
La mission SpaceX Crew-12 de la NASA prend fin, l'équipage devant revenir au début d'octobre. Les astronautes de la NASA Jessica Meir et Jack Hathaway, l'astronaute de l'ESA Sophie Adenot et le cosmonaute de Roscosmos Andrey Fedyaev rentreront à la maison de la Station spatiale internationale après avoir soutenu des recherches qui profitent à la vie sur Terre et préparent les humains à des missions dans l'espace profond.
Voici un retour sur certaines de leurs réalisations:
Transit orbital
Les membres de l'équipage regardent par la fenêtre d'un vaisseau spatial Dragon pendant leur voyage à la station spatiale, une destination qui offre un point de vue unique pour observer à la fois la Terre et le cosmos. La recherche en microgravité permet à la communauté scientifique d'expérimenter à travers une nouvelle perspective, des changements dans le comportement des cellules à la façon dont les matériaux prennent forme, l'espace offre de nouveaux chemins vers la découverte scientifique.
En savoir plus sur recherche en microgravité.
Indices cristallins
Hathaway flotte aux côtés du matériel utilisé pour des expériences de croissance de cristaux à bord du laboratoire en orbite. La microgravité révèle de nouveaux détails sur les structures cristallines, aidant les chercheurs à améliorer la qualité et la stabilité des produits pharmaceutiques. Ici, les traitements anticancéreux sont cristallisés pour mieux comprendre leurs propriétés et aider à faire progresser les thérapies anticancéreuses sur Terre.
En savoir plus sur le laboratoire pharmaceutique dans l'espace (ADSEP-PIL-15).
Renforcer la science quantique
Meir travaille avec des câbles qui fournissent de la lumière utilisée pour refroidir, piéger et étudier les atomes à l'intérieur du Cold Atom Lab. Dans la microgravité, les atomes ultrafroids peuvent être observés pendant des périodes plus longues, donnant aux scientifiques une fenêtre pour étudier le domaine quantique. Une récente modernisation de l'installation augmente le nombre d'atomes produits, fournissant davantage de données pour faire progresser les technologies quantiques telles que les cellules solaires et les composants qui alimentent les téléphones cellulaires et les ordinateurs.
En savoir plus sur la Laboratoire d'atomes froids.
Branches au-delà de la perte osseuse
Adenot tient un petit contenant qui abrite un échafaudage osseux en bois, conçu pour imiter la structure des os réels et soutenir la croissance des cellules osseuses. Comme la microgravité peut accélérer la perte osseuse, elle offre une occasion unique de tester dans quelle mesure l'échafaudage favorise la régénération osseuse. Les conclusions de cette étude pourraient protéger les futurs explorateurs spatiaux et offrir de nouvelles options de traitement aux patients atteints d'ostéoporose, une maladie qui touche plus de 200 millions de personnes dans le monde.
En savoir plus sur Os vert.
Suspension dans l'espace
Meir met en place du matériel pour une enquête qui étudie les matériaux mous fabriqués à partir de particules minuscules en suspension dans l'eau. En microgravité, les scientifiques peuvent étudier comment ces particules interagissent et s'assemblent en structures différentes de ce qu'elles font sur Terre. Comprendre ces interactions pourrait aider les scientifiques à peaufiner la texture, la stabilité et la performance des matériaux utilisés pour les usines de culture, l'impression 3D et la production de produits pharmaceutiques.
En savoir plus sur Solides colloïdaux.
Décorer les secrets microbiens
Hathaway détient de l'équipement pour tester les bactéries résistantes aux antibiotiques à bord de la station spatiale. Certaines bactéries peuvent résister aux antibiotiques, à la famine et à la désinfection, ce qui les inquiète dans des environnements fermés comme les engins spatiaux. Le séquençage de l'ADN dans la microgravité peut révéler comment les microbes résilients s'adaptent à l'espace, aidant les scientifiques à identifier des contre-mesures pour gérer les bactéries résistantes aux antibiotiques pendant les missions d'exploration tout en faisant progresser les efforts de lutte contre la résistance sur Terre.
En savoir plus sur CS-05A: Recensement génomique de la résistance aux antibiotiques dans l'espace (PRESCRIPTIONS).
Livraison fraîche
Expédition 74 membres de l'équipage sourient parmi les produits frais livrés à bord Service de ravitaillement commercial de Northrop Grumman 24 mission. Les vols de fret apportent des fournitures essentielles, de la nourriture fraîche, des friandises et de nouvelles sciences à la station spatiale. Le vaisseau spatial Cygnus XL a également réalisé de nombreux projets de recherche, dont un instrument qui pourrait améliorer la modélisation spatiale et un projet qui pourrait aider à protéger la stabilité intestinale et microbiome lors de futures missions d'exploration.
Reformage du cartilage
Meir travaille sur une étude qui étudie comment les tissus de cartilage d'ingénierie se développent en microgravité, ce qui peut aider les scientifiques à produire des implants médicaux qui ressemblent plus étroitement au cartilage naturel. Pour des millions de personnes souffrant de lésions cartilagineuses, les tissus cultivés dans l'espace pourraient offrir des options de traitement qui ne nécessitent pas de transplantation du cartilage d'une autre partie du corps.
En savoir plus sur l'ingénierie des tissus biomimétiques en microgravité pour le cartilage en utilisant la rajeunissement, la tension et l'auto-assemblage (BEM-CARTS).
Impression avec métal
Adenot installe l'imprimante métal 3D à bord du complexe orbital. Plusieurs petites pièces métalliques ont déjà été imprimées en 3D en microgravité et retournées sur Terre, où leur qualité est évaluée par rapport à celles fabriquées au sol. La production de pièces métalliques à la demande dans l'espace pourrait permettre aux futurs équipages de fabriquer ou de remplacer ce dont ils ont besoin loin de la Terre, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard des pièces de rechange et des missions de ravitaillement.
En savoir plus sur Imprimante 3D en métal.
Fluides vitaux
Adenot agit pour produire du liquide intraveineux (IV) à la demande en microgravité. Les fluides commerciaux IV expirent après environ 16 mois et les transporter dans des missions de longue durée ajoute du poids et prend de l'espace précieux. Ce système pourrait fournir une ressource médicale essentielle lorsque le réapprovisionnement est limité et améliorer l'accès dans les régions éloignées ou en cas d'urgence sur Terre.
En savoir plus sur la génération intraveineuse de fluides – Mini (IVGEN Mini).
Multiplier les cellules souches
Hathaway prend un selfie alors que Meir mène une enquête sur les cellules souches dans l'espace. La microgravité peut aider à produire un plus grand nombre de cellules souches de qualité clinique qui conservent leur capacité à se transformer en autres cellules. Les cellules utilisées dans cette expérience pourraient aider à reconstruire le sang et le système immunitaire après la chimiothérapie, faisant progresser les soins pour la leucémie et d'autres maladies du sang sur Terre.
En savoir plus sur l'expansion des cellules souches hématopoïétiques dans l'espace: Pathfinder Investigation (Insta-StemCellEX-H2).
Formation des cellules osseuses
Hathaway détient un contenant expérimental qui utilise des cellules de moelle osseuse pour étudier comment la microgravité affecte les os et les muscles. La recherche utilise des structures qui imitent des parties de la moelle osseuse, et certains échantillons sont exposés à des vibrations qui simulent l'exercice. Le suivi des changements dans ces cellules pourrait révéler de nouvelles façons de combattre la perte osseuse et musculaire pendant les vols spatiaux et de soutenir la santé osseuse sur Terre.
En savoir plus sur 3D Mèche osseuse Analogique.





















