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Mar 27, 2024

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SpaceX está a punto de lanzar su misión Crew-7 a la Estación Espacial Internacional (ISS) esta semana, transportando a cuatro personas que continuarán la investigación en curso a bordo del laboratorio orbital. El lanzamiento, que

SpaceX está a punto de lanzar su misión Crew-7 a la Estación Espacial Internacional (ISS) esta semana, transportando a cuatro personas que continuarán la investigación en curso a bordo del laboratorio orbital. El lanzamiento, que incluirá un cohete SpaceX Falcon 9 y la nave espacial Crew Dragon Endurance, está previsto para el 25 de agosto a las 3:50 am EDT (0750 GMT).

Crew-7 está formado por un grupo bastante diverso, con representantes de cuatro agencias espaciales diferentes: la astronauta de la NASA Jasmin Moghbeli, el astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Andreas Mogensen, el astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) Satoshi Furukawa y la agencia espacial rusa (Roscosmos). cosmonauta Konstantin Borisov.

La estadía del cuarteto se superpondrá con la misión Crew-6 de SpaceX durante aproximadamente una semana, mientras los miembros de esta última concluyen sus propias rotaciones a bordo de la ISS y regresan a la Tierra. La Tripulación-7 tomará el relevo de la Expedición 69, que hará la transición formal a la Expedición 70 a mediados de septiembre después de la llegada de tres miembros más de la tripulación a bordo de una nave espacial rusa Soyuz.

Crew-7 continuará o comenzará a trabajar en más de 200 investigaciones científicas, cada una de las cuales varía en alcance y enfoque.

La NASA destacó recientemente algunos de los experimentos en los que participará Crew-7 en una publicación en el sitio web de la agencia. Estos incluyen estudios que involucran muestras de microorganismos en el exterior de la estación espacial, experimentos que analizan el efecto de la microgravedad en el ciclo del sueño humano, investigaciones sobre el crecimiento microbiano en superficies de acero inoxidable (como las de los sistemas de agua de la estación) y una serie de observaciones que ayudan rastrear las respuestas físicas y psicológicas de los astronautas antes, durante y después de su estancia en el espacio.

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Para la investigación de Microorganismos Externos de la ISS, los astronautas recolectarán muestras liberadas de los respiraderos exteriores de los sistemas de soporte vital de la estación. Los investigadores en la Tierra planean analizar el ADN de esas muestras para determinar cuán variadas son en número y qué tan lejos pudieron viajar a través del exterior de la ISS, en el vacío del espacio.

Esta información está destinada a ayudar a los científicos a construir entornos simulados para ver cómo se pueden comportar microorganismos similares en la Luna y Marte a medida que futuras misiones al espacio profundo tengan como objetivo reducir los contaminantes terrestres.

Al observar las bacterias dentro de la estación espacial, la investigación sobre adhesión y corrosión bacteriana estudiará la acumulación de comunidades de bacterias de múltiples especies, llamadas biopelículas, en superficies de acero inoxidable similares a las utilizadas en los sistemas de agua de la estación.

Las observaciones de la capacidad de las biopelículas para acumular y corroer este tipo de superficies de acero ayudarán a los investigadores a aumentar el control de las biopelículas en vuelos espaciales de larga duración, mejorando así los protocolos de saneamiento para los componentes a bordo que experimentan un uso frecuente durante las misiones de vuelos espaciales tripulados.

El estudio Sleep in Orbit de la ESA utiliza un novedoso electroencefalograma (EEG) que se coloca en el oído para medir la actividad cerebral durante el sueño. Normalmente, los EEG requieren una red de cables conectados a través de la cabeza de una persona para medir las señales eléctricas en el cerebro. El nuevo auricular EEG fue desarrollado por el Centro de EEG de oído de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, y pretende ser menos intrusivo para los astronautas mientras duermen.

Las diferencias entre dormir en la Tierra y a bordo de la ISS pueden tener un efecto adverso en los ciclos de sueño de los astronautas, lo que a su vez afecta la calidad de vida y la capacidad para trabajar y funcionar correctamente. La ingravidez, la iluminación artificial y el ruido constante de los sistemas de soporte vital de la estación espacial contribuyen a dificultar la capacidad del cuerpo para dormir eficazmente.

Las lecturas tomadas por los astronautas en la Tierra se compararán con las mismas medidas tomadas durante su estancia a bordo de la ISS. Utilizando estos datos, los investigadores de Sleep in Orbit esperan desarrollar estrategias para frenar la falta de sueño e informar prácticas para mejorar el bienestar de los astronautas durante misiones de corta y larga duración.

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El costo que el espacio y la microgravedad cobran en el cuerpo humano no sólo es extenso, sino que también se exacerba exponencialmente con la cantidad de tiempo que los astronautas pasan en ese entorno. El cuerpo humano que vive en ingravidez experimenta pérdida de densidad ósea y masa muscular, cambios de fluidos internos y deterioro de la vista. La investigación a bordo de la ISS se ha centrado en estos temas a lo largo de las más de dos décadas que el laboratorio ha estado en órbita y es un componente crucial en el éxito de los futuros esfuerzos de la humanidad en el espacio profundo.

El Complemento de Protocolos Integrados para la Investigación de Exploración Humana (CIPHER) es un conjunto de 14 experimentos destinados a examinar períodos de tiempo prolongados en el espacio.

Los astronautas proporcionarán rutinariamente muestras de prueba y mediciones para análisis comparativos con lecturas adquiridas antes y después de su vuelo espacial. Los investigadores esperan que la investigación en curso contribuya al desarrollo de métodos que, en última instancia, mitiguen la reacción del cuerpo a la microgravedad.

Esta historia se actualizó a las 8:15 am EDT del 24 de agosto para reflejar una nueva hora de lanzamiento.