Кто живет в космосе: Тихоходки снова выходят в открытый космос

Тихоходки снова выходят в открытый космос

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, na

Подпись к фото,

Эти крошечные существа живут по всей нашей планете

В 2007 году мало кому известное существо под названием тихоходка стала первым земным организмом, которое перенесло пребывание в открытом космосе.

Оно выдержало кратковременное воздействие предельно низких температур, космической радиации и почти полного вакуума.

В понедельник эти микроскопические космонавты снова вышли на орбиту на борту космического челнока «Эндевор».

Они путешествуют в компании целого ряда других микроорганизмов в рамках проекта Biokis, который спонсируется космическим агентством Италии.

Автор фото, AP

Подпись к фото,

Шатл «Эндевор» в своем последнем рейсе доставил на орбиту целую колонию микроорганизмов

Цель экспериментов — выяснить, как земные организмы переносят экстремальные условия космического вакуума на молекулярном уровне.

Исследователи намерены с помощью методов молекулярной биологии оценить изменения, которые происходят в генетической информации этих микроорганизмов, а также попытаются понять, как их клетки могут противостоять крайнему обезвоживанию в вакууме и воздействию жесткой ультрафиолетовой радиации.

В ходе одного из запланированных экспериментов колония тихоходок подвергнется облучению различными уровнями ионизирующей радиации.

Водяные медведи

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

Впервые эти микросущества побывали в космосе в 2007 году на борту спутника «Фотон-М3», запуск которого спонсировался Европейским космическим агентством. Именно тогда была обнаружена способность этих организмов переносить экстремальные условия космического вакуума.

Тихоходки (Paramacrobiotus craterlaki) широко распространены по всей Земле, встречаются в море, пресноводных водоемах и на суше. Они имеют тело длиной менее 1 мм и внешним видом напоминают медведей, хотя биологически это весьма примитивные организмы.

Генетические исследования показали, что тихоходки первоначально обитали в пресной воде, но затем приспособились к жизни в других условиях, например, во влажной почве, лесной подстилке, мху и так далее.

За миллионы лет эволюции они научились впадать в глубокую спячку в неблагоприятных условиях, когда почти все функции их жизнедеятельности приостанавливаются. Это состояния называется криптобиозом.

Профессор Роберто Гвидетти из университета Модены и Реджио Эмилия считает, что именно эта способность позволяет тихоходкам выживать в открытом космосе.

«Тихоходки живут по всей планете от Арктики до Антарктики, в горах и пустынях, в городской застройке и садах», — говорит ученый.

Биология космической спячки

Автор фото, na

Подпись к фото,

Тихоходка Echiniscus granulatus не отличается особым изяществом

В земных условиях все, что им нужно для жизни — это тонкая оболочка из влаги на теле. Если же условия меняются к худшему, они погружаются на неопределенное время в глубочайшую спячку, в которой они каким-то образом могут противостоять низким температурам и обезвоживанию.

«Эта способность зависит от сложного взаимодействия ряда факторов, действующих на молекулярном, физиологическом и анатомическом уровнях», — говорит профессор Гвидетти.

«Физиология и биохимия процесса ангидробиоза, то есть выживания в процессе обезвоживания, связаны со сложной системой, в которой участвуют многие молекулярные компоненты, действующие в качестве биопротекторов», — объясняет исследователь.

Различные сахара и термореактивные белки, которые вырабатываются клетками в стрессовых условиях, выполняют роль молекулярных защитников других молекулярных структур в клетке.

Дисахарид под названием трегалоза играет важную роль в этом процессе защиты клеток, замещая собой воду.

В ходе процесса обезвоживания утрата воды увеличивает концентрацию ионов, что приводит к образованию оксидирующих активных форм кислорода, которые повреждают важные биомолекулы, в том числе структуры ДНК.

Для борьбы с этим организмы вырабатывают различные антиоксиданты, которые поглощают такие формы кислорода и снижают риск для клеток.

Регулирование антиоксидирующего метаболизма является важнейшей стратегией, с помощью которой организмы противостоят обезвоживанию.

«Тихоходки могут выживать в течение многих месяцев и даже лет в обезвоженном состоянии. В этом они сильно отличаются от более высокоорганизованных организмов», — говорит профессор Гвидетти.

Изучение этих уникальных существ поможет ученым понять, как земная жизнь в целом приспосабливается к условиям длительного пребывания в космосе.

