Expedition 74任務團隊透過幹細胞與太空技術研究推動創新。
遠征74乘組聚焦前庭科學、幹細胞研究與國際太空站後勤作業
编辑者: Tetiana Martynovska 17
國際太空站(ISS)上的遠征74乘組,在2025年12月12日結束了他們首個完整運作週的任務。這段期間,他們在密集的太空人研究與關鍵的太空站維護及後勤工作之間取得了良好的平衡。本次遠征始於2025年12月8日,預計將持續至2026年7月,充分展現了ISS作為未來深空任務(包括登月及登陸火星的Artemis計畫)準備平台的持續重要性。乘組的多元活動涵蓋了生物醫學調查、材料科學探索,以及生命支持系統的維護,體現了軌道作業的整合性。
在眾多科學探索中,一項核心焦點是人類如何適應微重力環境,特別是影響平衡與空間定向的前庭系統。美國國家航空暨太空總署(NASA)的飛行工程師克里斯·威廉斯(Chris Williams)參與了CIPHER人體研究實驗,他在地面控制中心醫師的遠程指導下,執行了前庭系統相關的測試,同時也評估了自己的心肺適能狀況。與此同時,俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)的飛行工程師謝爾蓋·庫德-斯維爾奇科夫(Sergey Kud-Sverchkov)和謝爾蓋·米卡耶夫(Sergei Mikaev)則使用不同型號的虛擬實境護目鏡,執行了他們機構的「虛擬」(Virtual)實驗,目的在於追蹤視覺變化並收集關於失重狀態下感官交互作用的數據。NASA期望CIPHER的成果能優化太空人的訓練流程,並有益於地面上的平衡功能障礙治療;而Roscosmos則希望將其數據應用於太空人返回地球後的再適應協議中。CIPHER研究套組共包含14項研究,旨在全面描繪人體對長期任務的整體反應,監測從眼睛到大腦的各個系統。
在同步進行的生物醫學研究方面,NASA飛行工程師澤娜·卡德曼(Zena Cardman)投入時間進行StemCellEx-IP1的調查。她負責處理並保存於軌道中培養的幹細胞。這項研究的目標是驗證在太空中製造的細胞在潛力上是否優於在地球上培養的細胞,最終目的是推動再生醫學的發展,以修復受損的組織與器官。ISS上的微重力環境有助於細胞進行三維生長,這種生長模式比地球上常見的二維培養更貼近人體原生環境,有望提升用於臨床應用的細胞產量。
為了確保太空站的持續運作能力,後勤與維護工作也緊鑼密鼓地進行。太空站指揮官麥克·芬克(Mike Fincke)負責管理一項複雜的任務:將貨物裝載到日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的HTV-X1補給船上,該船預計於2026年1月底退役並離站。這艘補給船是在2025年10月30日由木已由(Kimiya Yui)利用機械臂Canadarm2捕獲的,作為Kounotori系列貨運飛船的後繼者,其載貨能力高達5.8噸。此外,芬克還對「寧靜號」(Tranquility)節點艙的廢物與衛生組件進行了必要的維護。與此同時,Roscosmos飛行工程師奧列格·普拉托諾夫(Oleg Platonov)執行了軌道管線的維修工作,並使用基於牛頓第二定律的儀器測量了自己的質量。
JAXA飛行工程師木已由(Kimiya Yui)也貢獻良多,她將材料樣本載體安裝在「希望號」(Kibo)氣閘艙外部,使其暴露於真空、輻射和極端溫度之下,這項研究為Artemis任務的先進生命支持系統提供了寶貴經驗。木已由同時也在Kibo艙內安裝並絕緣了一個實驗性的二氧化碳去除裝置,這項技術展示對於超越近地軌道的任務至關重要。
來源
NASA
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JAXA Human Spaceflight Technology Directorate
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