The organic foods products are limited
Научная аппаратура ГК-04 предназначена для проведения биомедицинских исследований на гекконах Phelsuma ornata с целевой задачей изучения влияния микрогравитации на организм взрослых животных, половое поведение и эмбриональное развитие геконов Phelsuma ornata в двухмесячном орбитальном эксперименте. Этот космический эксперимент получил наименование «Размножение» (ранее, на этапе подготовки он назывался «Геккон-Ф4»), его постановщики – Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Научно-Исследовательский Институт Морфологии Человека РАМН (ФГБУ «НИИМЧ» РАМН) и ФГБУН ГНЦ РФ ИМБП РАН. Малые размеры, выносливость и относительная неприхотливость к условиям содержания делают гекконов очень привлекательным объектом для орбитальных исследований, а их биологические особенности позволяют адекватно оценить влияние факторов космического полета на организм и поведение позвоночных животных, но задача осуществить в космосе их размножение привела к тому, что из всего многообразия их видов был выбран вид Phelsuma ornata (Mauritius ornate day gecko, фелзума украшенная). Гекконы «украшенные фелзумы» в природе живут в стеблях бамбука, на поверхность которых изнутри приклеивают яйца. Они впервые успешно летали в одномесячном орбитальном эксперименте на КА «Бион-М» №1 в мае-июне 2013 года. И с точки зрения условий двухмесячного полёта на борту КА «Фотон-М» №4 избранный вид гекконов имеет ряд преимуществ сравнительно с другими видами, а именно:
В полёт должны отправиться один самец и от трех до пяти самок гекконов. Полётный контейнер изнутри обшит картоном, внутри него расположены бамбуковые трубки-укрытия для прикрепления яиц и для сведения к минимуму возможных агрессивных проявлений. В соответствии с биологическими особенностями гекконов этого вида контейнер оснащен кормушкой и поилкой для гекконов. Средний температурный режим в контейнере должен поддерживаться на уровне 28-30°, не опускаясь ниже 26°, при этом необходимая влажность не должна быть ниже 70%. Кроме того, для успешного спаривания животных необходимо достаточное освещение, которое в норме составляет 1000 лк (причём освещённость является принципиальным условием, поскольку при недостатке света фелзумы темнеют, становятся малоподвижны и, по наземным наблюдениям, сексуальное поведение животных в таком состоянии невозможно). Для проведения цветной видеосъемки в контейнере установлена видеокамера. Планируемый режим видеосъёмки:
Научная аппаратура ГК-04 разработана и изготовлена в виде единого блока «БИОС ГК-04» – блока исследования и обеспечения содержания гекконов.
Эта аппаратура обеспечивает:
Таким образом, в результате выполнения КЭ «Размножение» должны быть решены задачи:
Основной целью этой программы является совершенствование научного обоснования новых подходов к медицинскому контролю, медицинскому обеспечению, профилактике неблагоприятных изменений в человеческом организме, происходящих во время космического полета.
Способ возвращения результатов космических экспериментов
Результаты КЭ возвращаются на Землю вместе с научной аппаратурой – это лабораторные животные (гекконы) и отложенные ими яйца, а также видеозапись их поведения. В полёте на Землю передаётся краткая телеметрическая информация о состоянии работы научной аппаратуры.
Научная аппаратура БИОКУЛЬТИВАТОР предназначена для изучения процесса биодеградации полиэтиленовой пленки микроорганизмами без внесения дополнительных ингредиентов и принудительного удаления продуктов метаболизма в условиях космического полета (КЭ «Биотрансформация»). Постановщиком КЭ «Биотрансформация» является ФГБУН ГНЦ РФ ИМБП РАН, участие в эксперименте принимают ОАО Институт «Прикладной биохимии и машиностроения» (ОАО "Биохиммаш") и специалисты ООО НПП «БиоТехСис». В результате эксперимента будет дана оценка эффективности микробной декомпозиции биодеградируемого полимера в условиях космического полета, определён химический состав продуктов биодеградации и сделаны предварительные выводы о возможности микробной доочистки жидких продуктов первичной биотрансформации.
