## GRAPH NAME ``` BIOCAPSULE PAYLOAD ``` *** *** ## NODO 1 **NAME** ``` SPUTNIK 2 LAIKA ``` **DATE** ``` 1957-11-03 ``` **PLACE** ``` USSR - Kazakhstan - Baikonur ``` **WHO** ``` OKB-1 (Sergei Korolev); Soviet Space Program ``` **BRIEF DESCRIPTION** Sputnik 2 (3 noviembre 1957) fue el primer payload que transportó un organismo vivo al espacio orbital: la perra Laika, en una cabina sellada con soporte de vida (regeneración de aire, temperatura, alimentación gelatinosa), telemetría biológica (ECG, respiración) y cámara de TV de 100 líneas. Es el primer sistema de biocontención hermética con telemetría biológica en la historia espacial, precursor directo de todos los payloads de bioexperimentos autónomos.[1][2][3][4][5] **LINK** ``` https://en.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2 https://www.nasa.gov/history/60-years-ago-the-first-animal-in-orbit/ ``` *** ## NODO 2 **NAME** ``` VOSTOK BIOSPH 61 ``` **DATE** ``` 1961-04-12 ``` **PLACE** ``` USSR - Kazakhstan - Baikonur ``` **WHO** ``` OKB-1; Yuri Gagarin (primer vuelo humano); Sputnik 5 perros 1960 ``` **BRIEF DESCRIPTION** El programa Vostok (1960–1963) desarrolló el primer sistema de soporte de vida orbital humano, precedido por Sputnik 5 (1960) que recuperó con éxito dos perros (Belka y Strelka) de órbita. Estos sistemas introdujeron el control ambiental hermético, la regeneración de CO2, sensores de presión parcial y telemetría fisiológica en tiempo real como requisitos de ingeniería estándar para todo payload biológico tripulado.[1][2][3][4] **LINK** ``` https://en.wikipedia.org/wiki/Vostok_(spacecraft) ``` *** ## NODO 3 **NAME** ``` BIORACK ESA 1985 ``` **DATE** ``` 1985-10-30 ``` **PLACE** ``` Germany - North Rhine-Westphalia - Cologne ``` **WHO** ``` ESA / ESTEC; Spacelab D1 (STS-61A) ``` **BRIEF DESCRIPTION** Biorack fue la primera instalación multi-usuario europea de biología espacial, volando por primera vez en Spacelab D1 (STS-61A, octubre 1985). Proporcionó incubadoras a 22°C y 37°C, guantera de bioseguridad, centrifugadora de referencia 1g, control térmico activo y contenedores de experimento (EC) estandarizados (65 ml y 345 ml). Alojó 82 investigaciones biológicas en seis misiones hasta 1997, estableciendo el primer estándar de interfaz para payloads de bioexperimentos modulares en el Shuttle/ISS.[6][7][8][9] **LINK** ``` https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11536770/ https://www.esa.int/ ``` *** ## NODO 4 **NAME** ``` BRIC CANISTER 97 ``` **DATE** ``` 1997-11-19 ``` **PLACE** ``` USA - Florida - Kennedy Space Center ``` **WHO** ``` NASA Kennedy Space Center; STS-87 Columbia ``` **BRIEF DESCRIPTION** Los Biological Research in Canisters (BRIC) volaron por primera vez en STS-87 (noviembre 1997). Son contenedores compactos de almacenamiento pasivo para experimentos biológicos (bacterias, plantas, tejidos) con contención dual, diseñados para no requerir intervención de tripulación durante el vuelo. Se convirtieron en el payload de bioexperimentos más replicado de la historia de la ISS, con ciclos de integración de 6-8 meses y más de 20 misiones hasta 2013+.