Connect with us

Horoscopo

La vida se propaga en el espacio gracias a pequeñas partículas invisibles, según un estudio: ScienceAlert

Published

on

La vida se propaga en el espacio gracias a pequeñas partículas invisibles, según un estudio: ScienceAlert

¿La vida aparece de forma independiente en diferentes planetas de la galaxia? ¿O se propaga de un mundo a otro? ¿O hace ambas cosas?

Una nueva investigación muestra cómo la vida podría propagarse a través de una vía básica y simple: el polvo cósmico.

Los científicos han aprendido en las últimas décadas que la vida en la Tierra podría haber comenzado muy temprano.

La Tierra tiene unos 4.530 millones de años y hay alguna evidencia de que existió vida simple aquí hace al menos 3.500 millones de años. Alguna evidencia sugiere que la vida existió antes de esto, sólo unos 500 millones de años después de que la Tierra se formara, cuando se enfrió. La vida habría sido extremadamente simple, pero ella podría haber estado allí.

Pero quizás la vida no nació aquí. Los investigadores se preguntan si hubo tiempo suficiente para que la vida surgiera espontáneamente en las condiciones primitivas de la Tierra.

Una nueva investigación examina la idea de que el polvo cósmico puede ser responsable de la propagación de la vida por toda la galaxia en panspermia. La vida se originó en otros lugares y llegó a la joven Tierra. Esta no es una idea nueva, pero en este trabajo el autor calcula qué tan rápido podría suceder.

Impresión artística de la Tierra en el Arcaico Temprano con una hidrosfera violácea y regiones costeras. Incluso en esta época temprana, la vida florecía y se volvía cada vez más compleja. (Oleg Kuznetsov)

La investigación se titula “La posibilidad de panspermia en el cosmos profundo gracias a los granos de polvo planetarios«El único autor es ZN Osmanov, de la Facultad de Física de la Universidad Libre de Tbilisi, Georgia. El artículo está en preimpresión y aún no se ha publicado.

Aunque pensamos e investigamos los orígenes de la vida, no sabemos cómo comienza. Tenemos una idea del tipo de entorno que podría dar lugar a este fenómeno, pero incluso esa idea está oscurecida por miles de millones de años.

«Está claro que el principal problema es el origen de la vida o la abiogénesis, cuyos detalles aún desconocemos», escribe Osmanov.

READ  Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tienen una oportunidad única de ver el eclipse solar del 8 de abril.

Pero todo empezó de alguna manera. Dejando de lado la apariencia original de la vida, Osmanov se centra por el momento en cómo podría propagarse.

“Suponiendo que las partículas de polvo planetarias puedan escapar de la atracción gravitacional de un planeta, consideramos la posibilidad de que los granos de polvo abandonen el sistema estelar mediante la presión de la radiación”, escribe Osmanov.

La idea de que la vida misma podría viajar a través del espacio en cometas y asteroides es familiar para muchas personas. Cuando estos objetos chocan contra los planetas, se cree que la vida hace autostop, y si hay un nicho que pueda explotar, lo hará. Pero ¿cómo podría el simple polvo lograr lo mismo?

Este diseño artístico representa grandes asteroides entrando en la atmósfera primitiva de la Tierra.  Crédito: SwRI/Dan Durda/Simone Marchi
Este diseño artístico representa grandes asteroides entrando en la atmósfera primitiva de la Tierra. (SwRI/Dan Durda/Simone Marchi)

Para que el polvo transporte vida, debe provenir de un planeta que sustente la vida. Esto puede suceder en circunstancias específicas. Las investigaciones muestran que las partículas de polvo que se originan en la Tierra en la atmósfera de gran altitud del planeta pueden dispersarse contra los granos de polvo cósmico.

A artículo 2017 en la revista Astrobiología mostró cómo el polvo espacial a hipervelocidad puede interactuar con este polvo terrestre, creando poderosos flujos de impulso. Una pequeña fracción de partículas de polvo planetario puede acelerarse lo suficiente como para escapar de la gravedad del planeta.

