpaceX Dragon, looking out at clouds above blue water and a tan landmass. From the left, rotating clockwise around the image are NASA astronaut Jack Hathaway, Roscosmos cosmonaut Andrey Fedyaev, ESA (European Space Agency) astronaut Sophie Adenot, and NASA astronaut Jessica Meir. Their faces are illuminated by sunlight streaming through the window.
NASA/ESA

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

NASA astronaut Jack Hathaway floats and smiles at the camera, his face framed by two metallic silver boxes. Around him, the International Space Station’s walls are densely packed with wires, tubes, computer screens, and other hardware.
NASA/Jessica Meir

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).

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Boosting quantum science

NASA astronaut Jessica Meir wears blue gloves and smiles at the camera while working with equipment aboard the International Space Station. Cables, tubes, and hardware cover the wall around her, and two laptops are mounted to her right. She rests on a large white padded container, giving her a seated appearance in microgravity.
NASA/Jack Hathaway

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

ESA (European Space Agency) astronaut Sophie Adenot floats on the International Space Station, surrounded by wires, compartments, and plastic packages. There is a pink light emanating from the left side of the image and it shines on Sophie and the objects around her. She smiles and holds up a blue, metallic rectangle in her hand.
ESA/Sophie Adenot

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

NASA astronaut Jessica Meir smiles at the camera in front of the rectangular Microgravity Science Glovebox aboard the International Space Station. Wearing blue gloves, she reaches into the open compartment, which contains experiment hardware surrounded by metallic panels, cables, and tubing.
NASA

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

NASA astronaut Jack Hathaway works aboard the International Space Station. He is wearing blue gloves while holding a metallic device with a hinge at its center. To his left are several plastic packages and a pipette, with two laptop screens mounted above the work area.
NASA/Jessica Meir

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

Expedition 74 crew members smile as fresh produce floats around them aboard the International Space Station. From left are NASA astronauts Jack Hathaway, Jessica Meir, and Chris Williams, with ESA (European Space Agency) astronaut Sophie Adenot at upper right. Fresh tomatoes, oranges, peppers, and a white onion float around the crew.
NASA/Chris Williams

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

NASA astronaut Jessica Meir works in the Life Sciences Glovebox aboard the International Space Station. She inserts her hands into the glovebox’s built-in white gloves to handle research materials inside the enclosed metallic workspace, where clear plastic bags, small containers, and other experiment materials surround her hands.
NASA

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

ESA (European Space Agency) astronaut Sophie Adenot carefully guides the Metal 3D Printer into place aboard the International Space Station. She uses both hands to position the large, enclosed, rectangular printer into its slot, surrounded by cables and other station hardware.
NASA

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

ESA (European Space Agency) astronaut Sophie Adenot smiles at the camera as she reaches inside the large, rectangular Life Sciences Glovebox aboard the International Space Station. Her ponytail floats above her head as she leans into the open compartment, surrounded by reflective silver panels, cables, tubing, and equipment.
NASA/Jessica Meir

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

NASA astronauts Jessica Meir (left) and Jack Hathaway (right) smile at the camera as Hathaway takes a selfie aboard the International Space Station. Meir wears blue gloves while performing operations inside the Life Sciences Glovebox, surrounded by metallic panels, cables, and equipment.
NASA

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

NASA astronaut Jack Hathaway smiles while holding a rectangular metallic box in both hands, about the size of a shoe box. There is a large white box in front of him, and an opening to another area of the International Space Station is visible behind him.
NASA/Jack Hathaway

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.

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Last Updated
Oct 01, 2026