Научная аппаратура БИОКУЛЬТИВАТОР представляет собой емкость со штуцерами (биореактор), встроенную в корпус-термостат. Для перемешивания используется магнитная мешалка. Для стабилизации температуры в процессе эксперимента используется встроенный термостат. Управление процессом осуществляется при помощи блока управления и питания, встроенного в корпус-термостат. Объем камеры биореактора составляет 180 мл. НА БИОКУЛЬТИВАТОР функционирует в автоматическом режиме после установки на борт. После подключения к бортовой сети научная аппаратура работает в «спящем» режиме, а после выведения спутника на рабочую орбиту происходит запуск по установленной дате и времени режима термостатирования, периодически включается режим перемешивания; а через 60 суток полёта установка переходит в «спящий» режим. (Режим перемешивания должен включаться на 1 час каждые сутки полёта. Скорость перемешивания равна 1 обороту в секунду. Термостат стабилизирует температуру биореактора при +26°С и выключается при превышении указанной величины.)
В настоящее время отсутствуют технологии утилизации отходов в пилотируемых космических средствах. А эта задача вскоре приобретёт особенную актуальность при начале создания цикла технологий, предназначенных для пилотируемых межпланетных полетов. В ходе этих полётов количество отходов будет накапливаться в линейной прогрессии из-за отсутствия возможности их утилизации (существуют определённые ограничения по вопросам «космического мусора» на межпланетных траекториях). Поэтому необходимо создание надежных технологий по утилизации этих отходов на борту с образованием продуктов утилизации, дополняющих возможности применяемых в настоящее время регенеративных и физико-химических систем жизнеобеспечения. Приоритетными технологиями в данном направлении является аэробная или анаэробная термо - и мезофильная микробная деградация и последующая аэробная или анаэробная доочистка жидких продуктов биодеградации. Объектом исследований в эксперименте «Биотрансформация» являются культуры аэробных бактерий, осуществляющие микробную декомпозицию биодеградируемого полимерного материала, используемого в качестве упаковочного средства. Результатом ферментации биодеградируемого полимерного материала должно быть уменьшение сухой массы субстрата, прирост биомассы и наличие жидких продуктов биотрансформации в составе культуральной жидкости. Под влиянием микрогравитации и космического излучения микроорганизмы-биодеструкторы с высокой вероятностью изменят свои ферментационные свойства, соответственно, вероятны изменения в динамике процессов декомпозиции, качественного и количественного состава метаболитов микробных культур. Исходя из данных, полученных в ходе предложенного эксперимента, можно будет судить о возможности и эффективности микробной декомпозиции полимерного упаковочного материала в условиях будущих пилотируемых полётов.
Способ возвращения результатов космических экспериментов
Результаты КЭ возвращаются на Землю вместе с научной аппаратурой – это полученный биоматериал, а также записи данных основных характеристик проведённых в космосе операций (в запоминающем устройстве). В полёте на Землю передаётся краткая телеметрическая информация о температуре внутри контейнеров и о состоянии функционирования научной аппаратуры.
Научная аппаратура БИОКОНТ-ФЭ предназначена для проведения космических экспериментов с микроорганизмами. Постановщиками этих экспериментов являются ОАО «Биохиммаш», ФГБУН ГНЦ РФ ИМБП РАН и ГНЦ РФ ФГУП Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика), в экспериментах участвуют специалисты ФГУП ЦНИИмаш.
Комплект НА БИОКОНТ-ФЭ состоит из четырёх блоков, в которых имеются полости для размещения чашек Петри и пробирок Эрлиха с биоматериалами. Размещённый биоматериал находится при стабилизированной температуре 28±0,5 ºС, причём половина каждого вида биоматериала находится в полостях, экранированных от магнитных полей. Для определения поглощённой дозы радиации в аппаратуре размещаются литий-фторные дозиметры ДТГ; а для определения дозы вторичного ионизирующего излучения – нитрат-целлюлозные плёнки марки СН-85 Кодак. Аппаратура размещается внутри спускаемого аппарата КА «Фотон-М» №4.
