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Detectan un pequeño asteroide en inminente curso de colisión con la Tierra

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Detectan un pequeño asteroide en inminente curso de colisión con la Tierra

La predicción del sistema Scout sobre el impacto del asteroide 2024 BX1 en Alemania pone de relieve la eficacia de las capacidades de defensa planetaria de la NASA. Detectado apenas 95 minutos antes de entrar en la atmósfera terrestre, el asteroide se desintegró sin causar daño, lo que demuestra la creciente precisión de los sistemas de seguimiento de objetos cercanos a la Tierra (NEO). (Concepto del artista). Crédito: SciTechDaily.com

NASAEl sistema Scout predijo con precisión el impacto del asteroide 2024 BX1 en Alemania, demostrando avances en la defensa planetaria al detectar y rastrear asteroides pequeños e inocuos antes de que ingresen a la atmósfera terrestre.

El Sistema de Evaluación de Impacto Scout calculó dónde y cuándo el asteroide 2024 BX1 impactaría la atmósfera de la Tierra, proporcionando una demostración útil de la capacidad de defensa planetaria.

Un pequeño asteroide de aproximadamente 1 metro se desintegró sin causar daño sobre Alemania el domingo 21 de enero a la 01:32 hora local (CET). 95 minutos antes de su impacto en la atmósfera terrestre, El pionero de la NASA El Sistema de Evaluación de Riesgos de Impacto, que monitorea datos sobre posibles descubrimientos de asteroides, advirtió con anticipación sobre dónde y cuándo impactaría el asteroide. Esta es la octava vez en la historia que un pequeño asteroide en ruta hacia la Tierra es detectado mientras aún se encuentra en el espacio, antes de entrar y desintegrarse en nuestra atmósfera.

El impacto del asteroide produjo una brillante bola de fuego (ver vídeo a continuación), o bólido, que se pudo ver desde lugares tan lejanos como la República Checa y que podría haber esparcido pequeños meteoritos en el suelo del lugar del impacto, a unos 60 kilómetros al oeste de Berlín. . . Posteriormente, el asteroide fue designado 2024 BX1.

Asteroide 2024 BX1

Este mapa muestra dónde el pequeño asteroide 2024 BX1 impactó de manera segura la atmósfera terrestre sobre Alemania, a unos 60 kilómetros al oeste de Berlín, el 21 de enero. Un sistema de la NASA llamado Scout predijo el momento y el lugar del impacto en aproximadamente 1 segundo. 330 pies (100 metros). Crédito: NASA/JPL-Caltech

Si bien la NASA informa sobre objetos cercanos a la Tierra (NEO) de todos los tamaños, el Congreso ha encargado a la agencia detectar y rastrear objetos cercanos a la Tierra de 140 metros o más que podrían causar daños significativos al suelo si impactaran nuestro planeta. Estos objetos se pueden detectar mucho antes que objetos más pequeños como 2024 BX1.

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Pequeños asteroides como este impactan nuestro planeta de vez en cuando. No representan ningún peligro para la vida en la Tierra, pero pueden proporcionar una demostración útil de defensa planetaria capacidades como el cálculo de trayectoria de respuesta rápida de Scout y las alertas de impacto.

como fue predicho

El asteroide 2024 BX1 fue observado por primera vez menos de tres horas antes del impacto por Krisztián Sárneczky en la estación superior Piszkéstető del Observatorio Konkoly cerca de Budapest, Hungría. Estas primeras observaciones ha sido reportado En Centro Planeta Menor – el centro de información reconocido internacionalmente para mediciones de posición de cuerpos pequeños en el sistema solar – y publicado automáticamente en el sitio web del centro Página de confirmación de objetos cercanos a la Tierra para que otros astrónomos puedan realizar observaciones adicionales.

Scout, que fue desarrollado y operado por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California, recuperó automáticamente los nuevos datos de esta página, deduciendo la posible trayectoria del objeto y las posibilidades de impactar la Tierra. CNEOS calcula la órbita de cada objeto cercano a la Tierra conocido para proporcionar evaluaciones de posibles riesgos de impacto a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO) en la sede de la NASA en Washington.


A última hora de la tarde del 20 de enero de 2024, el astrónomo Krisztián Sárneczky detectó un asteroide en curso de colisión inminente con la Tierra. Unas horas más tarde, a la 01:32 CET del domingo 21 de enero, chocó contra la atmósfera de nuestro planeta, a 50 km al oeste de Berlín, produciendo esta asombrosa bola de fuego. Más tarde llamado 2024 BX1, es sólo el octavo asteroide que la humanidad ha detectado antes del impacto. Gracias a la rápida respuesta y al intercambio de información de las comunidades de asteroides y bolas de fuego de la Tierra, incluido el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA, muchas personas pudieron ver y registrar este espectacular espectáculo, aunque tuvo lugar con sólo unas pocas horas de aviso y en media noche. Este video fue capturado por la red AllSky7. Crédito: ALLSKY7 / Sirko Molau – AMS16 Ketzuer

Con tres avistamientos publicados en la página de confirmación en 27 minutos, Scout identificó por primera vez que era posible un impacto y que se necesitaban más avistamientos con urgencia. A medida que los astrónomos de toda Europa informaron nuevos datos al Centro de Planetas Menores, la trayectoria del asteroide se fue conociendo mejor y la probabilidad de que golpeara la Tierra aumentó significativamente.

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Setenta minutos después de que 2024 BX1 fuera detectado por primera vez, Scout informó una probabilidad del 100% de impacto en la Tierra y comenzó a reducir la ubicación y el tiempo. A medida que el seguimiento continuó y hubo más datos disponibles durante la siguiente hora, Scout mejoró sus estimaciones de tiempo y ubicación. Dado que el asteroide se desintegró en una parte relativamente poblada del mundo, a los pocos minutos del evento se publicaron en línea numerosas fotos y videos de la bola de fuego.

