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Experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional para ayudar a comprender cómo funcionan la ebullición y la condensación en el espacio

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Experimentos realizados en la Estación Espacial Internacional para ayudar a comprender cómo funcionan la ebullición y la condensación en el espacio

Una de las instalaciones de prueba de microgravedad más grandes y complejas de la estación espacial proporciona datos vitales para viajes espaciales y hábitats de larga duración.

El astronauta de la NASA Frank Rubio mantiene el Experimento de condensación y ebullición de flujo (FBCE) de la Estación Espacial Internacional, diseñado, construido y probado por Purdue y el Centro de Investigación Glenn de la NASA. Aunque su campaña oficial de pruebas ha finalizado, la FBCE permanece en el espacio y está a disposición de otras organizaciones para realizar experimentos de dinámica de fluidos en gravedad cero. (Foto proporcionada por la NASA)

WEST LAFAYETTE, Indiana — Después de una década de preparación y dos años de experimentos activos en el espacio, una instalación que la Universidad Purdue y Centro de Investigación Glenn de la NASA Diseñado, construido y probado en Cleveland, completó su campaña de pruebas en la Estación Espacial Internacional.

EL Ebullición y condensación de flujo.On Experiencia (FBCE)dirigido por el profesor de Purdue Issam Mudawarha recopilado datos esenciales para innovaciones técnicas que ayudarán a los astronautas a viajar más lejos en el espacio y llevar a cabo misiones de larga duración a la Luna o Marte. Los datos también ayudarán en el diseño de futuros sistemas de propulsión de naves espaciales, gestión térmica, reabastecimiento de combustible en vuelo y bombas de calor por compresión de vapor para bases planetarias.

«Nos pidieron que creáramos un experimento para probar la ebullición en microgravedad, y estoy encantado de ver que pudimos lograr este objetivo», dijo Mudawar, profesora de ingeniería mecánica de la familia Betty Ruth y Milton B Hollander e investigadora principal de. FBCE. “La cantidad de datos que surgen del FBCE es simplemente enorme y eso es exactamente lo que queremos. »

Un hombre con brazos cruzados se encuentra junto a equipos de diferentes calibres, cables y estructuras metálicas en un laboratorio.
Issam Mudawar, uno de los investigadores de transferencia de calor más citados en la Tierra, espera que sus experimentos beneficien a las personas que viven sobre la Tierra. (Foto de la Universidad Purdue/John Underwood).

El experimento espacial de Mudawar aborda una pregunta simple: ¿Cómo mantenemos fríos los futuros vehículos e instalaciones en el duro entorno del espacio? Por ejemplo, la superficie de la Luna fluctúa enormemente entre -210°C y 110°C; Para crear un hábitat humano en este planeta, será esencial una gestión térmica fiable.

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Viajar más al espacio requiere depósitos de combustible criogénicopero la física del flujo de líquido criogénico en microgravedad aún no se comprende completamente. Incluso los sistemas de propulsión futuros, como los motores de fisión nuclear o de ciclo Rankine, también requerirán sistemas de refrigeración eficientes capaces de funcionar en un entorno ingrávido.

Por todas estas razones, la NASA solicitó propuestas de investigación sobre el tema y seleccionó una propuesta presentada por Mudawar, uno de los investigadores más citados sobre ebullición y condensación de flujo.y Mojib Hasan de Glenn. En la ebullición por flujo, el calor se elimina mediante el flujo de un líquido que luego hierve, cambia de fase a gas y luego se condensa nuevamente a líquido. Aunque esta eficaz solución de gestión térmica se estudió exhaustivamente en la Tierra, nadie sabía si era viable en el espacio.

“Hemos adquirido más de cien años de conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas de calefacción y refrigeración bajo la gravedad de la Tierra”, dijo Mudawar, “pero no sabemos cómo funcionan en condiciones de ingravidez. »

Ingrese el FBCE, que comenzó a operar en la estación espacial en 2022. Aproximadamente del tamaño de un refrigerador, el FBCE contiene dos módulos de prueba diseñados por Purdue, uno para ebullición por flujo y otro para condensación, integrados en un sistema de fluidos que Purdue y NASA Glenn investigadores diseñaron juntos. Glenn de la NASA construyó el sistema de fluidos y los módulos de aviónica. Bastidor de fluidos integradoEl sistema de fluidos permite a los investigadores realizar experimentos en la estación espacial de forma autónoma desde la Tierra.