[10][11] **LINK** ``` https://www.nasa.gov/science-research/experiment-canisters-aid-in-helping-study-plant-growth-in-space/ https://www.nasa.gov/missions/station/kennedy-preps-biological-research-for-flight-to-station/ ``` *** ## NODO 5 **NAME** ``` MELISSA ESA 1989 ``` **DATE** ``` 1989 ``` **PLACE** ``` Netherlands - South Holland - Noordwijk (ESTEC) ``` **WHO** ``` ESA / ESTEC; Universitat Autònoma Barcelona; MELiSSA Consortium ``` **BRIEF DESCRIPTION** MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), iniciado en 1989 por ESA con el MOU firmado en 1993, es el programa de investigación de biosoporte cerrado más avanzado del mundo: un ecosistema artificial de ciclo cerrado para producir oxígeno, agua y alimento a partir de residuos orgánicos. La Planta Piloto en Barcelona (inaugurada 2009) valida el concepto con ~50 organizaciones de 10 países. Define los principios de autonomía biológica y contención que usan los payloads modernos de biocápsulas lunares.[12][13][14][15][16] **LINK** ``` https://en.wikipedia.org/wiki/MELiSSA https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/MELiSSA_life_support_project_an_innovation_network_in_support_of_ESA_exploration_strategy ``` *** ## NODO 6 **NAME** ``` ALSEP LUNAR 1969 ``` **DATE** ``` 1969-11-19 ``` **PLACE** ``` Moon - Lunar Surface - Apollo 12 Site ``` **WHO** ``` NASA / Bendix Corporation; Apollo 12-17 crews ``` **BRIEF DESCRIPTION** El Apollo Lunar Surface Experiments Package (ALSEP), desplegado en Apollo 12 (noviembre 1969) y operado hasta septiembre 1977, fue el primer payload científico autónomo de larga duración sobre la superficie lunar. Incluía estación central con RTG (SNAP-27, 73W), transmisión continua de datos a Tierra, cinco experimentos simultáneos y operación autónoma sin intervención humana in situ tras el despliegue. Es el ancestro directo de los payloads científicos autónomos de superficie lunar como COBIOS.[17][18][19][20][21] **LINK** ``` https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_Lunar_Surface_Experiments_Package https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20180008613/downloads/20180008613.pdf ``` *** ## NODO 7 **NAME** ``` SPACELAB BIOLAB ``` **DATE** ``` 1983-11-28 ``` **PLACE** ``` USA - Florida - Kennedy Space Center ``` **WHO** ``` NASA / ESA; STS-9 Columbia (primer vuelo Spacelab) ``` **BRIEF DESCRIPTION** Spacelab (primer vuelo STS-9, noviembre 1983) fue el primer laboratorio multipropósito presurizd en la bodega del Shuttle, habilitando bioexperimentos in situ con tripulación e instalaciones permanentes como el Biorack. Introdujo el concepto de rack estandarizado, interfaz de energía/datos/térmico, y rack multi-usuario que es el precursor directo de todos los sistemas de payload modulares de la ISS y payloads tipo CLPS.[6][7][8][22] **LINK** ``` https://en.wikipedia.org/wiki/Spacelab ``` *** ## NODO 8 **NAME** ``` CUBESAT STD 1999 ``` **DATE** ``` 1999 ``` **PLACE** ``` USA - California - San Luis Obispo / Stanford ``` **WHO** ``` Jordi Puig-Suari (Cal Poly); Bob Twiggs (Stanford) ``` **BRIEF DESCRIPTION** El estándar CubeSat 1U (10×10×10 cm, <1.33 kg) fue definido en 1999 por Cal Poly y Stanford para democratizar el acceso al espacio de universidades. Este estándar de forma y masa se convirtió en la plataforma base de todos los payloads biológicos miniaturizados autónomos: desde GeneSat-1 hasta BioSentinel, definiendo las restricciones de volumen, masa y energía que impulsan la miniaturización de bioexperimentos.[23][24][25][26][27][28][29] **LINK** ``` https://en.wikipedia.org/wiki/CubeSat ``` *** ## NODO 9 **NAME** ``` GENESAT-1 2006 ``` **DATE** ``` 2006-12-16 ``` **PLACE** ``` USA - Virginia - Wallops Island ``` **WHO** ``` NASA Ames Research Center; Stanford University; Minotaur I launch ``` **BRIEF DESCRIPTION** GeneSat-1 (lanzado 16 diciembre 2006, Wallops) fue el primer CubeSat biológico completamente autónomo de la historia, y el primer CubeSat de NASA. Plataforma 3U (4.6 kg, 4.5W), cultivó E. coli K-12 en microplaca de 48 pozos con sensores ópticos (densidad óptica), fluorescencia, temperatura, presión y CO2. Validó la operación biológica autónoma en LEO sin intervención humana, inaugurando la genealogía GeneSat→PharmaSat→O/OREOS→EcAMSat→BioSentinel.