Экстремалы в космосе. Кто такие тихоходки, зачем ими стреляют из пневматических пушек и запускают на орбиту

Тихоходка

Depositphotos

В начале июня NASA доставило на Международную космическую станцию очередной груз для научных экспериментов. Среди прочего в этот раз там были и живые организмы — детеныши кальмаров и тихоходки. Кальмары — чтобы изучить, как их организм взаимодействует с симбиотическими бактериями в условиях космического полета и понять, как эти знания можно применить для людей. А тихоходки — группа мелких, почти невидимых невооруженным глазом животных, которые известны своей способностью выдерживать экстремальные условия окружающей среды.  

Чтобы узнать больше о них и об их способностях, hromadske пообщалось с единственным в Украине специалистом по систематике и филогенетике тихоходок, старшим преподавателем Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Евгением Киосей.

Отдельный тип

Тихоходки — отдельный тип (то есть группа, объединяющая различных животных, которые, однако, имеют характерные общие признаки) беспозвоночных животных. Примерами других типов являются членистоногие, куда входят насекомые, пауки, ракообразные и другие. Или хордовые, к которым относятся млекопитающие, птицы, рыбы и такие экзотические морские существа, как оболочники (их изучают в школьном курсе биологии).

У всех тихоходок, например, четыре пары ног. Это не означает, что любое существо с восемью ногами — тихоходка. У пауков тоже четыре пары ног, но принадлежат они к типу членистоногих, а не тихоходок. И они совсем не похожи внешне. 

Но в целом тихоходки — не столь разнообразная группа, как, например, членистоногие. Все они более похожи друг на друга, чем, например, какая-нибудь бабочка и собачий клещ. 

Название «тихоходки» появилось благодаря итальянскому исследователю Ладзаро Спалланцани. Он совершил много важных открытий в биологии, хотя вспоминают его чаще всего благодаря одному: он доказал невозможность самозарождения микроскопических организмов.

Они везде 

Средний размер этих животных — около половины миллиметра, изредка встречаются немногим больше одного миллиметра. Внешность тихоходок — один из тех факторов, который привлекает к ним внимание общественности. Среди таких мелких существ они едва ли не единственные немного напоминают крупных животных — поросят или медведей. Благодаря этому они получили другие свои названия: «водяные медведи» и «моховые поросята». Сходство, конечно, условное: на ногах у сухопутных тихоходок есть коготки, а у некоторых морских — пальчики с присосками. 

Тихоходки живут повсюду в природе: в почве, на мхах и лишайниках, в опавших листьях, в пресных и соленых водоемах.

Климатическая активистка Грета Тунберг перед карьером бурого угля во время посещения старинного леса Хамбо вблизи города Керпен на западе Германии, 10 августа 2019 года

Изображение:

AP/Mstyslav Chernov

В честь Греты Тунберг и Александра Рыбака 

Сегодня известно около 1300 видов тихоходок, но исследователи регулярно описывают новые для науки виды. Связано это с тем, что группа исследована ещ недостаточно. Евгений Киося, в частности, является соавтором описания восьми новых видов тихоходок. Два из них были обнаружены в образце мха, который его знакомая привезла с острова Маврикий. 

Открытия новых видов тихоходок время от времени попадают в поле зрения широкой общественности. Но не благодаря их научному значению, а из-за названий. Например, в этом году новый вид тихоходок назвали в честь климатической активистки Греты Тунберг — Xerobiotus gretae, а другой — Macrobiotus rybaki — в честь музыканта Александра Рыбака, победившего на конкурсе «Евровидение» в 2009 году. 

Интересно, что Macrobiotus — это первый род тихоходок, который был описан еще в XIX веке. Свое название он получил в честь макробиотики — учения о питании, основанного на восточной философии и не совпадающего с современными представлениями о правильном питании человека.

Экстремалы

Лучше всего тихоходки известны благодаря их чрезвычайной устойчивости к неблагоприятным факторам окружающей среды. Есть исследования, которые показывают, что они могут пережить охлаждение почти до абсолютного нуля, сильный нагрев, в течение многих лет оставаться живыми в вечной мерзлоте, выдерживать смертельное для человека давление, а также радиацию. 

