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Webb detecta al gemelo de la Vía Láctea en el universo temprano

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Webb detecta al gemelo de la Vía Láctea en el universo temprano

Utilizando el telescopio espacial James Webb, astrónomos han descubierto Ceers-2112, la galaxia espiral barrada más distante observada hasta la fecha. Esto desafía las suposiciones anteriores sobre la evolución de las galaxias, mostrando que las galaxias se ordenaron antes de lo que se pensaba y podría conducir a cambios en los modelos teóricos de formación de galaxias.

Un equipo de investigación, incluido un astrónomo de UC Riverside, hizo un descubrimiento utilizando el Telescopio espacial James Webb.

Utilizando el telescopio espacial James Webb, un equipo internacional, incluido el astrónomo Alexander de la Vega de la Universidad de California en Riverside (UCR), ha descubierto la galaxia espiral barrada más distante, similar a la galaxia espiral barrada más distante. vía Láctea que se ha observado hasta la fecha.

Hasta ahora se pensaba que las galaxias espirales barradas como la Vía Láctea no podrían observarse hasta que el universo, cuya edad se estima en 13.800 millones de años, alcanzara la mitad de su edad actual.

La investigación, publicada en la revista Naturaleza esta semana, fue realizado por científicos del Centro de Astrobiología de España.

«Esta galaxia, llamada ceers-2112, se formó poco después de la Big Bang«, dijo el coautor de la Vega, investigador postdoctoral en el Departamento de Física y Astronomía. “El descubrimiento de ceers-2112 muestra que las galaxias en el universo primitivo podrían estar tan ordenadas como la Vía Láctea. Esto es sorprendente porque las galaxias estaban mucho más caóticos en el universo primitivo y muy pocos tenían estructuras similares a las de la Vía Láctea.

Entendiendo las barras galácticas

Ceers-2112 dispone de un bar en su centro. De la Vega explicó que una barra galáctica es una estructura formada por estrellas dentro de galaxias. Las barras galácticas son similares a las barras de nuestra vida diaria, como una barra de chocolate. Es posible encontrar barras en galaxias no espirales, explicó, pero son muy raras.

«Casi todas las barras se encuentran en galaxias espirales», dijo de la Vega, quien se unió a la UCR el año pasado después de obtener su doctorado en astronomía en la Universidad Johns Hopkins. «La barra en ceers-2112 sugiere que las galaxias maduraron y se ordenaron mucho más rápido de lo que pensábamos anteriormente, lo que significa que algunos aspectos de nuestras teorías sobre la formación y evolución de las galaxias deben revisarse».

Galaxia espiral barrada Ceers-2112

Representación artística de la galaxia espiral barrada ceers-2112, observada en el universo temprano. La Tierra se refleja en una burbuja ilusoria que rodea la galaxia, recordando la conexión entre la Vía Láctea y ceers-2112. Crédito: Luca Costantin/CAB/CSIC-INTA

La comprensión previa de los astrónomos sobre la evolución de las galaxias era que se necesitaban varios miles de millones de años para que las galaxias se ordenaran lo suficiente como para desarrollar barras.

«El descubrimiento de ceers-2112 muestra que esto puede suceder en sólo una fracción de ese tiempo, en aproximadamente mil millones de años o menos», dijo de la Vega.

Dijo que se cree que las barras galácticas se forman en galaxias espirales con estrellas que giran de manera ordenada, como lo hacen en la Vía Láctea.

«En tales galaxias, las barras pueden formarse espontáneamente debido a inestabilidades en la estructura espiral o efectos gravitacionales de una galaxia vecina», dijo de la Vega. “En el pasado, cuando el universo era muy joven, las galaxias eran inestables y caóticas. Se pensaba que las barras no podían formarse ni durar mucho en las galaxias del universo primitivo.

Implicaciones y aportes del descubrimiento.

Se espera que el descubrimiento de ceers-2112 cambie al menos dos aspectos de la astronomía.

Alejandro de la Vega

Alexander de la Vega es investigador postdoctoral en UC Riverside. Crédito: Alejandro de la Vega, UC Riverside

«En primer lugar, los modelos teóricos de formación y evolución de galaxias deberán tener en cuenta el hecho de que algunas galaxias se vuelven lo suficientemente estables como para albergar barras en una etapa muy temprana de la historia del universo», dijo de la Vega. “Es posible que estos modelos necesiten ajustar la cantidad de materia oscura que forma las galaxias en el universo primitivo, porque se cree que la materia oscura afecta la velocidad a la que se forman las barras. En segundo lugar, el descubrimiento de ceers-2112 demuestra que estructuras como barras pueden detectarse cuando el universo era muy joven. Esto es importante porque las galaxias del pasado eran más pequeñas que hoy, lo que dificultaba la búsqueda de barras. El descubrimiento de ceers-2112 allana el camino para el descubrimiento de otras barras en el universo joven.