[30][6][31][32][33][34][26][27][28][29] **LINK** ``` https://en.wikipedia.org/wiki/GeneSat-1 https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2006-058C ``` *** ## NODO 10 **NAME** ``` PHARMASAT 2009 ``` **DATE** ``` 2009-05-19 ``` **PLACE** ``` USA - Virginia - Wallops Island ``` **WHO** ``` NASA Ames Research Center; Minotaur I launch ``` **BRIEF DESCRIPTION** PharmaSat (lanzado 19 mayo 2009) mejoró GeneSat-1 con microsensores electroquímicos integrados para medir actividad metabólica de levadura S. cerevisiae en tiempo real, añadiendo la capacidad de dosificación farmacológica autónoma (antifúngico fluconazol). Es el primer payload de bioexperimentos con capacidad farmacológica activa autónoma en órbita, precedente directo de los sistemas de microflúidica activa de los payloads modernos.[35][26][27][28] **LINK** ``` https://www.nasa.gov/ames/space-biosciences/biosentinel-deep-space-mission/ ``` *** ## NODO 11 **NAME** ``` O-OREOS 2010 ``` **DATE** ``` 2010-11-20 ``` **PLACE** ``` USA - Alaska - Kodiak Launch Complex ``` **WHO** ``` NASA Ames Research Center; Minotaur IV launch ``` **BRIEF DESCRIPTION** O/OREOS (Organism/Organics Exposure to Orbital Stresses, lanzado noviembre 2010) fue un CubeSat 3U con dos payloads independientes: uno biológico (esporas bacterianas B. subtilis en condiciones de exposición espacial) y uno orgánico (moléculas astrobiológicas). Operó 3.5+ años en órbita de alta radiación (15× la dosis de la ISS). Demostró la capacidad de payloads biológicos CubeSat en entornos de alta radiación, relevante para la luna y espacio profundo.[35][26][27][28] **LINK** ``` https://www.nasa.gov/ames/space-biosciences/biosentinel-deep-space-mission/ ``` *** ## NODO 12 **NAME** ``` CBEF JAXA ISS 09 ``` **DATE** ``` 2009 ``` **PLACE** ``` Japan - Kanagawa - Tsukuba ``` **WHO** ``` JAXA; Kibo Module / ISS ``` **BRIEF DESCRIPTION** El Cell Biology Experiment Facility (CBEF), operativo en el módulo Kibo de la ISS desde 2009, es una incubadora subrack con centrifugadora artificial de gravedad (1g de referencia), temperatura programable, video HD, interfaz Ethernet/24VDC y manejo autónomo de muestras (Plant Experiment Units). Es el equivalente japonés al BIOLAB europeo y el estándar de instalación para bioexperimentos modulares de larga duración en la ISS, con hasta 6 Plant Experiment Units simultáneas.[36][37] **LINK** ``` https://humans-in-space.jaxa.jp/kiboexp/equipment/fee/cbef/ ``` *** ## NODO 13 **NAME** ``` VEGGIE ISS 2014 ``` **DATE** ``` 2014-04-18 ``` **PLACE** ``` USA - Florida - Cape Canaveral ``` **WHO** ``` Orbital Technologies Corp. / Sierra Space; NASA KSC; SpaceX CRS-3 ``` **BRIEF DESCRIPTION** El Vegetable Production System (Veggie) llegó a la ISS en SpaceX CRS-3 (18 abril 2014). Es el payload de cultivo vegetal más grande de la ISS (11.2 L de volumen útil, LEDs programables, almohadas de nutrientes, operación con <10W). En 2015 los astronautas consumieron lechuga cultivada en Veggie, siendo el primer alimento fresco producido en órbita. Sentó el precedente de payload bioregenerativo operacional para soporte de vida en misiones de larga duración.