Когда тихоходка попадает в неблагоприятные условия, ее организм переходит в особое состояние — анабиоз. Это означает, что все биологические процессы замедляются во много раз. И в таком состоянии она может находиться много лет. Когда окружающие условия становятся благоприятными, организм тихоходки возвращается к нормальной работе.

Но не только они 

Евгений Киося обращает внимание на то, что тихоходки — не единственные мелкие беспозвоночные животные, способные успешно выдерживать экстремальные условия. Но именно за ними закрепился такой имидж. Возможно, благодаря их экзотическому виду, который сделал их популярными среди широкой общественности, СМИ больше обращают внимание именно на эту группу животных.  

«Скорее можно говорить о целых микроскопических экосистемах, где, кроме тихоходок, есть еще коловратки, микроскопические круглые черви и некоторые другие животные, способные хорошо выдерживать экстремальные условия. Такие экосистемы могут временно “выключаться”, чтобы выжить, а затем снова “включаться”, когда наступают благоприятные условия», — рассказывает ученый. 

В подтверждение этого журнал Current Biology недавно опубликовал статью об исследовании коловраток, которые успешно вернулись к жизни через 24 тысячи лет пребывания в вечной мерзлоте.

Полномасштабная модель лунного зонда «Берешит»

Изображение:

TaBaZzz/Wikipedia

Полет на Луну 

Тихоходок и раньше неоднократно отправляли в космос. В частности, эти животные были на борту космического аппарата «Берешит». В 2019 году он должен был стать первым израильским аппаратом, который сядет на поверхность Луны. Но из-за проблем при посадке он разбился.  

Эта история послужила поводом для полусерьезных разговоров о том, что тихоходки — такие выносливые — могли выжить на поверхности спутника Земли. Проверить это пока нет возможности, но очевидно, что даже если они не погибли, то перейти из анабиоза в нормальное состояние у них шансов нет. Ведь для этого нужны вода и кислород. Да и температуры на Луне далеки от оптимальных.

Выстрелы тихоходками 

Недавно двое британских ученых опубликовали результаты своих экспериментов, которые могут пролить свет на судьбу тихоходок из израильского аппарата. 

Авторы исследования стреляли из пневматической пушки в песок специальными пулями, внутри которых находились тихоходки в замороженном состоянии. Выяснилось, что при скорости пули 728 метров в секунду животные выживают, а вот при скорости более 900 метров в секунду — уже нет.  

Эти эксперименты исследователи проводили, чтобы проверить, способны ли тихоходки путешествовать между планетами и их спутниками (например, вместе с метеоритами). И пришли к выводу, что это маловероятно. Как и то, что они смогли пережить падение космического аппарата на поверхность Луны.

Зачем их исследуют 

Исследование тихоходок интересное и важное с точки зрения фундаментальной науки. Но у него может быть и практический интерес. В частности, способность этих животных замерзать, а затем возвращаться к жизни при нормальной температуре может подсказать лучшие технологии замораживания органов или даже целых организмов. 

Кроме того, тихоходки могут научить нас успешно путешествовать в далеком космосе, где человеческому организму угрожает опасное излучение.

человек живут на МКС уже 20 лет подряд

В Хэллоуин 2000 года российская ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане и вошла в учебники истории, доставив одного американского астронавта и двух российских космонавтов к месту зарождения. Международная космическая станция (МКС).

Экипаж прибыл через два дня, и с тех пор космическая станция постоянно занята людьми, 20 лет жизни и работы на низкой околоземной орбите.

«Сейчас есть дети, которые учатся в колледже, и всю свою жизнь мы жили за пределами планеты», — говорит Кенни Тодд, заместитель руководителя программы НАСА по МКС. «Когда я был ребенком, все это было просто мечтами».

Орбитальная лаборатория является одним из самых дорогих и технологически сложных объектов, когда-либо построенных: герметичная среда обитания стоимостью 150 миллиардов долларов длиной с футбольное поле, летящая на высоте 254 мили над поверхностью Земли со скоростью 17 000 миль в час. На протяжении десятилетий 241 женщина и мужчина со всего мира временно называли космическую станцию ​​своим домом, некоторые почти целый год.

На этом снимке от декабря 2000 года члены экипажа первой экспедиции — первые постоянные жители МКС — готовятся к употреблению свежих апельсинов. В состав экипажа вошли российский космонавт Юрий Гидзенко (слева), американский астронавт Уильям Шепард (в центре) и российский космонавт Сергей Крикалев (справа).

