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La omnipresencia de la tarántula se remonta al período Cretácico.

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Las tarántulas se encuentran entre las arañas más notorias, en parte debido a su tamaño, colores vibrantes y prevalencia en todo el mundo. Pero una cosa que la mayoría de la gente no sabe es que las tarántulas son hogareñas. Las hembras y sus crías rara vez abandonan sus madrigueras y solo los machos maduros deambulan en busca de pareja. Entonces, ¿cómo llegó una araña tan sedentaria a habitar seis de los siete continentes?

Un equipo internacional de investigadores, incluido Saoirse Foley de la Universidad Carnegie Mellon, se embarcó en una encuesta similar a ancestry.com para encontrar la respuesta a esta pregunta. Observaron transcriptomas, la suma de todas las transcripciones de ARNm, muchas tarántulas y otras arañas de diferentes períodos de tiempo. Sus resultados fueron publicados en línea por PeerJ 6 de abril de 2021.

Utilizaron los transcriptomas para construir un árbol genético de araña y luego calibraron su árbol con datos fósiles. Los fósiles de tarántulas son extremadamente raros, pero el software utilizado en el estudio pudo estimar la edad de las tarántulas más viejas en comparación con la edad de los fósiles de otras arañas.

Dos linajes independientes de tarántulas surgieron de la India

De la India surgieron dos linajes de tarántulas independientes. Crédito: https://dinosaurpictures.org/, 2021

Descubrieron que las tarántulas son antiguas, surgieron por primera vez en el parche de tierra que ahora se considera América hace unos 120 millones de años. Cretáceo período. En ese momento, América del Sur estaría unida a África, India y Australia como parte del supercontinente de Gondwana. Las arañas finalmente llegaron a sus destinos actuales debido a la deriva continental, con algunas salidas interesantes.

Por ejemplo, la naturaleza de su entrada en Asia sugiere que las tarántulas también pueden ser dispersores sorprendentemente eficaces. Los investigadores pudieron establecer dos linajes distintos de tarántulas que divergieron en el subcontinente indio antes de estrellarse contra Asia, siendo un linaje predominantemente terrestre y el otro predominantemente arbóreo. Descubrieron que estos linajes colonizaron Asia con unos 20 millones de años de diferencia. Sorprendentemente, el primer grupo que llegó a Asia también lo hizo a través de la Línea Wallace, una frontera entre Australia y las islas asiáticas donde se encuentran muchas especies en abundancia en un lado y rara vez o nada en un lado.

Rangos ancestrales de tarántulas

Gamas ancestrales de tarántulas estimadas por investigadores. Crédito: https://mapchart.net/, 2021 (CC BY SA 4.0)

“Antes, no pensábamos en las tarántulas como buenas dispersoras. Si la deriva continental ciertamente ha jugado un papel en su historia, los dos eventos de la colonización asiática nos animan a reconsiderar este relato. Las diferencias en microhábitats entre estos dos linajes también sugieren que las tarántulas son expertas en explotar nichos ecológicos, mientras que simultáneamente muestran signos de conservación de nichos ”, dijo Foley.

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Referencia: «Los análisis filogenómicos revelan el origen de Gondwana y colonizaciones repetidas fuera de la India en Asia por tarántulas (Araneae: Theraphosidae)» por Saoirse Foley, Henrik Krehenwinkel, Dong-Qiang Cheng y William H. Piel, 6 de abril de 2021, PeerJ.
DOI: 10.7717 / peerj.11162

Otros autores del estudio incluyen a Willam H. Piel y Dong-Qiang Cheng de Yale-NUS College en Singapur y Henrik Krehenwinkel de Universität Trier en Alemania.

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

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

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Un vídeo de la NASA muestra lo que pasaría si cayeras en un agujero negro

En un nuevo vídeo directamente de la película. InterestelarLa NASA ha revelado cómo se vería si cayeras en un agujero negro.

La simulación se creó utilizando una supercomputadora de la NASA e imagina lo que una persona podría ver al sumergirse más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro hacia el abismo que se encuentra más allá.

