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La NASA descubre agua y materia orgánica en muestra de asteroide: posibles pistas sobre el origen de la vida – Ars Technica

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La NASA descubre agua y materia orgánica en muestra de asteroide: posibles pistas sobre el origen de la vida – Ars Technica
Agrandar / Una vista del exterior del recolector de muestras OSIRIS-REx. Los científicos encontraron rastros de carbono y agua durante el análisis inicial de este material. La mayor parte de la muestra está en el interior.

NASA/Erika Blumenfeld y Joseph Aebersold

CENTRO ESPACIAL JOHNSON, Texas — Cuando revelaron las primeras muestras recuperadas de un asteroide el miércoles, los científicos quedaron atónitos ante la perspectiva de lo que estos materiales nos dirían sobre el origen de nuestro planeta y tal vez incluso de nosotros mismos.

Después de siete años en el espacio, una pequeña nave espacial que transportaba muestras del asteroide Bennu aterrizó en el desierto de Utah a finales de septiembre. Después de procedimientos cuidadosamente coreografiados para evitar la contaminación del polvo y las rocas de asteroides con vida en la Tierra, las muestras fueron transferidas a una sala limpia en el Centro Espacial Johnson en Houston hace dos semanas. Desde entonces, los científicos han examinado algunos de los materiales recolectados fuera del contenedor principal para obtener información inicial. Revelaron algunos de sus primeros datos durante un evento en el centro el miércoles.

«Dios mío, ¿realmente tuvimos éxito?», dijo Dante Lauretta, científico de la Universidad de Arizona que es el investigador principal de la misión OSIRIS-REx.

Los científicos ni siquiera han abierto aún el contenedor principal, proceso que se llevará a cabo en las próximas semanas cuando comience la catalogación de todo este material. Antes del lanzamiento de esta misión, los científicos afirmaban que la recuperación de 60 gramos de material se consideraría un éxito. Si bien se están realizando esfuerzos para determinar la masa total, Lauretta dijo que las primeras estimaciones indican que la misión de captura de asteroides recogió alrededor de 250 gramos de guijarros y polvo de la superficie de Bennu.

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Una vez catalogado el material, se prestará en pequeñas cantidades a 230 científicos en 35 países y miembros de la Orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos y seguridad: Explorador de regolitos o equipo de misión OSIRIS-Rex.

Profundizando en nuestros orígenes

Entonces, ¿cuál es el punto de recuperar muestras prístinas de la superficie de un asteroide? Le problème est que Bennu, un astéroïde sur une orbite proche de la Terre d’environ un demi-kilomètre de diamètre, est considéré comme une capsule temporelle pour les types de roches et de produits chimiques qui existaient lorsque les planètes se sont formées dans notre sistema solar. Hace 4 mil millones de años. Al estudiar Bennu, los científicos están mirando hacia atrás, a esa época primordial en la que la Tierra comenzó a transformarse de un mundo extremadamente caliente con un ambiente superficial infernal a algo más parecido a una bola de barro.

Empujar estos guijarros y rocas con equipos sofisticados aquí en la Tierra podría permitir a Lauretta y a otros científicos responder preguntas sobre la formación de planetas terrestres como la Tierra y Marte y posiblemente si los asteroides sembraron en la Tierra los elementos constituyentes de la vida.

En un análisis preliminar de parte del polvo, Lauretta dijo que los científicos ganaron el premio gordo con una muestra que tenía casi un 5 por ciento de carbono en masa y contenía abundante agua en forma de minerales arcillosos hidratados. Es totalmente plausible que tales asteroides proporcionaran la gran mayoría del agua que se encuentra hoy en los océanos, lagos y ríos de la Tierra hace miles de millones de años.

Abriendo la cubierta de retorno de muestras del asteroide OSIRIS REx en las Instalaciones de Preservación de Astromateriales del Edificio 31 del Centro Espacial Johnson.
Agrandar / Abriendo la cubierta de retorno de muestras del asteroide OSIRIS REx en las Instalaciones de Preservación de Astromateriales del Edificio 31 del Centro Espacial Johnson.