Una vez liberado de la gravedad de su planeta, el polvo queda a merced de la presión de la radiación estelar.

«Si se produjera una situación similar en otros sistemas, las partículas de polvo planetario, ya liberadas del campo gravitacional del planeta, podrían escapar del sistema estelar gracias a la presión de radiación y a la velocidad inicial, propagando así la vida en el cosmos», explica Osmanov. .

La vida tendría que ser muy resistente para sobrevivir en una mota de polvo mientras viaja por el espacio interestelar. Deben evitarse peligros como la radiación y el calor. Si la vida misma no podía hacer esto, tal vez las moléculas complejas que conducen a la vida sí pudieran hacerlo. Si aceptamos que esto es posible, la siguiente pregunta es qué tan rápido podría extenderse.

READ  mu Space amplía la colaboración de la estación terrestre con RBC Signals

«Se ha demostrado que dentro de 5 mil millones de años los granos de polvo alcanzarán 105 sistemas estelares y, teniendo en cuenta la ecuación de Drake, se ha demostrado que toda la galaxia estará llena de partículas de polvo planetario”, explica Osmanov.

Osmanov apunta a realizar más investigaciones sobre la panspermia y cómo podría estar ocurriendo en nuestro vecindario galáctico.

«En particular, se destacó que, gracias a la presión de la radiación solar, pequeños granos de polvo que contienen organismos vivos pueden trasladarse en nueve mil años al sistema solar más cercano, Alfa Centauri», escribe Osmanov. Nuestros poderosos cohetes, como el Space Launch System y el Falcon Heavy, tardarían más de 100.000 años en realizar el viaje.

La panspermia es la idea de que la vida se propaga por la galaxia, e incluso por el Universo, a través del polvo, asteroides, cometas e incluso planetas menores.  Crédito: NASA/Jenny Motor
La panspermia es la idea de que la vida se propaga por la galaxia, e incluso por el Universo, a través del polvo, asteroides, cometas e incluso planetas menores. (NASA/Jenny Motor)

Es una idea intrigante. Osmanov calcula que un número significativo de granos de polvo sobrevivirán en el espacio interestelar con vida o moléculas complejas intactas. Pero en un momento su pensamiento se topa con un obstáculo.

Va más allá de nuestros conocimientos actuales cuando escribe: “Por otro lado, es natural suponer que el número de planetas con al menos algo de vida primitiva debería ser enorme. » Esto podría ser una suposición natural, pero hay poca evidencia de que sea cierta. Es una conjetura, una conjetura desafiante, pero una conjetura al fin y al cabo.

Trabajando con un enfoque estadístico de la ecuación de Drake, Osmanov escribe que el número de planetas en los que se ha desarrollado vida es «del orden de 3 × 10».7«.

«Este valor es tan enorme que si las partículas de polvo pueden viajar una distancia del orden de varios cientos de años luz, podemos concluir que el MW, con un diámetro de 100.000 años luz, debería estar lleno de moléculas complejas distribuidas por toda la galaxia». explica Osmánov. «Incluso si asumimos que la vida se destruye durante este período, la gran mayoría de las moléculas complejas permanecerán intactas».

READ  Descubrimientos alarmantes sobre la terapia genética del cáncer

De pie junto a la Vía Láctea.  Si Osmanov tiene razón, toda la galaxia está llena de polvo planetario.  Crédito: P. Horálek/ESO
De pie junto a la Vía Láctea. Si Osmanov tiene razón, toda la galaxia está llena de polvo planetario. (P. Horálek/ESO)

Es un trabajo muy interesante. Pero lo frustrante de todo este tema es que todavía no sabemos cómo aparece la vida ni con qué frecuencia aparece. De modo que todos nuestros experimentos mentales y cálculos, incluido el de Osmanov, tienen en el centro una obstinada pepita de lo desconocido.