«Los experimentos del FBCE son cruciales en dos aspectos», afirmó Mudawar. “No sólo generan datos fundamentales que nos resultarían difíciles de recopilar en la Tierra, sino que también sirven para validar los modelos teóricos que llevamos años desarrollando. Una vez que se validen los modelos, a la NASA le resultará posible predecir con mayor precisión la física de fluidos en entornos de baja gravedad, como la Luna o Marte. »

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Caldera funcionando

Mudawar inició este proyecto en 2011 cuando la NASA seleccionó su propuesta después de una encuesta decenal de las academias nacionales destacó la necesidad de esta investigación. “Cada 10 años, las academias nacionales realizan una encuesta que asesora a la NASA sobre en qué aspectos específicos debería centrarse”, dijo Mudawar. “Este informe reveló una falta de modelos fundamentales para el comportamiento de los fluidos en microgravedad. Fue entonces cuando comencé a trabajar con Glenn de la NASA para crear una instalación experimental para estudiar el flujo de fluidos y el cambio de fase en el espacio. »

El primer prototipo FBCE voló en aviones parabólicos con Sociedad de Gravedad Cero (ZERO-G)Los estudiantes de Purdue y los operadores capacitados de Glenn de la NASA realizaron experimentos en este vuelo durante períodos de microgravedad de 15 segundos. Después de resultados prometedores y años de desarrollo de hardware, pruebas y calificación de vuelo, la versión final de la instalación se desarrolló en NASA Glenn.

Cuatro hombres con batas blancas rodean una mesa con equipos metálicos rectangulares del tamaño de un microondas.
Issam Mudawar (extremo izquierdo) inspecciona uno de los módulos del Experimento de condensación y ebullición de flujo en el Centro de Investigación Glenn de la NASA, acompañado por (de izquierda a derecha) el candidato doctoral de Purdue, Steven Darges, y Mojib Hasan y Henry Nahra de la NASA. (Foto proporcionada)

Después de pasar con éxito las revisiones de diseño, seguridad y preparación de la NASA, el módulo de ebullición de flujo FBCE se lanzó a la estación espacial en agosto de 2021 y comenzó a operar a principios de 2022. En agosto pasado, se lanzó el módulo de condensación FBCE, que reemplazó al módulo de ebullición de flujo. Purdue completó su campaña de pruebas en julio.

Las montañas de datos recopilados en los experimentos del FBCE formarán la base de modelos fundamentales y futuras investigaciones en los años venideros.

«Este es uno de los experimentos más grandes y complejos de la NASA en la investigación de la física de fluidos», dijo Mudawar. “Hemos publicado más de 70 artículos “Hemos estudiado la gravedad reducida y el flujo de fluidos desde que comenzó el proyecto e incluso contribuimos a la última encuesta decenal de las Academias Nacionales basada en nuestros hallazgos. En conjunto, estos artículos son casi como un libro de texto sobre cómo funcionan la ebullición y la condensación en el espacio. »

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Trabajadores vestidos con trajes blancos y cobertores para el cabello cargan contenedores llenos en una gran nave espacial tubular en una instalación.
El segundo módulo del Experimento de Condensación y Ebullición por Flujo fue lanzado a la Estación Espacial Internacional en agosto pasado, entre otros cargamentos de la NASA. (Foto cortesía de NASA/Danielle Johnson)

Un futuro genial

La campaña de pruebas de Purdue ha terminado, pero FBCE no va a desaparecer. La instalación permanecerá en la estación espacial para otros investigadores que quieran experimentar con la física de fluidos en el espacio. “Mi propuesta inicial fue que el FBCE eventualmente se convirtiera en un recurso nacional”, dijo Mudawar. “Otros investigadores ya han empezado a utilizarlo desde el final de nuestra campaña. Espero que los datos del FBCE ayuden a establecer la ciencia del enfriamiento de naves espaciales en los años venideros. »

Acerca de la Universidad Purdue

La Universidad Purdue es una institución pública de investigación que demuestra excelencia a gran escala. Clasificada entre las 10 mejores universidades públicas y con dos facultades entre las cuatro mejores de los Estados Unidos, Purdue descubre y difunde conocimientos con una calidad y escala incomparables. Más de 105.000 estudiantes estudian en Purdue en diversas modalidades y ubicaciones, incluidos casi 50.000 de forma presencial en el campus de West Lafayette. Comprometido con la asequibilidad y la accesibilidad, el campus principal de Purdue ha congelado la matrícula durante 13 años consecutivos. Descubra cómo Purdue nunca se detiene en la búsqueda persistente del próximo gran salto, incluido su primer campus urbano integral en Indianápolis, la Escuela de Negocios Mitch Daniels, Purdue Computes y la iniciativa One Health, en https://www.purdue.edu/ presidente/iniciativas-estratégicas.