Robert Markowitz/NASA

Al reunir pistas del polvo de asteroides (tanto su agua como sus moléculas orgánicas), los científicos creen que podrían comprender mejor cómo la Tierra pasó de ser una bola de barro deshabitada a un mundo repleto de vida.

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«Es un hardware increíble», dijo Daniel Glavin, co-investigador de la misión. «Está cargado de material orgánico. Si buscamos moléculas orgánicas biológicamente esenciales, elegimos el asteroide correcto y trajimos la muestra correcta. Es el sueño de todo astrobiólogo».

Espera, hay más

Más allá de explorar los orígenes de la Tierra y posiblemente de la vida allí, los elementos de esta misión proporcionarán una mejor comprensión de otras cuestiones.

Por ejemplo, la NASA y algunas empresas quieren aprovechar los recursos de los asteroides para impulsar la exploración humana en las profundidades del sistema solar. Una mayor investigación de Bennu proporcionará información sobre los recursos disponibles en este tipo de asteroide rico en carbono y la dificultad de recolectarlos y procesarlos para convertirlos en combustible.

Por supuesto, la NASA también está interesada en la defensa planetaria. Bennu, uno de un pequeño subconjunto de asteroides con órbitas fuera del cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter, es de gran interés porque podría potencialmente cruzarse con la Tierra. Según los científicos, hay una probabilidad de 1 entre 2.700 de que Bennu golpee la Tierra en septiembre de 2182.

Aunque Bennu tiene sólo una vigésima parte del tamaño del gran asteroide que acabó con los dinosaurios hace casi 70 millones de años, es lo suficientemente grande como para destruir varias ciudades o provocar un tsunami masivo. Comprender la naturaleza de Bennu ayudará a los científicos e ingenieros a comprender mejor cómo impactar y alterar mejor la órbita de asteroides amenazantes en el futuro.

Una historia edificante

El mundo está inundado de malas noticias en este momento, y los terribles conflictos en Ucrania e Israel ocupan gran parte del debate internacional. Pero la historia de la recuperación de asteroides es positiva. La NASA trabajó estrechamente con las agencias espaciales de Japón y Canadá en esta misión y se asoció con científicos de decenas de países para estudiar el material traído. Semejante esfuerzo une a la humanidad en lugar de dividirla.

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«¿Por qué estamos haciendo esto?» preguntó el administrador de la NASA, Bill Nelson, el miércoles. “Porque en la NASA estamos tratando de descubrir quiénes somos, qué somos, de dónde venimos, cuál es nuestro lugar en esta inmensidad que llamamos Universo”.

Esta no es la primera misión que recupera muestras de un asteroide. La agencia espacial japonesa es líder en este campo. Su pequeña nave espacial Hayabusa 1 devolvió 1.500 pequeños granos de asteroide a la Tierra en 2010, y una década más tarde la nave espacial Hayabusa 2 devolvió más, unos 5 gramos, a la Tierra.

Pero el material de OSIRIS-Rex es mucho más abundante y, con rocas más grandes incorporadas a la muestra, probablemente proporcionará datos científicos más significativos. La maravilla de OSIRIS-Rex es que todavía no sabemos qué encontraremos, pero estamos en el punto tentador de la investigación en el que podemos estar seguros de que estos descubrimientos nos deslumbrarán en los próximos años. meses y años.

Lo que encuentro más inspirador de las grandes misiones científicas como ésta es que muestran lo que la humanidad, en su mejor expresión, puede ser. Se necesita una amplia cooperación internacional y la unión de personas de diferentes orígenes y especialidades para lograr algo que los individuos no pueden hacer solos: ir mucho más allá de la cuna de nuestra civilización para descubrir algo nuevo sobre nuestro cosmos, nuestro mundo y nosotros mismos. .

Si trabajamos juntos, podemos hacer grandes cosas. Si trabajamos juntos, el futuro de nuestra especie no tiene límites.

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

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Cómo se renovó la Luna

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Cómo se renovó la Luna

Puede parecer que nuestra Luna brilla pacíficamente en el cielo nocturno, pero hace miles de millones de años, la agitación volcánica le dio un rostro.