Otra simulación muestra lo que vería una persona que volara sobre un agujero negro, con el espacio pareciendo doblarse y girar a medida que el espectador pasa.

Imagen de una simulación de la NASA que muestra la caída en un agujero negro (principal) y el agujero negro supermasivo visto desde lejos (recuadro). Esta simulación muestra lo que vería una persona que cayera en un agujero negro.

Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA/J. Schnittman y B. Powell

«Simulé dos escenarios diferentes, uno en el que una cámara, un sustituto de un atrevido astronauta, pierde por poco el horizonte de sucesos y retrocede, y el otro, en el que cruza el límite, sellando su destino», dijo el creador de la simulación Jeremy Schnittman. dijo en un comunicado un astrofísico del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

Los agujeros negros son objetos que tienen una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Hay varios tipos, incluidos los agujeros negros estelares (formados por el colapso de estrellas individuales) y los agujeros negros supermasivos (que se encuentran en los centros de la mayoría de las galaxias, incluida la Vía Láctea). Cada agujero negro tiene un horizonte de sucesos, que es el límite alrededor de un agujero negro más allá del cual ninguna luz u otra radiación puede escapar.

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El agujero negro en la simulación de la NASA es un agujero negro supermasivo, como el del centro de nuestra galaxia, con una masa alrededor de 4,3 millones de veces la de nuestro sol y un horizonte de sucesos de unos 16 millones de kilómetros de diámetro. El brillante anillo de gas que rodea el agujero negro se conoce como disco de acreción y brilla intensamente debido a la gran cantidad de calor generado por la fricción.

La simulación muestra al espectador comenzando a unos 400 millones de kilómetros del agujero negro y cayendo rápidamente hacia él, con el disco de acreción combándose y deformándose a medida que el espectador se acerca.

«Si tienes la opción, querrás caer en un agujero negro supermasivo», dijo Schnittman. «Los agujeros negros de masa estelar, que contienen hasta unas 30 masas solares, tienen horizontes de sucesos mucho más pequeños y fuerzas de marea más fuertes, que pueden destrozar los objetos que se acercan antes de que alcancen el horizonte».

Esto se debe a que la fuerza de gravedad ejercida sobre tu cuerpo sería más fuerte en tus pies que en tu cabeza, estirándote átomo por átomo en un proceso llamado espaguetificación.

«Un agujero negro de masa estelar tiene fuerzas de marea tan extremas fuera de su horizonte de sucesos (un astronauta que cayera con los pies por delante sentiría una gravedad más fuerte en sus pies que en su cabeza) que nuestro astronauta se desgarraría mucho antes de alcanzar el horizonte de sucesos», dijo Ben. Farr, físico de ondas gravitacionales y astrónomo de la Universidad de Oregón, dijo anteriormente Semana de noticias. «Un objeto experimenta fuerzas de marea cuando la fuerza de gravedad que experimenta debido a un objeto masivo es más fuerte en un lado que en el otro».

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Para este agujero negro simulado, el espectador sólo tendría 12,8 segundos antes de ser destruido por la espaguetificación.

La otra simulación muestra a un espectador orbitando cerca del horizonte de sucesos pero sin llegar a cruzarlo. Una persona que se acercara tanto a un agujero negro de este tamaño regresaría 36 minutos más joven que aquellos que se quedaran más lejos, debido a la diferencia en la velocidad del tiempo que pasa cerca de un objeto con tanta gravedad.

«Esta situación puede ser aún más extrema», dijo Schnittman. «Si el agujero negro girara rápidamente, como el que se muestra en la película de 2014 Interestelarregresaría varios años más joven que sus compañeros de barco.

Estas simulaciones se realizaron utilizando la supercomputadora Discover del Centro de Simulación Climática de la NASA y ocupan aproximadamente 10 terabytes de datos.

«La gente suele preguntar sobre esto, y simular estos procesos difíciles de imaginar me ayuda a conectar las matemáticas de la relatividad con las consecuencias del mundo real en el universo real», dijo Schnittman.

¿Tiene algún consejo sobre una historia científica que Semana de noticias ¿debe cubrir? ¿Tiene alguna pregunta sobre los agujeros negros? Háganos saber a través de [email protected].