Фотография НАСА

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

«Это какое-то сумасшествие — я удивлен, что мы никому не причинили серьезного вреда», — говорит астронавт НАСА в отставке Скотт Келли, который провел почти год на одном пребывании на МКС. «Это действительно свидетельство серьезности, [с которой] люди на местах подходят к этой работе, внимания к деталям».

Более ста тысяч человек работали вместе над проектированием, строительством, запуском и эксплуатацией огромной станции, говорит Дэвид Никсон, который работал с НАСА над проектами МКС в середине 1980-х годов. «Если сравнить станцию ​​с чередой великих строений и зданий, построенных человечеством на заре цивилизации, то она там, наверху, с пирамидами, Акрополем — со всеми великими сооружениями и зданиями», — говорит он.

Глобальный триумф

Как и самые прочные сооружения Земли, МКС создавалась десятилетиями. Родившийся из концепции США «Свобода космической станции» в 1984 проект постепенно превратился в пакт 15 стран между США, Канадой, Японией, Россией и одиннадцатью государствами-членами Европейского космического агентства. Первые части МКС начали прибывать на орбиту в 1998 году, а члены экипажа 1-й экспедиции поднялись на борт новорожденной станции 2 ноября 2000 года. Сейчас на станции находится 64-я экспедиция.

По пути программа столкнулась с серьезными проблемами. Катастрофы космических челноков в 1986 и 2003 годах не только привели к гибели 14 человек и гибели 9 человек.0027 Challenger и Columbia ; они также нарушили программу и замедлили строительство станции. В 2007 году 2,5-футовый разрыв в одной из солнечных батарей станции потребовал от экипажа импровизированного ремонта и выхода в открытый космос — плавания над панелями, прикрепленными к тросу, когда электричество проходило через батарею. Экипажам также приходилось бороться с утечками воздуха, поврежденными насосами охлаждающей жидкости, сложным ремонтом научного оборудования и неудачными миссиями по пополнению запасов.

В 2007 году астронавты НАСА Скотт Паразински и Дуг Уилок (вне кадра) совершили семичасовой 19-часовойминутный выход в открытый космос для устранения разрыва длиной 2,5 фута в одной из солнечных батарей МКС. Космонавтам пришлось использовать самодельный набор стабилизаторов «запонки», чтобы устранить повреждения.

Фотография НАСА

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Чтобы станция работала, а ее жители оставались живы, члены экипажа и глобальные группы поддержки должны участвовать в техническом сотрудничестве, которое Тодд сравнивает с «мини-ООН».

«Наши астронавты, наши космонавты, они на острие копья, живущие в этих маленьких банках, которые мы собрали на орбите», — говорит он. «Удивительно, как объединение всех этих культур стало поучительным опытом».

Даже ежедневная рутина сопряжена с трудностями, отчасти из-за уникальной среды МКС. Солнечный свет и тень нагревают и охлаждают станцию ​​каждый раз, когда она вращается вокруг Земли, примерно каждые 90 минут, заставляя металлические конструкции изгибаться и лопаться. Некоторые космонавты спят с берушами для спокойствия.

Окружающая среда не легче для человеческого организма. Жидкости, обычно притягиваемые к ногам под действием силы тяжести, задерживаются в голове, вызывая дискомфорт и, возможно, способствуя ухудшению зрения астронавтов, когда они возвращаются на твердую землю. Уровни CO2 на МКС часто в 10 раз выше, чем на Земле, и этого достаточно, чтобы вызвать головную боль у членов экипажа. А основные действия, такие как пользование туалетом, для которого люди эволюционировали в условиях гравитации, становятся сложной рутинной работой.

«Это не отпуск», — говорит Келли, которая провела на МКС 499 дней в двух экспедициях, в том числе 340-дневный «космический год» с космонавтом Михаилом Корниенко в 2015 и 2016 годах. «Много дискомфорта. ».

Несмотря на физический дискомфорт, жизнь на борту космической станции меняет людей по-другому. Со своего насеста над Землей Келли окунулся в электрическую голубизну Багамских островов и бескрайность Сахары, а также в устрашающе разреженную атмосферу Земли, которая напомнила ему контактную линзу, прилипшую к огромному глазному яблоку.

«У вас просто такое впечатление, что мы все граждане не конкретной страны, а планеты», — говорит он. «Мы все вместе в этом деле, называемом человечеством».