Una pregunta que ha permanecido sin respuesta durante décadas es por qué hay más rocas volcánicas ricas en titanio, como la ilmenita, en el lado cercano que en el otro. Ahora, un equipo de investigadores del Laboratorio Planetario y Lunar de Arizona ofrece una posible explicación para esto.

La superficie lunar estuvo una vez inundada por un océano de magma en ebullición, y después de que el océano de magma se endureció, hubo un gran impacto en el lado opuesto. El calor de este impacto se extendió hacia el lado más cercano e hizo que la corteza se volviera inestable, provocando que capas de minerales más pesados ​​y densos en la superficie se hundieran gradualmente en el manto. Estos volvieron a derretirse y fueron expulsados ​​por los volcanes. La lava de estas erupciones (la mayoría de las cuales ocurrieron en el lado más cercano) terminó en lo que ahora son flujos de rocas volcánicas ricas en titanio. En otras palabras, la antigua cara de la Luna ha desaparecido y resurgido.

lo que hay debajo

La región de la Luna en cuestión se conoce como Procellarum KREEP Terrane (PKT). KREEP significa concentraciones elevadas de potasio (K), elementos de tierras raras (REE) y fósforo (P). Aquí también se encuentran basaltos ricos en ilmenita. Se cree que KREEP y los basaltos se formaron por primera vez cuando la Luna se enfrió después de su fase oceánica magmática. Pero la región siguió siendo caliente porque KREEP también contiene altos niveles de uranio y torio radiactivos.

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«La región PKT… representa la región volcánicamente más activa de la Luna, un resultado natural de la gran abundancia de elementos productores de calor», dijeron los investigadores en un comunicado. estudiar publicado recientemente en Nature Geoscience.

¿Por qué esta región está ubicada en el lado cercano, mientras que el lado opuesto carece de KREEP y basaltos ricos en ilmenita? Una hipótesis existente llamó la atención de los investigadores: sugería que después de que el océano de magma se endureciera en el lado cercano, las capas de estos minerales KREEP eran demasiado pesadas para permanecer en la superficie. Comenzaron a adentrarse más profundamente en el manto y hasta el límite entre el manto y el núcleo. Al hundirse, se pensaba que estas láminas minerales habían dejado rastros de material por todo el manto.

Si la hipótesis fuera correcta, esto significaría que debajo de la superficie lunar deberían existir trazas de minerales de la corteza magmática endurecida de KREEP en forma de láminas, que podrían llegar hasta el borde de la capa límite del núcleo.

¿Cómo se podría probar esto? Los datos gravitacionales de la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad (GRAIL) a la Luna pueden haber tenido la respuesta. Esto les permitiría detectar anomalías gravitacionales causadas por la mayor densidad de la roca KREEP en comparación con los materiales circundantes.

Volviendo a la superficie

Los datos de GRAIL revelaron previamente la existencia de un patrón de anomalías de gravedad subsuperficial en la región PKT. Esto parecía similar al patrón que se habrían formado las capas de roca volcánica cuando se hundieron, por lo que el equipo de investigación decidió ejecutar una simulación por computadora del hundimiento de KREEP para ver qué tan bien coincidía la hipótesis con los hallazgos de GRAIL.

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Efectivamente, la simulación terminó formando aproximadamente el mismo patrón que las anomalías encontradas por GRAIL. El patrón poligonal observado tanto en las simulaciones como en los datos de GRAIL probablemente significa que rastros de capas de KREEP más pesadas y basalto rico en ilmenita quedaron debajo de la superficie cuando estas capas se hundieron debido a su densidad, y GRAIL detectó sus residuos debido a su mayor gravedad. . para tirar. GRAIL también sugirió que había muchas anomalías más pequeñas en la región PKT, lo cual tiene sentido dado que gran parte de la corteza está formada por rocas volcánicas que habrían fluido y dejado residuos antes de derretirse y reconstruir la superficie durante las erupciones.

Ahora también tenemos una idea de cuándo ocurrió este fenómeno. Debido a que hay cuencas de impacto que datan de hace aproximadamente 4,22 mil millones de años (que no deben confundirse con el impacto anterior en el lado opuesto), pero se cree que el océano se endureció magmáticamente antes de esa fecha, los investigadores creen que la corteza también comenzó a fluir antes de esa fecha. este tiempo.