[38][39][40][41] **LINK** ``` https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20160005059/downloads/20160005059.pdf https://www.sierraspace.com/space-technology/microgravity-environmental-systems/space-station-payloads/ ``` *** ## NODO 14 **NAME** ``` ECAMSAT 2017 ``` **DATE** ``` 2017-11-12 ``` **PLACE** ``` USA - Virginia - Wallops Island ``` **WHO** ``` NASA Ames Research Center; Stanford University; OA-8E / NanoRacks ``` **BRIEF DESCRIPTION** EcAMSat (lanzado noviembre 2017 en OA-8E, desplegado desde ISS) fue el primer CubeSat 6U biológico de NASA, con payload de biología de 3U. Estudió la resistencia antibiótica de E. coli uropatogénica en microgravedad mediante microsensores electroquímicos autónomos en un sistema de 48 microwells. Validó el formato 6U como plataforma estándar para payloads biológicos de siguiente generación, directamente precursor de BioSentinel.[26][27][28][29] **LINK** ``` https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20190001131/downloads/20190001131.pdf ``` *** ## NODO 15 **NAME** ``` NASA CLPS 2018 ``` **DATE** ``` 2018-11-29 ``` **PLACE** ``` USA - Washington D.C. ``` **WHO** ``` NASA Science Mission Directorate; 14 CLPS Vendors (Astrobotic, IM, Firefly, et al.) ``` **BRIEF DESCRIPTION** El programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS), iniciado en noviembre 2018 con 9 proveedores (14 total), creó el mercado de entrega comercial de payloads a la superficie lunar con contrato IDIQ de hasta $2.6B hasta 2028. Definió los estándares de interfaz mecánica, eléctrica y de datos para payloads lunares comerciales. COBIOS y otros payloads bioexperimentales lunares son posibles gracias a este framework.[42][43][44][45][46] **LINK** ``` https://www.nasa.gov/reference/commercial-lunar-payload-services/ https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_Lunar_Payload_Services ``` *** ## NODO 16 **NAME** ``` ADV PLANT HAB 18 ``` **DATE** ``` 2017-08-14 ``` **PLACE** ``` USA - Florida - Kennedy Space Center ``` **WHO** ``` NASA Kennedy Space Center; SpaceX CRS-12 ``` **BRIEF DESCRIPTION** El Advanced Plant Habitat (APH), instalado en la ISS en agosto 2017, es la cámara de cultivo vegetal más grande jamás volada (volumen 255 L, LEDs programables, control automático de agua/humedad/temperatura/CO2, >180 sensores, cámara HD para inspección sin tripulación). Representa el estado del arte de payload autónomo de bioexperimentos botánicos en órbita, con operación autónoma cerrada que prefigura los sistemas bioregenerativos de superficie lunar.[39][47] **LINK** ``` https://www.sierraspace.com/space-technology/microgravity-environmental-systems/space-station-payloads/ ``` *** ## NODO 17 **NAME** ``` BIOSENTINEL 2022 ``` **DATE** ``` 2022-11-16 ``` **PLACE** ``` USA - Florida - Kennedy Space Center ``` **WHO** ``` NASA Ames Research Center; Artemis I / SLS ``` **BRIEF DESCRIPTION** BioSentinel (lanzado 16 noviembre 2022 en Artemis I) es el primer CubeSat 6U biológico en espacio profundo de la historia, y el primer experimento biológico de larga duración más allá de la LEO en 50 años. Lleva levadura S. cerevisiae en tarjetas microfluídicas (18 tarjetas × 16 micropozos), biosensor de metabolismo en tiempo real, dosímetro TimePix y operación completamente autónoma a >36 millones km de la Tierra. Define el estado del arte de la biocápsula autónoma para exploración planetaria.