ภารกิจ SpaceX Crew-12 ของ NASA กำลังจะสิ้นสุดลง โดยมีกำหนดจะกลับมาในต้นเดือนตุลาคม เจสสิกา เมียร์ และแจ็ค แฮธาเวย์ นักบินอวกาศของ NASA, โซฟี อาเดโนต์ นักบินอวกาศของ ESA (องค์การอวกาศยุโรป) และอันเดรย์ เฟดยาเยฟ นักบินอวกาศของ Roscosmos จะเดินทางกลับบ้านจากสถานีอวกาศนานาชาติ หลังจากสนับสนุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก และเตรียมมนุษย์สำหรับภารกิจห้วงอวกาศ
ต่อไปนี้เป็นการย้อนกลับไปดูความสำเร็จบางส่วนของเขา:
สมาชิกลูกเรือมองออกไปนอกหน้าต่างยานอวกาศ Dragon ระหว่างการเดินทางไปยังสถานีอวกาศ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่มีจุดชมวิวที่ไม่เหมือนใครในการสังเกตโลกและจักรวาล การวิจัยเรื่องแรงโน้มถ่วงต่ำทำให้ชุมชนวิทยาศาสตร์สามารถทดลองจากมุมมองใหม่ได้ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเซลล์ไปจนถึงวิธีที่วัสดุมีรูปร่าง อวกาศเป็นช่องทางใหม่สำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิจัยสภาวะไร้น้ำหนัก
Hathaway ลอยอยู่เคียงข้างฮาร์ดแวร์ที่ใช้สำหรับการทดลองการเติบโตของคริสตัลบนห้องปฏิบัติการที่โคจรอยู่ แรงโน้มถ่วงต่ำเผยให้เห็นรายละเอียดใหม่เกี่ยวกับโครงสร้างผลึก ช่วยให้นักวิจัยปรับปรุงคุณภาพและความเสถียรของเภสัชภัณฑ์ ที่นี่ การรักษามะเร็งแบบกำหนดเป้าหมายจะได้รับการตกผลึกเพื่อให้เข้าใจคุณสมบัติของการรักษาได้ดีขึ้น และช่วยพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งบนโลก
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Space Pharmaceutical Laboratory (ADSEP-PIL-15)
Meir ทำงานร่วมกับสายเคเบิลที่ให้แสงที่ใช้ในการทำความเย็น จับ และศึกษาอะตอมภายใน Cold Atom Lab ในสภาวะไร้น้ำหนัก อะตอมที่เย็นจัดสามารถสังเกตได้เป็นระยะเวลานานขึ้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์มีหน้าต่างที่จะมองเข้าไปในอาณาจักรควอนตัม การอัพเกรดโรงงานเมื่อเร็วๆ นี้จะเพิ่มจำนวนอะตอมที่ผลิตขึ้น ทำให้มีข้อมูลมากขึ้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมขั้นสูง เช่น เซลล์แสงอาทิตย์และส่วนประกอบที่จ่ายพลังงานให้กับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ Cold Atom
Adenot ประกอบด้วยภาชนะขนาดเล็กที่บรรจุโครงสร้างกระดูกที่ทำจากไม้ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเลียนแบบโครงสร้างของกระดูกจริงและรองรับการเติบโตของเซลล์กระดูก เนื่องจากสภาวะไร้น้ำหนักสามารถเร่งการสูญเสียมวลกระดูกได้ จึงมอบโอกาสพิเศษในการทดสอบว่าโครงสร้างส่งเสริมการสร้างกระดูกใหม่ถึงระดับใด ข้อมูลเชิงลึกจากการศึกษานี้สามารถปกป้องนักสำรวจอวกาศในอนาคต และเสนอทางเลือกใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนมากกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออสโซ เบร์เด
Meir ประกอบฮาร์ดแวร์สำหรับการสอบสวนเพื่อศึกษาวัสดุอ่อนที่ทำจากอนุภาคขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ ในสภาวะไร้น้ำหนัก นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาว่าอนุภาคเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กันและรวมกลุ่มเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างที่แตกต่างจากบนโลกอย่างไร การทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์เหล่านี้สามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ปรับแต่งพื้นผิว ความเสถียร และประสิทธิภาพของวัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช การพิมพ์ 3 มิติ และการผลิตยาได้
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับของแข็งคอลลอยด์