«Las anomalías en los límites del PKT proporcionan la evidencia física más directa de la naturaleza del océano post-magma… el derrocamiento del manto y el hundimiento de la ilmenita en el interior profundo», dijo el equipo en el mismo comunicado. estudiar.

Esto es sólo más información sobre cómo evolucionó la Luna y por qué es tan desigual. El lado cercano alguna vez estuvo lleno de lava que ahora es roca volcánica, gran parte de la cual existe en flujos llamados mare (que se traduce como «mar» en latín). La mayor parte de esta roca volcánica, especialmente en la región PKT, contiene elementos de tierras raras.

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Sólo podemos confirmar que en realidad hay rastros de una corteza antigua dentro de la Luna al recolectar material lunar real muy por debajo de la superficie. Cuando los astronautas de Artemis finalmente podrán recolectar muestras de material volcánico en la Luna en el sitio¿Quién sabe qué saldrá a la superficie?

Geociencias naturales, 2024. DOI: 10.1038/s41561-024-01408-2

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La nueva plataforma de edición del epigenoma permite una programación precisa de modificaciones epigenéticas

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La nueva plataforma de edición del epigenoma permite una programación precisa de modificaciones epigenéticas

Los investigadores han desarrollado una nueva plataforma de edición del epigenoma que permite la manipulación precisa de las marcas de cromatina, revelando su impacto directo en la expresión genética y desafiando la comprensión previa de los mecanismos reguladores de los genes.

Un estudio del grupo Hackett del EMBL de Roma ha llevado al desarrollo de una potente tecnología de edición epigenética, que abre la posibilidad de programar con precisión modificaciones de la cromatina.

Comprender cómo se regulan los genes a nivel molecular es un desafío central en la biología moderna. Este complejo mecanismo está impulsado principalmente por la interacción entre proteínas llamadas factores de transcripción, ADN regiones reguladoras y modificaciones epigenéticas: alteraciones químicas que cambian la estructura de la cromatina. El conjunto de modificaciones epigenéticas del genoma de una célula se denomina epigenoma.

Avances en la edición del epigenoma.

En un estudio publicado hoy (9 de mayo) en genética natural, científicos del grupo Hackett del Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en Roma han desarrollado una plataforma modular de edición del epigenoma, un sistema para programar modificaciones epigenéticas en cualquier parte del genoma. El sistema permite a los científicos estudiar el impacto de cada modificación de la cromatina en la transcripción, el mecanismo por el cual los genes se copian en ARNm para impulsar la síntesis de proteínas.

Se cree que las modificaciones de la cromatina contribuyen a la regulación de procesos biológicos clave como el desarrollo, la respuesta a señales ambientales y las enfermedades.

Kit de herramientas de edición epigenética

Representación creativa de la caja de herramientas de edición epigenética: cada edificio representa el estado epigenético de un solo gen (las ventanas oscuras son genes silenciosos, las ventanas iluminadas son genes activos). Crane ilustra el sistema de edición epigenética que permite la deposición de novo de marcas de cromatina en cualquier ubicación genómica. Marzia Munafò

Para comprender los efectos de las marcas de cromatina específicas en la regulación genética, estudios previos han mapeado su distribución en los genomas de tipos de células sanas y enfermas. Al combinar estos datos con el análisis de la expresión genética y los efectos conocidos de la alteración de genes específicos, los científicos han asignado funciones a estas marcas de cromatina.

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Sin embargo, ha resultado difícil determinar la relación causal entre las marcas de cromatina y la regulación genética. El desafío es analizar las contribuciones individuales de los muchos factores complejos involucrados en dicha regulación: marcas de cromatina, factores de transcripción y secuencias reguladoras de ADN.

Avance en la tecnología de edición del epigenoma

Los científicos del grupo Hackett han desarrollado un sistema modular de edición del epigenoma para programar con precisión nueve marcas de cromatina biológicamente importantes en cualquier región deseada del genoma. El sistema se basa en CRISPR, una tecnología de edición del genoma ampliamente utilizada que permite a los investigadores realizar cambios en ubicaciones específicas del ADN con alta precisión y precisión.