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Слева :

Перед возвращением на Землю в апреле 2020 года астронавт НАСА и бортинженер Экспедиции 61/62 Джессика Меир играла на альт-саксофоне в многооконном куполе МКС.

Справа :

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката, бортинженер 38-й экспедиции, тренируется на усовершенствованном резистивном тренажере МКС (aRED).

Фотографии НАСА

Наука в космосе

Помимо поддержания порядка на орбите, члены экипажа МКС создали космическую лабораторию. Настроить станцию ​​для научных целей было непросто, так как даже самое простое лабораторное оборудование приходилось тестировать и часто переделывать для работы в условиях микрогравитации. Но на сегодняшний день в уникальной среде микрогравитации на станции было проведено около 3000 экспериментов. (Поскольку МКС вращается вокруг Земли, она, по сути, находится в постоянном состоянии свободного падения вместе со всеми на борту. Это создает устойчивое ощущение невесомости внутри станции, как будто гравитация Земли уменьшилась более чем на 99,999 процента.)

Исследования варьируются от секвенирования ДНК в космосе до изучения высокоэнергетических частиц из далеких космических явлений. Но одной из самых плодотворных областей исследований МКС были сами члены экипажа.

Для биолога-радиолога Университета штата Колорадо Сьюзен Бейли МКС предоставила бесценные данные о том, как космос влияет на здоровье астронавтов. Самый большой скачок: Исследование близнецов НАСА, в ходе которого Скотт Келли и его однояйцевый брат-близнец, коллега-астронавт Марк Келли изучали, поскольку Скотт провел большую часть года в космосе.

Бэйли изучил образцы крови братьев, чтобы изучить их хромосомы, и особенно их теломеры, представляющие собой защитные последовательности ДНК на концах хромосом, которые немного напоминают колпачки на концах шнурков. Изучение ДНК братьев Келли позволило Бейли и ее коллегам лучше понять, как человеческий организм реагирует на микрогравитацию и космическую радиацию. Ранние результаты показывают широкий спектр генетических изменений в ответ на космический полет, в том числе некоторые признаки укорочения теломер, что связано со старением и сердечными заболеваниями. (Подробнее о первом раунде результатов исследования Twins.)

В июле 2009 года космический шаттл Endeavour состыковался с МКС, что привело к наибольшему количеству людей на станции в то время: 13 человек делили орбитальную лабораторию, восемь из которых изображены здесь во время еды.

Фотография НАСА

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

«Если космический полет действительно увеличивает риск старения и болезней, что мы можем с этим поделать?» — спрашивает Бейли. «Когда мы это выясним, это принесет пользу и тем из нас, кто живет на Земле».

Будущее космической станции

Совершив более 120 000 витков и проехав 3,3 миллиарда миль над поверхностью Земли, МКС по-прежнему набирает силу — и это более глобальное усилие, чем когда-либо. Станцию ​​посетили астронавты и космонавты из 19 стран мира. По мере того, как НАСА пытается увеличить коммерческое использование станции и, возможно, начать привлекать туристов, все больше людей из разных слоев общества, вероятно, будут летать в космос, от коммерческих исследователей до кинозвезд.

«По мере того, как станция становится все более рутинной, туда поднимаются люди, которые определенно не являются «нужными вещами», которые не являются бывшими летчиками-испытателями или военными летчиками, но имеют научное или инженерное образование», — говорит Никсон. «Вот так и должно быть».

Но по мере расширения доступа к низкой околоземной орбите МКС и ее преемники должны стать более пригодными для жизни и простыми в эксплуатации, говорит Никсон. Будущая станция его мечты будет менее шумной, предоставит экипажу больше удобств и будет иметь более просторные помещения, включая надлежащий душ.

«Было бы замечательно, если бы кто-нибудь доставил на станцию ​​модуль, полностью обшитый обивкой и подушками, и вы могли бы просто прыгать внутри», — говорит Никсон. «Отработайте стрессы дня, верно? Почему бы и нет?»

Неизвестно, будет ли сама МКС наблюдать дни прыжков в космосе. В настоящее время планируется, что станция будет работать как минимум до 2024 года, и большая часть ее оборудования сертифицирована для безопасной работы как минимум до 2028 года, если не дольше для ее более молодых компонентов.