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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La NASA rastrea el huracán Helene acercándose a Florida desde el espacio

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La NASA rastrea el huracán Helene acercándose a Florida desde el espacio

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Los petirrojos son peces que utilizan sus patas para “probar” el fondo marino

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Los petirrojos son peces que utilizan sus patas para “probar” el fondo marino

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Algunas especies de petirrojos, peculiares peces marinos que viven en el fondo del océano, utilizan patas cubiertas de papilas gustativas para detectar y desenterrar a sus presas en el fondo marino, según un nuevo estudio.

Los mirlos son tan hábiles en expulsar a sus presas mientras caminan por el fondo del océano sobre sus apéndices de seis patas que otros peces los siguen con la esperanza de capturar ellos mismos presas recién descubiertas, dijeron los autores de dos artículos. nuevos estudios publicado el jueves en la revista Biología actual.

David Kingsley, coautor de ambos estudios, descubrió este pez por primera vez en el verano de 2016 tras impartir un seminario en el Laboratorio de Biología Marina de Woods Hole, Massachusetts. Kingsley es profesora Rudy J. y Daphne Donohue Munzer en el Departamento de Biología del Desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Antes de partir para tomar un vuelo, Kingsley se detuvo en un pequeño acuario público, donde vio zorzales y sus delicadas aletas, que se asemejan a las alas plumosas de un pájaro, así como apéndices en forma de patas.

“Los petirrojos en exhibición me llamaron la atención porque tenían el cuerpo de un pez, las alas de un pájaro y muchas patas como las de un cangrejo”, dijo Kingsley en un correo electrónico.
“Nunca había visto un pez que pareciera estar formado por partes del cuerpo de varios tipos diferentes de animales. »

Kingsley y sus colegas decidieron estudiar a los petirrojos en el laboratorio y descubrieron una serie de sorpresas, incluidas las diferencias entre las especies de petirrojos y la genética responsable de sus rasgos inusuales, como las aletas en forma de patas que han evolucionado de tal manera que funcionan en gran medida como sensores. órganos.

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Los resultados de la nueva investigación del equipo de investigación muestran cómo la evolución conduce a adaptaciones complejas en entornos específicos, como la capacidad de los petirrojos de «probar» a sus presas utilizando sus movimientos rápidos y muy sensibles.

Las puntas distintivas de los petirrojos son en realidad extensiones de sus aletas pectorales, dijo Amy Herbert, coautora del estudio e investigadora postdoctoral en el laboratorio de Kingsley en Stanford.

«Elegimos el término 'piernas' debido a la notable función de estos apéndices para caminar», explicó Herbert en un correo electrónico. “Sin embargo, no tienen la misma estructura que las 'piernas' humanas y no están en la misma posición. »

Otras especies de peces tienen modificaciones en sus aletas pectorales o pélvicas que les permiten caminar o posarse, pero los zorzales pueden mover sus patas individualmente, lo que les permite caminar y cavar mejor, dijo Herbert.

«Los petirrojos son un ejemplo de una especie con un rasgo muy inusual y muy novedoso», dijo en un comunicado Corey Allard, autor principal del estudio. «Queríamos utilizarlos como modelo para preguntarnos: '¿Cómo se hace un órgano nuevo?' » » Allard es investigador postdoctoral en el Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de Harvard, donde trabaja en el laboratorio del coautor del estudio Nick Bellono, profesor de Harvard.

Los investigadores trajeron algunos petirrojos al laboratorio de Bellono para estudiarlos y ver si podían descubrir presas enterradas. El equipo observó que los peces alternaban entre cortos períodos de natación y caminata. También se les ha visto raspando la superficie arenosa que cubre el fondo de los acuarios sin ninguna señal visual que les permita saber dónde podrían estar enterradas sus presas.

«Para nuestra sorpresa, eran muy, muy buenos en esto e incluso pudieron descubrir extractos de mejillón triturados y filtrados, así como aminoácidos simples», dijo Bellono.

Para continuar su investigación, los autores del estudio enviaron más petirrojos al laboratorio, solo para descubrir que representaban una especie completamente diferente, con características diferentes.

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Una especie de salmonete llamada Prionotus carolinus estudiada por los investigadores usaba sus patas para caminar, cavar y sentir el fondo del mar.

Los dos grupos de muestras de petirrojos parecían similares, pero los peces recién entregados no excavaron ni encontraron presas enterradas.