Estas alteraciones precisas les permitieron analizar cuidadosamente las relaciones causa-consecuencia entre las marcas de cromatina y sus efectos biológicos. Los científicos también diseñaron y utilizaron un «sistema informador», que les permitió medir los cambios en la expresión genética a nivel unicelular y comprender cómo los cambios en la secuencia del ADN influyen en el impacto de cada marca de cromatina. Sus resultados revelan el papel causal de una serie de importantes marcas de cromatina en la regulación genética.

Hallazgos clave y direcciones futuras

Por ejemplo, los investigadores descubrieron una nueva función para H3K4me3, una marca de cromatina que antes se pensaba que era el resultado de la transcripción. Observaron que H3K4me3 en realidad puede aumentar la transcripción por sí solo si se agrega artificialmente a ubicaciones específicas del ADN.

«Este es un resultado extremadamente emocionante e inesperado que va en contra de todas nuestras expectativas», dijo Cristina Policarpi, becaria postdoctoral en el grupo Hackett y científica principal del estudio. “Nuestros datos apuntan a una red reguladora compleja, en la que varios factores determinantes interactúan para modular los niveles de expresión génica en una célula determinada. Estos factores incluyen la estructura de la cromatina preexistente, la secuencia de ADN subyacente y la ubicación en el genoma.

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Aplicaciones potenciales e investigaciones futuras.

Hackett y sus colegas están explorando actualmente formas de aprovechar esta tecnología a través de una startup prometedora. El siguiente paso será confirmar y ampliar estos hallazgos apuntando a genes en diferentes tipos de células y a gran escala. También queda por aclarar cómo las marcas de cromatina influyen en la transcripción a través de la diversidad genética y los mecanismos posteriores.

«Nuestra caja de herramientas modular de edición epigenética constituye un nuevo enfoque experimental para analizar las interrelaciones entre el genoma y el epigenoma», dijo Jamie Hackett, líder del grupo en EMBL Roma. “El sistema podría utilizarse en el futuro para comprender con mayor precisión la importancia de los cambios epigenómicos a la hora de influir en la actividad genética durante el desarrollo y en las enfermedades humanas. Por otro lado, la tecnología también abre la posibilidad de programar los niveles de expresión genética deseados de una manera altamente personalizable. Esta es una vía interesante para aplicaciones de precisión en la salud y podría resultar útil en el contexto de la enfermedad.

Referencia: “La edición sistemática del epigenoma captura la función instructiva dependiente del contexto de las modificaciones de la cromatina” 9 de mayo de 2024, genética natural.
DOI: 10.1038/s41588-024-01706-w

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La sonda china Chang'e 6 en la cara oculta de la Luna tiene un gran misterio lunar que resolver

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La sonda china Chang'e 6 en la cara oculta de la Luna tiene un gran misterio lunar que resolver

China Chang'e-6 misión, actualmente en camino para recuperar una muestra de material del otro lado de La lunaProbará teorías que explican por qué las caras lunares cercanas y lejanas son tan diferentes.

Teniendo lanzado el 3 de mayo Se espera que Chang'e-6 aterrice a principios de junio en la Cuenca de Impacto del Doble Anillo del Apolo, que se encuentra dentro de una cuenca aún más grande. Cuenca del Polo Sur – Aitken (SPA). El inmenso SPA es el elemento de mayor impacto de su tipo en el mundo. sistema solar, con una extensión de 2.400 kilómetros por 2.050 kilómetros (1.490 por 1.270 millas) de superficie; se formó hace aproximadamente 4,3 mil millones de años, es decir. muy principios de la historia del sistema solar. Aunque Apolo es más joven, también es el lugar de impacto más grande superpuesto a la SPA. Apolo tiene una estructura de doble anillo, con su anillo interior de picos montañosos con un diámetro de 247 kilómetros (153 millas) y un anillo exterior de aproximadamente 492 kilómetros (305 millas) de diámetro.

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