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¿Son reales los planetas globo ocular?

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¿Son reales los planetas globo ocular?

Por Robert Scucci | Publicado

Si alguna vez has sentido que te observan desde lejos, puede ser porque tienes planetas oculares observándote. Bueno, puede que ese no sea el caso, pero la creencia predominante entre los astrónomos es que hay muchos planetas con forma de globo ocular flotando en el espacio profundo que potencialmente podrían albergar vida. Estos exoplanetas, que se asemejan a globos oculares intergalácticos gigantes, tienen una apariencia distintiva que, como habrás adivinado, tiene un parecido sorprendente con un globo ocular flotando en el espacio.

¿Qué es un planeta globo ocular?

Los planetas globo ocular son exoplanetas atrapados en una fase de bloqueo de marea. El bloqueo de marea ocurre cuando un cuerpo celeste gira al mismo ritmo que su órbita, lo que hace que un lado siempre sea visible y el otro siempre mire en la dirección opuesta desde un punto de vista singular. Nuestra propia Luna, por ejemplo, está estrechamente ligada a la Tierra, por eso Pink Floyd se refiere a la cara oscura de la Luna.

Aunque la Tierra no está bloqueada por mareas con el Sol, los planetas del globo ocular comparten una relación con su estrella más cercana similar a la relación de la Luna con la Tierra. En otras palabras, cada planeta del globo ocular tiene un lado diurno y un lado nocturno respectivamente que tienen sus propias características físicas únicas.

Impresión artística de un planeta globo ocular para la NASA

Día versus. Lados nocturnos

Los planetas del globo ocular tienen diferentes formas, pero siempre tienen un lado diurno y un lado nocturno. El lado diurno, como su nombre indica, está atrapado en una fase de luz diurna perpetua, ya que siempre mira hacia su estrella de origen y es bombardeado con radiación estelar. Durante el día, se puede esperar ver un paisaje árido que probablemente no sea propicio para la vida.

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Por el contrario, los planetas con forma de globo ocular pueden estar cubiertos de hielo en sus lados nocturnos. Dado que esta parte del planeta está más alejada de una fuente de calor constante, es más probable que la superficie esté cubierta de hielo y, en algunos casos, de agua similar a los océanos que se encuentran en la Tierra.

Caliente vs. Globos oculares congelados

Pero aquí es donde se pone interesante. Hay dos tipos conocidos de planetas con globo ocular: globos oculares calientes y globos oculares helados. Los globos oculares calientes están ubicados más cerca del calor de su estrella de origen y de sus anillos glaciales que se están derritiendo y que podrían ser potencialmente habitables para vegetación u organismos más complejos.

Los planetas con globos oculares helados, por otro lado, siempre tienen un lado helado que está atrapado en un estado de oscuridad perpetua. Pero debido a que están más lejos de su estrella de origen, el lado diurno no es necesariamente tierra sólida, sino que está cubierto de grandes masas de agua similares a las que se encuentran en la Tierra.

Teniendo en cuenta esta información, no está descartado que el agua de estos planetas con forma de globo ocular podría proporcionar un terreno fértil (o en este caso, agua) para el desarrollo de formas de vida extraterrestres.

Sin embargo, vale la pena señalar que estamos hablando de dos extremos potenciales. Es decir, aparte de los planetas calientes y helados, bien puede haber una escala móvil de temperaturas en nuestro vasto universo. Al considerar las diferentes formaciones de nubes, las distancias a las fuentes primarias de calor y las diferentes composiciones químicas de estos misteriosos exoplanetas del globo ocular, cada planeta del globo ocular puede tener su propio conjunto único de características marcadas por su ubicación actual en el espacio profundo.

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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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