Trayectoria e impacto del asteroide 2024 BX1

Visualización de la trayectoria y el impacto del asteroide 2024 BX1 el 21 de enero de 2024, creado utilizando la herramienta de visualización de sobrevuelo del Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA. Crédito: ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Seguimiento de objetos cercanos a la Tierra

El primer asteroide descubierto y rastreado mucho antes de su impacto en nuestro planeta fue 2008 TC3que entró en nuestra atmósfera y se desintegró sobre Sudán en octubre de 2008. Este asteroide de 4 metros de ancho esparció cientos de pequeños meteoritos sobre el desierto de Nubia.

A principios de 2023, otro pequeño asteroide, designado 2023 CX1, fue detectado siete horas antes de su entrada en la atmósfera terrestre, en el noroeste de Francia. Al igual que con el 2024 BX1, Scout predijo con precisión la ubicación y el momento del impacto.

A medida que los estudios de objetos cercanos a la Tierra se vuelven más sofisticados y sensibles, se detectan más de estos objetos inocuos antes de que entren en nuestra atmósfera, lo que proporciona verdaderos ejercicios para el programa de defensa planetaria de la NASA. Los detalles recopilados de dichos eventos ayudan a informar las actividades de la agencia. Estrategias de mitigación si en el futuro se detectara un objeto grande y peligroso que se dirigiera a colisionar con nuestro planeta.

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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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Detectando las primeras estrellas del Universo

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Detectando las primeras estrellas del Universo

El estudio de las primeras estrellas del Universo será fundamental para comprender el desarrollo de la existencia tal como la conocemos.

Las estrellas juegan un papel fundamental en la creación de vida en el Universo, generando elementos esenciales para la vida, como el carbono, el oxígeno y el nitrógeno, a través de procesos como la fusión nuclear.

Cuando las estrellas masivas llegan al final de sus ciclos de vida y explotan como supernovas, liberan estos elementos al espacio, enriqueciendo las nubes interestelares con los componentes básicos de la vida.

Estas nubes enriquecidas pueden dar origen a nuevas estrellas y sistemas planetarios, donde podrían formarse planetas como la Tierra.

Sin embargo, a pesar de nuestro profundo conocimiento del papel central de las estrellas en el cosmos, nuestro conocimiento de las estrellas más antiguas del Universo es escaso.

Telescopio espacial romano Nancy Grace de la NASA tiene como objetivo llenar este vacío en nuestro conocimiento estelar.

Su lanzamiento está previsto para mayo de 2027, el Telescopio Espacial Romano analizará las primeras estrellas del Universo.

El telescopio proporcionará una vista panorámica del cielo 200 veces más grande que la vista infrarroja del cielo del Telescopio Espacial Hubble, permitiendo un estudio 1.000 veces más rápido.

¿Cuáles son las estrellas más antiguas del Universo?

Las primeras estrellas del Universo, llamadas estrellas de Población III o Pop III, se diferenciaban significativamente de nuestro Sol.

Compuestos principalmente de hidrógeno y helio, eran más grandes, más calientes y más masivos, lo que conducía a una vida útil más corta debido a un consumo de combustible más rápido.

Aparecidas durante los primeros cientos de millones de años después del Big Bang, las estrellas Pop III desempeñaron un papel fundamental en la creación de elementos más pesados ​​que el helio, llamados metales, y dieron forma a la evolución del Universo en complejos sistemas de galaxias.

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Aunque hoy en día no existen estrellas Pop III, su estudio proporciona información crucial sobre el desarrollo temprano del Universo, lo que requiere observaciones del Universo temprano para comprender sus características.

Mapeando el Universo primitivo con el Telescopio Espacial Romano

En lugar de apuntar a estrellas intactas, Roman buscará rastros de estrellas Pop III destruidas por agujeros negros, provocando un fenómeno llamado evento de perturbación de mareas (TDE).

Cuando una estrella se acerca demasiado a un agujero negro, sus mareas gravitacionales la destrozan. Parte de su material forma un disco de acreción, que emite luz brillante visible a miles de millones de años luz de distancia en diversas longitudes de onda, incluidas rayos X, radio, ultravioleta (UV) y óptica.

©shutterstock/olivier.laurent.photos

A medida que nos adentramos en el Universo temprano, donde existen principalmente estas estrellas, la luz óptica y ultravioleta cambia a longitudes de onda del infrarrojo cercano, detectables por instrumentos como Roman.

Estos eventos también exhiben un efecto de dilatación del tiempo debido al corrimiento al rojo, donde un TDE Pop III se ilumina durante cientos o incluso miles de días y se desvanece durante más de una década, asemejándose al comportamiento de las supernovas.

Colaboración con James Webb

Aunque el telescopio espacial James Webb de la NASA tiene la capacidad de detectar y analizar TDE en el Universo temprano, su estrecho campo de visión limita su eficacia como cazador de TDE.

entre los romanos encuestas de comunidades claveel estudio de Área Amplia de Alta Latitud se destaca como el más prometedor para el descubrimiento de TDE, cubriendo aproximadamente 2.000 grados cuadrados de cielo más allá del plano de nuestra galaxia.

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Aunque el campo de visión de Webb es limitado, sus herramientas espectroscópicas lo hacen valioso para observaciones de seguimiento, incluida la identificación de la presencia de metales una vez que Roman detecta TDE.

Este enfoque combinado ofrece un método estratégico para identificar estrellas Pop III, allanando el camino para una inmersión más profunda en los misterios del Universo temprano.

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