В полёте будут исследоваться:
Способ возвращения результатов космических экспериментов
Результаты КЭ возвращаются на Землю вместе с научной аппаратурой – это прошедшие экспонирование в специальных условиях образцы биологических объектов. В полёте на Землю передаётся краткая телеметрическая информация о состоянии работы научной аппаратуры.
Научная аппаратура ИМ-ФМ предназначена для регистрации микроускорений внутри спускаемого аппарата во время орбитального полета. Проводимые с помощью этой научной аппаратуры измерения получили то же наименование, что и сама научная аппаратура - КЭ «ИМ-ФМ». В ходе этого эксперимента будут проведены измерения как методом прямого видеонаблюдения – регистрацией траектории движения и взаимодействия со стенками кюветы трёх твёрдых пробных частиц из латуни диаметром 5 мм, находящихся в свободном движении внутри ограниченного объёма кюветы при воздействии на стенки корпуса кюветы (с закреплёнными на общем с ним основании записывающими камерами) остаточного ускорения уровня не более 10-2g, так и измерения с традиционно используемых комплектов трёхосных датчиков микроускорений (прецизионные ёмкостные акселерометры), установленных на неподвижной и подвижной частях научной аппаратуры ВИБРОЗАЩИТА. Постановщиками КЭ являются ФГУП ЦНИИмаш и ФГБУН Институт прикладной математики РАН имени М.В.Келдыша.
Научная аппаратура ИМ-ФМ состоит из:
При включении научной аппаратуры ИМ-ФМ начинает работать система измерения микроускорений, располагающаяся в блоке ИМ-ФМ-ПЛ, и система управления и регистрации БПУ ИМ-ФМ. Одновременно включается система регистрации микроускорений, располагающаяся в блоке ИМ-ФМ-СТ.
Блок ИМ-ФМ-ПЛ фактически является акселерометром, который представляет собой модель свободно движущегося тела и состоит из:
Для измерения микрогравитации в течение полета была выбрана схема со свободным полетом пробного тела и измерения отклонения его движения от прямолинейного и равномерного относительно борта КА. Система регистрации на протяжении всех циклов включения НА записывает видеоинформацию со свободным перемещением пробных тел сферической формы, когда они свободно двигаются внутри кюветы без контакта со стенками. С помощью электродвигателя происходит инициирование свободного полета пробных тел через механическое воздействие на кювету, встряхивающее её через определенные промежутки времени. Система видеорегистрации позволяет получать изображение в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, что является достаточным для последующего восстановления трехмерного движения конкретного пробного тела.
Блок ИМ-ФМ-СТ – это «виртуальный» акселерометр на стойке, а фактически - блок записи информации из научной аппаратуры ВИБРОЗАЩИТА по двум каналам одновременно. По первому каналу с этой научной аппаратуры поступает информация из трёхосного комплекта датчиков виброускорений (ёмкостные акселерометры), установленного на подвижной части виброзащитной платформы, изолированной от прямого действия бортовых вибраций, по второму каналу – с аналогичного комплекта датчиков на неподвижной части виброзащитной платформы. Таким образом, в энергонезависимой внутренней памяти блока ИМ-ФМ-СТ сохраняется информация об уровне вибрационного фона на борту космического аппарата, а также о работе научной аппаратуры ВИБРОЗАЩИТА и самого блока ИМ-ФМ-СТ.
В результате выполнения КЭ «ИМ-ФМ» ожидается получить сведения об уровне вибрационного фона на борту космического аппарата, полученные стандартным средством измерения (ёмкостным акселерометром) и методом наблюдения траектории перемещения свободных пробных тел, а также сделать выводы об эффективности работы НА ВИБРОЗАЩИТА. В ходе полёта будут определены вектора остаточного ускорения и угловой скорости в месте крепления НА, будут собраны исходные данные для разработки методики калибровки на борту КА низкочастотных высокоточных акселерометров и датчиков угловых скоростей, материалы эксперимента могут использоваться как учебно-демонстрационный материал.