Hathaway มีอุปกรณ์สำหรับทดสอบแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะบนสถานีอวกาศ แบคทีเรียบางชนิดสามารถต้านทานยาปฏิชีวนะ ความอดอยาก และการฆ่าเชื้อได้ ทำให้เกิดความกังวลในสภาพแวดล้อมปิด เช่น ยานอวกาศ การจัดลำดับดีเอ็นเอในสภาวะไร้น้ำหนักสามารถเผยให้เห็นว่าจุลินทรีย์ที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวเข้ากับอวกาศได้อย่างไร ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ระบุมาตรการรับมือในการจัดการแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะในระหว่างภารกิจสำรวจ ในขณะเดียวกันก็พัฒนาความพยายามในการต่อสู้กับการต่อต้านบนโลก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CS-05A: การแจงนับจีโนมของการดื้อยาปฏิชีวนะในอวกาศ (GEARS)
ลูกเรือ Expedition 74 ยิ้มท่ามกลางผลผลิตสดใหม่ที่จัดส่งบนภารกิจ Northrop Grumman Commercial Resupply Services 24 ของ NASA เที่ยวบินขนส่งสินค้านำสิ่งของที่จำเป็น อาหารสด ขนมหวาน และวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ไปยังสถานีอวกาศ ยานอวกาศ Cygnus XL ยังดำเนินโครงการวิจัยมากมาย รวมถึงเครื่องมือที่สามารถปรับปรุงการสร้างแบบจำลองสภาพอากาศในอวกาศ และโครงการที่สามารถช่วยปกป้องเสถียรภาพของจุลินทรีย์ในลำไส้ในภารกิจการสำรวจในอนาคต
Meir ทำงานเกี่ยวกับการสืบสวนว่าเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมพัฒนาอย่างไรในสภาวะไร้น้ำหนัก ซึ่งสามารถช่วยนักวิทยาศาสตร์ในการผลิตการปลูกถ่ายทางการแพทย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกอ่อนตามธรรมชาติมากขึ้น สำหรับผู้คนนับล้านที่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกอ่อน เนื้อเยื่อที่ปลูกในอวกาศสามารถเสนอทางเลือกในการรักษาที่ไม่จำเป็นต้องย้ายกระดูกอ่อนจากส่วนอื่นของร่างกาย
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางชีวภาพในสภาวะไร้น้ำหนักสำหรับกระดูกอ่อนโดยใช้ Aggregate Rejuvenation, Tension และ Self-Assembly (BEM-CARTS)
Adenot ติดตั้งเครื่องพิมพ์ Metal 3D บนแผงวงจรออร์บิทอลคอมเพล็กซ์ ชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กหลายชิ้นได้รับการพิมพ์แบบ 3 มิติในสภาวะไร้น้ำหนักและถูกส่งกลับมายังโลกแล้ว โดยคุณภาพจะถูกประเมินเทียบกับชิ้นส่วนที่ผลิตบนพื้นโลก การผลิตชิ้นส่วนโลหะตามความต้องการในอวกาศอาจทำให้ทีมงานในอนาคตสามารถผลิตหรือทดแทนสิ่งที่พวกเขาต้องการซึ่งอยู่ห่างไกลจากโลก ลดการพึ่งพาชิ้นส่วนอะไหล่และภารกิจการเติมเสบียง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3D โลหะ
Adenot ทำงานเพื่อผลิตของเหลวในหลอดเลือดดำ (IV) ตามความต้องการในสภาวะไร้น้ำหนักขนาดเล็ก ของเหลวในหลอดเลือดดำเชิงพาณิชย์จะหมดอายุหลังจากผ่านไปประมาณ 16 เดือน และการขนส่งในภารกิจระยะยาวจะเพิ่มน้ำหนักและใช้พื้นที่อันมีค่า ระบบนี้สามารถจัดหาทรัพยากรทางการแพทย์ที่สำคัญได้เมื่อมีการจำกัดการเติมเสบียง และปรับปรุงการเข้าถึงในพื้นที่ห่างไกลหรือในช่วงเหตุฉุกเฉินบนโลก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างของเหลวในหลอดเลือดดำ – มินิ (IVGEN Mini)
Hathaway ถ่ายเซลฟี่ขณะที่ Meir ดำเนินการวิจัยสเต็มเซลล์ในอวกาศ สภาวะไร้น้ำหนักสามารถช่วยสร้างสเต็มเซลล์ระดับทางคลินิกจำนวนมากขึ้น ซึ่งยังคงรักษาความสามารถในการแปลงร่างเป็นเซลล์อื่นได้ เซลล์ที่ใช้ในการทดลองนี้สามารถช่วยสร้างเลือดและระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่หลังการทำเคมีบำบัด ซึ่งช่วยยกระดับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและโรคเลือดอื่นๆ บนโลก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในอวกาศ: Pathfinder Investigation (InSPA-StemCellEX-H2)
Hathaway ถือภาชนะทดลองที่ใช้เซลล์ไขกระดูกเพื่อศึกษาว่าสภาวะไร้น้ำหนักส่งผลต่อกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างไร การวิจัยใช้โครงสร้างที่เลียนแบบส่วนของไขกระดูก และตัวอย่างบางส่วนสัมผัสกับการสั่นสะเทือนที่จำลองการออกกำลังกาย การติดตามการเปลี่ยนแปลงในเซลล์เหล่านี้อาจเผยให้เห็นวิธีใหม่ๆ ในการต่อสู้กับการสูญเสียกระดูกและกล้ามเนื้อในระหว่างการบินในอวกาศ และสนับสนุนสุขภาพกระดูกบนโลก
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอะนาล็อกไขกระดูก 3 มิติ