De la Vega ayudó al equipo de investigación estimando el corrimiento al rojo y las propiedades de ceers-2112. También contribuyó a la interpretación de las medidas.

“El corrimiento al rojo es una propiedad observable de una galaxia que indica qué tan lejos está y qué tan lejos en el tiempo se ve, lo cual es una consecuencia de la velocidad finita de la luz”, dijo.

Lo que más sorprendió a De la Vega al descubrir ceers-2112 fue la capacidad de limitar las propiedades de su barra.

«Inicialmente pensé que detectar y estimar las propiedades de las barras en galaxias como Ceers-2112 estaría plagado de incertidumbres en las mediciones», dijo. «Pero el poder del telescopio espacial James Webb y la experiencia de nuestro equipo de investigación nos ayudaron a imponer fuertes limitaciones al tamaño y la forma de la barra».

En la UCR, de la Vega supervisa la divulgación astronómica. Planea noches de telescopios dentro y fuera del campus, así como visitas a escuelas locales para dar presentaciones sobre astronomía. También dirige la serie de debates públicos sobre astronomía Cosmic Thursdays, así como eventos únicos para ocasiones especiales, como noches de observación de eclipses.

El artículo de investigación se titula «Una galaxia espiral barrada similar a la Vía Láctea con un corrimiento al rojo de 3».

Referencia: “Una galaxia espiral barrada similar a la Vía Láctea con un desplazamiento al rojo de 3” por Luca Costantin, Pablo G. Pérez-González, Yuchen Guo, Chiara Buttitta, Shardha Jogee, Micaela B. Bagley, Guillermo Barro, Jeyhan S. Kartaltepe , Anton M. Koekemoer, Cristina Cabello, Enrico Maria Corsini, Jairo Méndez-Abreu, Alexander de la Vega, Kartheik G. Iyer, Laura Bisigello, Yingjie Cheng, Lorenzo Morelli, Pablo Arrabal Haro, Fernando Buitrago, MC Cooper, Avishai Dekel, Mark Dickinson, Steven L. Finkelstein, Mauro Giavalisco, Benne W. Holwerda, Marc Huertas-Company, Ray A. Lucas, Casey Papovich, Nor Pirzkal, Lise-Marie Seillé, Jesús Vega-Ferrero, Stijn Wuyts y LY Aaron Yung, 8 noviembre de 2023, Naturaleza.
DOI: 10.1038/s41586-023-06636-x

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

Los científicos han roto dos capas de átomos magnéticos ultrafríos a una distancia de 50 nanómetros entre sí (diez veces más cerca que en experimentos anteriores), revelando extraños efectos cuánticos nunca antes vistos.

La extrema proximidad de estos átomos permitirá a los investigadores estudiar por primera vez las interacciones cuánticas a esta escala de longitud y podría conducir a importantes avances en el desarrollo de superconductores y computadoras cuánticasinformaron los científicos en un nuevo estudio publicado el 2 de mayo en la revista Ciencia.

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

La nave espacial Juno de la NASA ha detectado la elusiva quinta luna de Júpiter transitando por la Gran Mancha Roja del planeta gigante, brindando a los astrónomos una vista poco común de este pequeño pero intrigante satélite natural.

JúpiterLas lunas más famosas de la astronáutica son sus cuatro satélites galileanos: yo, Europa, Ganímedes Y Calisto, cada uno de los cuales tiene varios miles de kilómetros de ancho. La quinta luna de Júpiter descubierta, y la quinta más grande de las 95 lunas conocidas del planeta, es Amaltea. Fue descubierto en 1892 por Edward Emerson Barnard, un astrónomo estadounidense que fue un destacado observador visual. También descubrió la estrella de Barnard, así como una gran cantidad de objetos oscuros. nebulosas.

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Mapa cerebral en 3D de 1.400 terabytes de gran detalle

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Mapa cerebral en 3D de 1.400 terabytes de gran detalle

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Seis capas de neuronas excitadoras codificadas por colores según su profundidad. Crédito: Google Research y Lichtman Lab

Un esfuerzo de colaboración entre Harvard y Google ha dado lugar a un gran avance en la ciencia del cerebro, al producir un mapa 3D completo de un pequeño segmento del cerebro humano, revelando interacciones neuronales complejas y sentando las bases para mapear un cerebro de ratón completo.