«Esta vez los nuevos petirrojos no encontraron nada, aunque comieron felices a sus presas en la superficie», dijo Bellono por correo electrónico. “Pensamos que tal vez estábamos haciendo algo mal, pero resultó que accidentalmente habíamos capturado una especie diferente. »

Esta confusión permitió a los investigadores hacer descubrimientos fortuitos. Los peces altamente sensibles que estudiaron inicialmente pertenecían a la especie conocida como petirrojo del Mar del Norte o Prionotus carolinus. Y el pez que carecía de capacidades sensoriales y usaba sus patas principalmente para caminar era el ave marina rayada, o Prionotus evolans.

Los mirlos excavadores tenían patas en forma de pala cubiertas de protuberancias llamadas papilas, que se asemejan a las papilas gustativas de nuestra lengua. Los mirlos que no excavaban tenían patas en forma de bastón sin papilas.

Al estudiar los peces a nivel genético y comparar cómo se desarrollaron sus patas a lo largo del tiempo, los científicos se dieron cuenta de que las especies excavadoras solo se encuentran en unos pocos lugares, como las aguas poco profundas y arenosas de Nueva Inglaterra y la costa este superior del Atlántico, lo que sugiere que Los peces desarrollaron este rasgo recientemente.

«Creemos que las especies excavadoras y no excavadoras están separadas por unos 10 a 20 millones de años, lo que significa que las papilas deberían haber surgido algún tiempo después», dijo Allard.

Aunque todas las especies de petirrojos tienen apéndices en forma de patas, sólo algunas tienen órganos sensoriales macroscópicos que les permiten saborear el entorno, dijo Kingsley.

La investigación de los autores del estudio encontró que los mirlos excavadores dependen de un gen regulador llamado tbx3a no sólo para desarrollar sus adaptaciones especializadas de las aletas, sino también para formar las papilas que los impulsan a cavar. Según los autores del estudio, Tbx3 también desempeña un papel en el desarrollo de las extremidades en humanos, ratones, pollos y otras especies de peces.

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«Este es un pez que desarrolló patas usando los mismos genes que ayudan a desarrollar nuestras extremidades, y luego reutilizó esas patas para encontrar presas usando los mismos genes que usa nuestra lengua para saborear la comida, algo bastante loco», dijo Bellono.

Pero ¿por qué sólo algunos petirrojos han desarrollado esta capacidad sensorial? Los investigadores tienen varias hipótesis.

Los investigadores descubrieron diferencias entre las patas de los petirrojos que estudiaron, como se muestra en este diagrama.

“Uno de ellos es usar las piernas para descubrir presas enterradas. » «Esto les permite encontrar comida de una manera nueva», explica Herbert. En algunos entornos, caminar en lugar de nadar puede ser más eficiente energéticamente para los mirlos. »

Los mirlos se destacan de otros peces andantes porque sus aletas pectorales, también llamadas rayos de aletas andantes, están muy articuladas y su anatomía esquelética y muscular tiene modificaciones únicas que les permiten caminar, dijo Jason Ramsay, profesor asistente en el departamento de biología de Rhode Island. Colega. Pero los peces también tienen adaptaciones en su sistema nervioso que están relacionadas con sus patas, lo que sugiere su función sensorial, dijo Ramsay. No participó en los nuevos estudios.

En el futuro, los investigadores querrán comprender cómo los petirrojos desarrollaron sus adaptaciones únicas.

«Una pregunta frecuente es: ¿estas rayas andantes evolucionaron debido a presiones selectivas (adaptativas) que favorecen una función de marcha, una función sensorial o una combinación de ambas?», dijo Ramsay por correo electrónico. “Estos nuevos estudios proporcionan más evidencia que sugiere que lo más probable es que se trate del último escenario. »

Allard abrió su propio laboratorio en Harvard, mientras que Herbert abrió un laboratorio en la Universidad de Chicago. Ambos investigadores afirmaron que están interesados ​​en descubrir los mecanismos exactos detrás de la evolución de los apéndices sensoriales de los petirrojos.

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Chorros masivos de un agujero negro, el fin del teletrabajo y los riesgos del “sharenting”: encuentre los artículos de hoy

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Chorros masivos de un agujero negro, el fin del teletrabajo y los riesgos del “sharenting”: encuentre los artículos de hoy

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5️⃣ La llamada de lo salvaje: Los científicos han observado que los titíes se comunican de una manera nunca antes vista en primates no humanos. Hasta ahora, este comportamiento sólo se había observado en humanos, delfines y elefantes.

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