{"id":917,"date":"2023-03-16T18:27:06","date_gmt":"2023-03-16T18:27:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/?p=917"},"modified":"2023-03-16T18:56:27","modified_gmt":"2023-03-16T18:56:27","slug":"la-mision-de-reabastecimiento-de-spacex-se-acopla-a-la-estacion-espacial","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/news\/la-mision-de-reabastecimiento-de-spacex-se-acopla-a-la-estacion-espacial\/","title":{"rendered":"La misi\u00f3n de reabastecimiento de SpaceX se acopla a la Estaci\u00f3n Espacial"},"content":{"rendered":"\n<p>Mientras la&nbsp;Estaci\u00f3n Espacial Internacional&nbsp;viajaba m\u00e1s de 261 millas sobre el noreste de China, una nave espacial de carga SpaceX Dragon se acopl\u00f3 de forma aut\u00f3noma al m\u00f3dulo Harmony de la estaci\u00f3n a las 7:31 a.m. EDT, con el astronauta de la NASA&nbsp;Woody Hoburg&nbsp;monitoreando las operaciones desde la estaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/blogs.nasa.gov\/spacestation\/wp-content\/uploads\/sites\/240\/2023\/03\/SpaceX-CRS27-Docks.jpg\" alt=\"SpaceX\u2019s 27th commercial resupply mission docked to the Harmony module's space-facing port at 7:31 a.m. EDT today as the station was flying 261 miles over northeastern China.\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>El Dragon se lanz\u00f3 en la 27\u00aa misi\u00f3n de reabastecimiento comercial contratada de SpaceX para la NASA a las 8:30 p.m. EDT, el 14 de marzo, desde el Complejo de Lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida. Despu\u00e9s de que Dragon pase aproximadamente un mes conectado a la estaci\u00f3n espacial, la nave espacial regresar\u00e1 a la Tierra con carga e investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los experimentos cient\u00edficos que Dragon est\u00e1 entregando a la estaci\u00f3n espacial se encuentran:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Coraz\u00f3n Cardenal 2.0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La primera investigaci\u00f3n de&nbsp;Cardinal Heart&nbsp;realizada a bordo de la estaci\u00f3n espacial mostr\u00f3 que cuatro semanas de exposici\u00f3n a la microgravedad pueden causar cambios significativos en la funci\u00f3n de las c\u00e9lulas card\u00edacas y la expresi\u00f3n g\u00e9nica. Los investigadores concluyeron que estos cambios podr\u00edan conducir a problemas m\u00e9dicos a largo plazo. El experimento&nbsp;Cardinal Heart 2.0&nbsp;se basa en estos resultados, utilizando organoides card\u00edacos, estructuras 3D formadas por todos los diferentes tipos de c\u00e9lulas en un \u00f3rgano en particular, para probar si los medicamentos cl\u00ednicamente aprobados reducen estos cambios inducidos por microgravedad en la funci\u00f3n de las c\u00e9lulas card\u00edacas. Los resultados podr\u00edan apoyar el desarrollo de combinaciones de medicamentos eficaces para mejorar la salud de los astronautas y pacientes en la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tejidos card\u00edacos dise\u00f1ados-2<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Este estudio contin\u00faa trabajando con tejido muscular card\u00edaco cultivado en 3D para evaluar la funci\u00f3n card\u00edaca humana en microgravedad. Trabajos previos con cultivos 3D en el espacio detectaron cambios a nivel celular y tisular que podr\u00edan proporcionar una indicaci\u00f3n temprana del desarrollo de enfermedades card\u00edacas. Esta investigaci\u00f3n prueba si las nuevas terapias evitan que ocurran estos efectos adversos de los vuelos espaciales. El modelo utilizado en este estudio tiene un uso potencial en el desarrollo de f\u00e1rmacos y otras aplicaciones relacionadas con el diagn\u00f3stico y tratamiento de la disfunci\u00f3n card\u00edaca en la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p>Cardinal Heart 2.0 y&nbsp;Engineered Heart Tissues-2&nbsp;son los dos \u00faltimos experimentos que comprenden los Institutos Nacionales de Salud y la iniciativa Tissue Chips in Space de ISS National Lab. Los investigadores esperan aprender m\u00e1s sobre el impacto de la microgravedad en la salud y la enfermedad humana y traducir esa comprensi\u00f3n a una mejor salud humana en la Tierra.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>HUNCH Abrazadera de bola Monopie<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El programa de estudiantes de secundaria de la NASA United with NASA to Create Hardware (HUNCH) permite a los estudiantes fabricar productos del mundo real para la NASA a medida que aplican sus habilidades de ciencia, tecnolog\u00eda, ingenier\u00eda y matem\u00e1ticas. El&nbsp;monopie HUNCH Ball Clamp intenta&nbsp;abordar los comentarios de los astronautas sobre la dificultad de colocar c\u00e1maras de video o fijas en el medio de un m\u00f3dulo. El proyecto fabricado por los estudiantes se compone de un monopie de aluminio equipado con una zapata de c\u00e1mara y una abrazadera de bola que se puede conectar a un pasamanos est\u00e1ndar de la estaci\u00f3n espacial. La abrazadera de bola sirve como una plataforma pivotante para fotograf\u00eda y video.