Un milímetro cúbico de tejido cerebral puede no parecer mucho. Pero considerando que este pequeño cuadrado contiene 57.000 células, 230 milímetros de vasos sanguíneos y 150 millones de sinapsis, lo que representa 1.400 terabytes de datos, los investigadores de Harvard y Google acaban de lograr algo enorme.

Un equipo de Harvard dirigido por Jeff Lichtman, profesor Jeremy R. Knowles de biología molecular y celular y recién nombrado decano de ciencia, co-creó con investigadores de Google la reconstrucción 3D con resolución sináptica más grande de un fragmento de cerebro humano hasta el día de hoy. mostrando con gran detalle cada célula y su red de conexiones neuronales en una porción de la corteza temporal humana de aproximadamente la mitad del tamaño de un grano de arroz.

Avances tecnológicos en neurociencia

La impresionante hazaña, publicada en la revista Ciencia, es el último de una colaboración de casi 10 años con científicos de Google Research, que combinan imágenes de microscopía electrónica de Lichtman con algoritmos de inteligencia artificial para codificar por colores y reconstruir el cableado extremadamente complejo del cerebro de los mamíferos. Los tres primeros coautores del artículo son Alexander Shapson-Coe, ex investigador postdoctoral en Harvard; Michał Januszewski de Google Research y Daniel Berger, investigador postdoctoral en Harvard.

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El objetivo final de la colaboración, apoyada por la Iniciativa BRAIN de los Institutos Nacionales de SaludImplica crear un mapa de alta resolución del cableado neuronal completo del cerebro de un ratón, lo que implicaría aproximadamente 1.000 veces la cantidad de datos que acaban de producir a partir del fragmento de 1 milímetro cúbico de la corteza humana.

Información del último mapa cerebral

«La palabra 'fragmento' es irónica», dijo Lichtman. “Un terabyte es, para la mayoría de la gente, gigantesco, pero un trozo de cerebro humano –sólo un pequeño trozo de cerebro humano– sigue siendo miles de terabytes”.

El último mapa publicado en Science contiene detalles nunca antes vistos sobre la estructura del cerebro, incluido un raro pero poderoso conjunto de axones conectados por hasta 50 sinapsis. El equipo también notó rarezas en el tejido, como una pequeña cantidad de axones que forman grandes verticilos. Dado que su muestra fue tomada de un paciente epiléptico, no saben si estas formaciones inusuales son patológicas o simplemente raras.

El campo de la conectividad

El campo de Lichtman es la «conectómica», que, de forma análoga a la genómica, busca crear catálogos completos de la estructura del cerebro, hasta las células individuales y el cableado. Estos mapas completos abrirían el camino a nuevos conocimientos sobre las funciones y enfermedades del cerebro, sobre las que los científicos todavía saben muy poco.

Los algoritmos de inteligencia artificial de última generación de Google permiten la reconstrucción y el mapeo del tejido cerebral en tres dimensiones. El equipo también desarrolló un conjunto de herramientas disponibles públicamente que los investigadores pueden utilizar para examinar y anotar el conectoma.

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Direcciones futuras

«Dada la enorme inversión que se hizo en este proyecto, era importante presentar los resultados de una manera que ahora todos puedan beneficiarse de ellos», dijo Viren Jain, colaborador de Google Research.

Luego, el equipo abordará la formación del hipocampo del ratón, importante para la neurociencia debido a su papel en la memoria y las enfermedades neurológicas.

Referencia: “Un fragmento de petavoxel de la corteza cerebral humana reconstruido en la nanoescala resolución » por Alexander Shapson-Coe, Michał Januszewski, Daniel R. Berger, Art Pope, Yuelong Wu, Tim Blakely, Richard L. Schalek, Peter H. Li, Shuohong Wang, Jeremy Maitin-Shepard, Neha Karlupia, Sven Dorkenwald, Evelina Sjostedt, Laramie Leavitt, Dongil Lee, Jakob Troidl, Forrest Collman, Luke Bailey, Angerica Fitzmaurice, Rohin Kar, Benjamin Field, Hank Wu, Julian Wagner-Carena, David Aley, Joanna Lau, Zudi Lin, Donglai Wei, Hanspeter Pfister, Adi Peleg, Viren Jain y Jeff W. Lichtman, 10 de mayo de 2024, Ciencia.
DOI: 10.1126/ciencia.adk4858

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