Способ возвращения результатов космических экспериментов
Результаты измерений остаточных микроускорений в запоминающем устройстве возвращаются на Землю вместе с научной аппаратурой. В полёте на Землю передаётся краткая телеметрическая информация о состоянии работы научной аппаратуры.
Изучению влияния микрогравитации на температурные характеристики фазовых переходов низкотемпературных эвтектических сплавов (в готовящемся космическом эксперименте - чистого галлия) посвящена экспериментальная программа «Калибр» из двух космических экспериментов (КЭ) на основе научной аппаратуры КАЛИБР. В ходе космического эксперимента будет выполняться циклический процесс «плавление – кристаллизация» галлия (Тпл.=29,75 ºС) с повтором не менее 10 раз. Результаты экспериментальной программы «Калибр» - прецизионно измеренные характеристики фазовых переходов плавления/кристаллизации галлия – необходимы для бортовых устройств калибровки высокоточных радиометров теплового ИК-диапазона, которые нужны в создаваемой в настоящее время Глобальной Системе Наблюдения Земли (GEOSS). Постановщиком КЭ является ФГУП «ВНИИ оптико-физических измерений» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ, в подготовке и реализации КЭ участвуют специалисты ФГУП ЦНИИмаш.
В тепловом блоке (ТБ) научной аппаратуры КАЛИБР осуществляется термоциклирование, обеспечивающее последовательную кристаллизацию и плавление находящегося в нём галлия. В ходе космического эксперимента производится управление режимом работы ТБ (нагревом, охлаждением, термостабилизацией) и выполняются прецизионные измерения температуры в окружённой галлием полости ТБ.
Способ возвращения результатов космических экспериментов
Результаты КЭ возвращаются на Землю вместе с научной аппаратурой – это видеозапись наблюдаемых процессов, а также информация о характеристиках процессов в запоминающем устройстве. В полёте на Землю передаётся краткая телеметрическая информация о состоянии работы научной аппаратуры.
Научная аппаратура ВИБРОЗАЩИТА предназначена для изоляции установленной на ней научной аппаратуры от фоновых вибраций внутри спускаемого аппарата КА «Фотон-М» №4 во время его орбитального полета. Постановщиками КЭ «Виброзащита» являются ФГУП ЦНИИмаш и ФГБУН Институт проблем механики РАН имени А.Ю.Ишлинского.
На виброзащитной платформе монтируются акселерометры. Собственно в составе НА ВИБРОЗАЩИТА находятся два блока и кабель:
Как уже упоминалось выше (в описании состава технических устройств научной аппаратуры ИМ-ФМ), для решения целевой задачи КЭ «Виброзащита» - определения эффективности разработанной пассивной виброзащитной платформы - используется блок ИМ-ФМ-СТ, функционально входящий в состав научной аппаратуры ИМ-ФМ.
КЭ «Виброзащита» проводится c целью изучения функциональных возможностей разработанной пассивной виброзащитной платформы для обеспечения защиты работы научной аппаратуры от фоновых бортовых вибраций. Задачами КЭ является снятие и последующий анализ вибрационных характеристик платформы, данных акселерометров для оценки эффективности работы используемых в научной аппаратуре Виброзащита виброизолирующих узлов, выполненных по схеме «пружинный крест».
Научная аппаратура ВИБРОЗАЩИТА имеет два режима работы:
Виброзащитная платформа состоит из:
Подвижная платформа соединена с основанием с помощью виброизолирующих узлов, выполненных по схеме «пружинный крест». Для жёсткой фиксации подвижной платформы во втором режиме работы платформы служит система арретиров, состоящая из четырёх моторов с фиксаторами.