Через несколько дней в 44-й экспедиции — и через четыре месяца своего «года в космосе» — астронавт НАСА Скотт Келли сделал этот снимок Японии ночью 25 июля 2015 года.

Фотография Скотта Келли, НАСА . Несанкционированное использование запрещено.

Но пока НАСА пытается возглавить растущую международную коалицию на Луне — пока только с некоторыми из стран-партнеров МКС — будущее орбитальной лаборатории Земли остается неопределенным. Будет ли МКС разобрана и отправлена ​​на орбиту, чтобы построить будущую космическую станцию? Будет ли он передан частным компаниям, когда страны отправятся в космос? Погаснет ли вся конструкция в последнем сиянии славы, направляясь к аварийной посадке в Тихом океане, как российская космическая станция «Мир»?

Независимо от возможной судьбы МКС, Келли считает, что ее наследие и исследовательский дух должны сохраниться.

«Мы должны посвятить себя тому, чтобы никогда больше не было ни одного человека на Земле», — говорит он. «У нас продолжается эта 20-летняя серия, и я бы не хотел, чтобы она прервалась».

С 11 людьми на космической станции астронавты хитрят со спальными местами

11 астронавтов на Международной космической станции составляют экипажи экипажа-1, экипажа-2 и 64-й экспедиции.
(Изображение предоставлено НАСА ТВ)

900:02 Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) должны были придумать некоторые творческие условия для сна, потому что орбитальная лаборатория сейчас немного переполнена.

Еще четыре космических летательных аппарата прибыли к МКС этим утром (24 апреля) в рамках миссии SpaceX Crew-2, в результате чего общее количество астронавтов на борту станции достигло 11. Это много, учитывая, что в орбитальной лаборатории обычно одновременно находятся шесть человек. времени (правда было аж 13 членов экипажа немедленно на борт).

Восемь из 11 астронавтов поднялись на капсулах SpaceX Crew Dragon — по четыре на Crew-2 и миссии Crew-1 , запущенной в ноябре прошлого года. Квартет Crew-1 должен вернуться на Землю в среду (28 апреля), поэтому нынешняя скученность носит временный характер.

Связанный: Миссия астронавтов SpaceX Crew-2 для НАСА: оперативные обновления

В американском сегменте МКС есть четыре кровати для астронавтов, но сейчас в этой части станции находятся девять человек. Так что некоторые астронавты будут жить в кемпинге во временных условиях. Например, Майк Хопкинс и Шейн Кимбро из НАСА — командиры Crew-1 и Crew-2 соответственно — будут спать в своих капсулах Crew Dragon.

В результате трое астронавтов остались без кроватей, что послужило поводом для создания ряда импровизированных приспособлений, получивших название CASA — аббревиатура от «Альтернативное размещение экипажа», что также означает «дом» на испанском языке.

Астронавты Международной космической станции готовят импровизированные спальные места 7 апреля 2021 года для размещения миссии SpaceX Crew-2, которая 24 апреля доставила в орбитальную лабораторию четырех новых членов экипажа. (Изображение предоставлено НАСА)

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногучи и другие астронавты Crew-1 Шеннон Уокер и Виктор Гловер, оба из НАСА, займут кровати CASA. Ногучи будет спать в тренажерном зале космонавтов, Уокер будет спать в модуле «Коламбус», а Гловер будет отдыхать в шлюзовой камере, заявила сотрудник НАСА по связям с общественностью Мари Льюис во время веб-трансляции запуска Crew-2 в пятницу (23 апреля).

В настоящее время на МКС находятся астронавты НАСА Меган Макартур, Марк Ванде Хей, Кимбро, Хопкинс, Уокер и Гловер; Ногучи из JAXA и Акихико Хосиде; Томас Песке из Европейского космического агентства; и космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров.

Подписывайтесь на Дорис Элин Уррутиа в Твиттере @salazar_elin. Следите за нами в Твиттере @Spacedotcom и на Facebook.

Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: [email protected].

Дорис — научный журналист и сотрудник Space.com. Она получила степень бакалавра искусств. по социологии и коммуникациям в Университете Фордхэм в Нью-Йорке. Ее первая работа была опубликована в сотрудничестве с London Mining Network, где родилась ее любовь к научной литературе. Ее страсть к астрономии началась еще в детстве, когда она помогала своей сестре построить модель солнечной системы в Бронксе.