[48][35][49][50][51] **LINK** ``` https://ntrs.nasa.gov/citations/20230011375 https://www.nasa.gov/ames/space-biosciences/biosentinel-deep-space-mission/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32282239/ ``` *** ## NODO 18 **NAME** ``` IM-1 CLPS LAND 24 ``` **DATE** ``` 2024-02-22 ``` **PLACE** ``` Moon - South Pole Region - Malapert A ``` **WHO** ``` Intuitive Machines (Nova-C); NASA CLPS TO-CP-11 ``` **BRIEF DESCRIPTION** IM-1 Odysseus (alunizaje 22 febrero 2024, Malapert A, región polo sur) fue la primera misión CLPS en entregar payloads científicos NASA a la superficie lunar desde Apollo 17 (1972). Transportó 6 payloads NASA incluyendo ROLSES, LN-1, SCALPSS y otros instrumentos. Validó la viabilidad comercial de la entrega de payloads pequeños a la superficie lunar, habilitando la cadena de entrega para payloads de bioexperimentos lunares como COBIOS-PRISM F.10.[42][43][44][45][46] **LINK** ``` https://science.nasa.gov/lunar-science/clps-deliveries/ https://en.wikipedia.org/wiki/Commercial_Lunar_Payload_Services ``` *** ## NODO 19 **NAME** ``` BLUE GHOST 2025 ``` **DATE** ``` 2025-03-02 ``` **PLACE** ``` Moon - Mare Crisium ``` **WHO** ``` Firefly Aerospace; NASA CLPS TO19D ``` **BRIEF DESCRIPTION** Firefly Blue Ghost Mission 1 (alunizaje ~2 marzo 2025, Mare Crisium) entregó 10 payloads NASA a la superficie lunar, siendo la primera misión CLPS en completar con éxito la entrega de 10 instrumentos simultáneos. Validó la cadena de integración de payloads de alta densidad en lander comercial lunar, el control térmico en la superficie lunar (-180°C a +120°C) y las comunicaciones de telemetría de baja potencia, todos requisitos directos de payloads de bioexperimentos lunares autónomos.[42][44][45] **LINK** ``` https://science.nasa.gov/lunar-science/clps-deliveries/ https://www.nasa.gov/reference/commercial-lunar-payload-services/ ``` *** ## NODO 20 **NAME** ``` LABSAT BIONANOSV ``` **DATE** ``` 2025 ``` **PLACE** ``` Poland / Europe ``` **WHO** ``` LabSat Research Group (published Astrobiology.com 2025) ``` **BRIEF DESCRIPTION** LabSat (publicado 2025) es un payload lab-on-satellite para CubeSat 2U de biología autónoma: cultivo simultáneo de dos experimentos biológicos distintos en lab-chips dedicados, sistema de dosificación de solución nutritiva, detección óptica, iluminación, calefacción, y sensores de temperatura/humedad/presión/radiación en cápsula hermética de un thermos. Representa el estado del arte europeo de bioexperimentos autónomos en nanosatélite, con diseño paralelo al concepto de biocápsula lunar.[23] **LINK** ``` https://astrobiology.com/2025/08/autonomous-miniature-rresearch-station-lab-payload-for-the-nanosatellite-biological-mission-labsat.html ``` *** ## NODO 21 **NAME** ``` COBIOS PAYLOAD ``` **DATE** ``` 2026 ``` **PLACE** ``` USA - Texas - Dallas ``` **WHO** ``` COBIOS Project / Nexor R&D Division; CLPS / PRISM F.10 compatible ``` **BRIEF DESCRIPTION** COBIOS (Cognitive Biocapsule for Autonomous Lunar Bioexperiments) es una biocápsula autónoma de nueva generación para la superficie lunar: 62.1 kg (máx), 12.1 L, <15W avg / 35W peak, entrada 28VDC, interfaz RS-422, 14 días lunares de misión, temperatura -180°C a +120°C, vacío 10⁻⁶ mbar, contención hermética de doble barrera, 8 cámaras de muestra de 15 mL (128×86×22 mm), microcanales opcionales, membrana de intercambio de gas, operación por IA, FDIR <500ms, recuperación de polvo ≥90%, compatible CLPS ICD y PRISM F.10. Integra el estado del arte de todas las generaciones anteriores de payloads de bioexperimentos en una arquitectura de payload de superficie lunar.[42][43][44][45][48][35] **LINK** ``` https://www.nasa.gov/reference/commercial-lunar-payload-services/ https://science.nasa.gov/lunar-science/programs/clps/ ``` ***