Полученные результаты космического эксперимента будут использованы при разработке виброизолируемых бортовых технологических установок следующего поколения, предназначенных для проведения экспериментов по космическому материаловедению.
Способ возвращения результатов космических экспериментов
Результаты КЭ возвращаются на Землю вместе с научной аппаратурой – это данные наблюдаемых процессов, а также информация об их характеристиках в запоминающем устройстве. В полёте на Землю передаётся краткая телеметрическая информация о состоянии работы научной аппаратуры.
Научная аппаратура КСКМ решает задачи мониторинга поля бортовых микроускорений и исследования возможности их снижения системой электромагнитов во время всего орбитального полета КА «Фотон-М» №4 (для проведения оперативного расчета низкочастотной составляющей микроускорения в диапазоне значений от 10-4gо до 10-7gо на текущий момент времени по измерениям вектора магнитной индукции геомагнитного поля и данным состояния кинематических параметров КА - вектора угловой скорости вращения, вектора местоположения и вектора скорости - и формирования компенсирующего момента на уровне 1% от расчетного), а также вести слежение за магнитной обстановкой внутри спускаемого аппарата КА «Фотон-М» №4.
Для решения этих задач разработаны программно-аппаратные средства контроля состояния и компенсации микроускорений (КСКМ), в состав которых входят:
В состав НА КСКМ входят:
В состав программной телеметрической информации включены данные, необходимые для мониторинга поля бортовых остаточных микроускорений на борту КА, а также параметры для анализа работоспособности НА.
Сформированная телеметрическая информация передается каждые сутки на Землю по каналам и обрабатывается средствами АРМ КСКМ, которые входят в состав аппаратуры, которой располагает группа обеспечения экспериментов на территории ЦУП ЦНИИмаш.
На средствах АРМ КСКМ устанавливается специальное программно-математическое обеспечение, позволяющее:
Способ возвращения результатов космических экспериментов
По радиоканалу в сеансах передачи телеметрической информации, а также в виде записей в запоминающем устройстве, возвращённом на Землю в составе научной аппаратуры внутри спускаемого аппарата.
Научная аппаратура БЕЛКА предназначена для получения совершенных по структуре монокристаллов белков, пригодных для рентгеноструктурного анализа, получения биокристаллических пленок из объемного раствора на подложках с использованием эффекта искусственной эпитаксии. В результате проведения полёта должна получить дополнительную квалификацию На БЕЛКА и должны быть отработаны в условиях космического полёта методики кристаллизации большого количества (по наименованиям) белков в интересах фундаментальной и прикладной биологии, медицины, фармакологии и микроэлектроники.
Эта научная аппаратура представляет собой автоматическую установку, обеспечивающую проведение исследований по выращиванию кристаллов белков методами жидкостной диффузии и диффузии из газовой среды при прецизионном поддержании заданных температурных условий кристаллизации.
Она делится на две составляющих, в свою очередь включающих следующие основные части:
В научной аппаратуре БЕЛКА обеспечивается постоянная температура термостатирования модулей кристаллизации во время хранения и на всех фазах проведения эксперимента в диапазоне температур от +4°С до +20оС.
В космических экспериментах на борту КА «Фотон-М» №4 будут кристаллизоваться в общей сложности тридцать белков – то есть запланировано проведение тридцати космических экспериментов научной программы «БЕЛКА». Примеры изучаемых белков:
Постановщиками космических экспериментов являются Институт кристаллографии РАН/Филиал ИК РАН – НИЦ КМ и НИЦ «Курчатовский институт», в эксперименте принимают участие специалисты ФГУП «ЦЭНКИ»-НИИСК.
Способ возвращения результатов космических экспериментов
Результаты КЭ возвращаются на Землю вместе с научной аппаратурой – это данные наблюдаемых процессов кристаллизации белков, а также информация о характеристиках процессов в запоминающем устройстве. В полёте на Землю передаётся краткая телеметрическая информация о состоянии работы научной аппаратуры.