NASA SpaceX Crew-12 任務即將結束,太空人預計於十月初返航。NASA 太空人 Jessica Meir 和 Jack Hathaway,歐洲太空總署 (ESA) 太空人 Sophie Adenot,以及俄羅斯航太國家集團太空人 Andrey Fedyaev 將從國際太空站 (ISS) 返回地球,他們在任務期間支持了有益於地球生活並為人類深空任務做準備的研究。
以下是他們部分成就的回顧:
太空人在前往太空站的旅程中,從龍飛船的窗戶向外望去,太空站提供了一個觀察地球和宇宙的獨特視角。微重力下的研究讓科學界能夠從新的角度進行實驗,從細胞行為的變化到材料的成形,太空為科學發現提供了新的途徑。
Hathaway 在軌道實驗室中漂浮在用於晶體生長實驗的設備旁。微重力揭示了晶體結構的新細節,幫助研究人員提高藥品的品質和穩定性。在這裡,對抗癌症的藥物被結晶化,以更好地了解其特性,並幫助推進地球上的癌症治療。
Meir 在操作用於冷原子實驗室 (Cold Atom Lab) 的設備,該設備利用光來冷卻、捕捉和研究原子。在微重力下,超冷原子可以被觀察更長時間,讓科學家得以窺探量子領域。該設施最近的升級增加了產生的原子數量,為推進太陽能電池和為手機及電腦供電的元件等量子技術提供了更多數據。
Adenot 手持一個小型容器,裡面裝有由木材製成的骨架,旨在模仿真實骨骼的結構並支持骨細胞的生長。由於微重力會加速骨質流失,因此它提供了一個獨特的機會來測試該骨架在促進骨骼再生方面的效果。這項研究的見解可以保護未來的太空探險家,並為全球超過 2 億骨質疏鬆症患者提供新的治療選擇。
Meir 在設置一個研究由懸浮在水中的微小顆粒製成的軟材料的實驗設備。在微重力下,科學家可以研究這些顆粒如何與地球上不同地相互作用並組合成結構。了解這些相互作用有助於科學家微調用於種植植物、3D 列印和生產藥品的材料的質地、穩定性和性能。
Hathaway 手持設備,用於測試太空站上的抗生素抗藥性細菌。有些細菌能夠抵抗抗生素、飢餓和消毒,這使得它們成為太空船等封閉環境中的一個問題。在微重力下對 DNA 進行定序可以揭示微生物如何適應太空的彈性,幫助科學家找出應對措施,以管理探索任務期間的抗生素抗藥性細菌,同時也推進了應對地球上抗藥性問題的努力。
遠征 74 的船員們在 NASA 的諾斯羅普·格魯曼商業補給服務 24 任務運送的新鮮農產品中微笑。貨運航班為太空站帶來關鍵補給品、新鮮食物、甜點和新的科學研究。天鵝座 XL 飛船還運送了許多研究項目,包括一個可能改善太空天氣模型化的儀器,以及一個可能幫助維持未來探索任務中腸道微生物穩定性的項目。
Meir 在進行一項研究,探討工程軟骨組織如何在微重力下發育,這可能有助於科學家生產更接近天然軟骨的醫療植入物。對於數百萬患有軟骨損傷的人來說,太空生長的組織可以提供無需從身體其他部位移植軟骨的治療選擇。
Adenot 在軌道綜合設施上安裝了金屬 3D 列印機。已經有幾個小型金屬零件在微重力下被 3D 列印出來並返回地球,在那裡對它們的品質與地面製造的零件進行了評估。在太空中按需生產金屬零件,可以讓未來的船員在遠離地球的地方製造或更換所需的物品,從而減少對備件和補給任務的依賴。
Adenot 在操作生產靜脈輸液 (IV) 的設備。商業靜脈輸液的保質期約為 16 個月,長途任務攜帶它們會增加重量並佔用寶貴的空間。該系統可以在補給有限的情況下提供關鍵的醫療資源,並改善地球上偏遠地區或緊急情況下的獲取途徑。
Hathaway 在 Meir 進行太空幹細胞研究時自拍。微重力有助於生產更多臨床級的幹細胞,這些幹細胞能夠轉化為其他細胞。該實驗中使用的細胞可能有助於化療後重建血液和免疫系統,從而推進地球上白血病和其他血液疾病的治療。
Hathaway 手持一個實驗容器,該容器使用骨髓細胞研究微重力如何影響骨骼和肌肉。該研究使用了模擬骨髓部分結構的裝置,其中一些樣本暴露於模擬運動的振動。追蹤這些細胞的變化可以揭示對抗太空飛行期間骨骼和肌肉流失的新方法,並支持地球上的骨骼健康。