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sistema visible<\/strong>&nbsp;<strong>CapiSorb<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Debido a que la microgravedad dificulta el control del flujo de l\u00edquidos, la estaci\u00f3n espacial no ha podido aprovechar los m\u00e9todos de eliminaci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono que utilizan l\u00edquidos especializados. Los sistemas de eliminaci\u00f3n de di\u00f3xido de carbono a base de l\u00edquidos, como los de los submarinos, ofrecen una mayor eficiencia que otros tipos de sistemas. El estudio&nbsp;CapiSorb Visible System&nbsp;demuestra el control de l\u00edquidos utilizando fuerzas capilares, la interacci\u00f3n de un l\u00edquido con un s\u00f3lido que puede arrastrar un fluido por un tubo estrecho, que son caracter\u00edsticas de los l\u00edquidos que pueden absorber di\u00f3xido de carbono. Esta es una consideraci\u00f3n importante para futuras misiones espaciales de mayor duraci\u00f3n donde la eficiencia mejorada apoyar\u00e1 a las tripulaciones durante muchos meses o a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>ESA-Biofilms<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Las biopel\u00edculas microbianas son combinaciones de microorganismos que se incrustan en una matriz viscosa autoproducida. Las biopel\u00edculas son motivo de preocupaci\u00f3n para los vuelos espaciales porque pueden causar da\u00f1os al equipo, son resistentes a los agentes de limpieza y pueden albergar microorganismos que pueden causar infecciones. La investigaci\u00f3n de&nbsp;la ESA (Agencia Espacial Europea) \u2013 Biofilms&nbsp;estudia la formaci\u00f3n de biopel\u00edculas bacterianas y las propiedades antimicrobianas de diferentes superficies met\u00e1licas en condiciones de vuelo espacial. En este estudio se utilizan superficies antimicrobianas que pueden inhibir el crecimiento de biopel\u00edculas, como el cobre y sus aleaciones con y sin tratamiento superficial con l\u00e1ser. Este proyecto proporciona informaci\u00f3n adicional para ayudar a desarrollar superficies antimicrobianas adecuadas para futuras naves espaciales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tanpopo-5<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n&nbsp;Tanpopo-5 de JAXA&nbsp;(Agencia de Exploraci\u00f3n Aeroespacial de Jap\u00f3n) estudia el origen, el transporte y la supervivencia de la vida en el espacio y en planetas extraterrestres, como Marte. El estudio se centra en exponer una bacteria resistente a la radiaci\u00f3n, y esporofitos de musgo, una pieza importante del ciclo de vida de algunas plantas, al duro entorno del espacio utilizando el soporte de experimento expuesto conectado en la instalaci\u00f3n I-SEEP (ExBAS) montado en el exterior de la estaci\u00f3n. Los resultados est\u00e1n ayudando a responder preguntas clave de la hip\u00f3tesis de la \u00abpanspermia\u00bb, una teor\u00eda para el inicio de la vida en la Tierra y el transporte de vida entre los cuerpos celestes.<\/p>\n\n\n\n<p>Estas son solo algunas de las cientos de investigaciones que se est\u00e1n llevando a cabo actualmente a bordo del laboratorio orbital en las \u00e1reas de biolog\u00eda y biotecnolog\u00eda, ciencias f\u00edsicas y ciencias de la Tierra y el espacio. Los avances en estas \u00e1reas ayudar\u00e1n a mantener a los astronautas sanos durante los viajes espaciales de larga duraci\u00f3n y demostrar\u00e1n tecnolog\u00edas para la futura exploraci\u00f3n humana y rob\u00f3tica m\u00e1s all\u00e1 de la \u00f3rbita terrestre baja a la Luna a trav\u00e9s de las misiones&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/specials\/artemis\/\">Artemisa<\/a>&nbsp;de la NASA y, finalmente, Marte.<\/p>\n\n\n\n<p>Te recomendamos: <a href=\"https:\/\/www.dereumlabs.com\/global\/news\/el-calentamiento-hace-mas-frecuentes-e-intensas-las-sequias-y-las-lluvias-extremas\/\">El calentamiento hace m\u00e1s frecuentes e intensas las sequ\u00edas y las lluvias extremas<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/blogs.nasa.gov\/spacestation\/2023\/03\/16\/spacex-resupply-mission-docks-to-space-station\/\">La misi\u00f3n de reabastecimiento de SpaceX se acopla a la Estaci\u00f3n Espacial<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mientras la&nbsp;Estaci\u00f3n Espacial Internacional&nbsp;viajaba m\u00e1s de 261 millas sobre el noreste de China, una nave espacial de carga SpaceX Dragon se acopl\u00f3 de forma aut\u00f3noma al m\u00f3dulo Harmony de la estaci\u00f3n a las 7:31 a.m. EDT, con el astronauta de la NASA&nbsp;Woody Hoburg&nbsp;monitoreando las operaciones desde la estaci\u00f3n. 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