Si tenemos la suerte de encontrar pruebas sólidas de vida en Marte, por ejemplo, entonces este tipo de investigación y las conversaciones que genera adquirirán un nuevo brillo. Pero por ahora, el trabajo de Osmanov y el de otros investigadores nos deja en una situación divertida: podemos imaginar y calcular cómo podría extenderse la vida, a qué distancia y a qué velocidad.

Osmanov dice que la cantidad de planetas que sustentan vida primitiva es enorme. No lo sabemos. Los planetas son extraordinariamente complejos y tienen una cantidad asombrosa de variables. Aunque hay una gran cantidad de planetas con vida primitiva, muchos de ellos serán más masivos que la Tierra. ¿Podrán, por ejemplo, las partículas de polvo que albergan vida o las moléculas orgánicas complejas escapar de la influencia gravitatoria de las supertierras?

Esta investigación muestra cómo la vida, o al menos sus partes constituyentes, podría escapar de los planetas y sobrevivir al viaje interestelar a otro mundo. Si esto es cierto y la panspermia puede explicar la aparición de la vida en la Tierra tan pronto después de su formación y enfriamiento, entonces cambia nuestra comprensión de nuestros orígenes e incluso del resto del Universo.

Pero no sabemos hasta qué punto es cierto y todavía no sabemos cómo empezó.

Este artículo fue publicado originalmente por El universo hoy. Léelo artículo original.

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

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Horoscopo

Cómo observar las llamaradas de tormentas solares

Published

on

Cómo observar las llamaradas de tormentas solares

Es posible que Nueva York pierda la oportunidad de ver la aurora boreal (no gracias a un pronóstico nublado), pero la tormenta solar inusualmente grande que golpea la Tierra podría producir otro espectáculo visual para los neoyorquinos.

¡Es hora de desempolvar esos eclipses! Mientras el sol brilla en este día de primavera relativamente despejado, las llamaradas de manchas solares pueden ser visibles cuando el sol arroja plasma hacia nosotros.

El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA capturó estas imágenes de las erupciones solares, como lo muestran los destellos brillantes en la imagen de la izquierda (erupción del 8 de mayo) y en la imagen de la derecha (erupción del 7 de mayo). La imagen muestra un subconjunto de luz ultravioleta extrema que resalta la e

“Algunos fenómenos solares se manifiestan con espectaculares espectáculos de luces, mientras que otros son menos visibles, lo que recompensa a los observadores cuidadosos que están en el lugar correcto en el momento correcto”, según NASA.

De hecho, las manchas solares o “pecas” pueden ser visibles en días despejados. Si son lo suficientemente grandes, parecen pequeños puntos en la cara del sol.

Recuerda: ¡nunca mires directamente al sol sin protección!

Una mujer observa el eclipse solar total con gafas para eclipses solares en Times Square en Nueva York, Estados Unidos, 21 de agosto de 2017. (Foto de Volkan Furuncu/Agencia Anadolu/Getty Images)

¿Qué es una tormenta solar? ¿Por qué esto se considera “extremo”?

aurora boreal sobre Alaska

La aurora boreal vista sobre Frederick Sound en Alaska. (Wolfgang Kaehler/LightRocket vía Getty Images)

Una tormenta solar inusualmente fuerte que azotó la Tierra produjo impresionantes exhibiciones de color en el cielo del hemisferio norte la madrugada del sábado, sin informes inmediatos de interrupciones en el suministro eléctrico y en las comunicaciones.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos emitió una rara advertencia de tormenta geomagnética severa cuando una explosión solar llegó a la Tierra el viernes por la tarde, horas antes de lo esperado. Se esperaba que los efectos de la aurora boreal, que eran claramente visibles en Gran Bretaña, duraran todo el fin de semana y posiblemente hasta la próxima semana.

La aurora boreal (Aurora Boreal) ilumina el cielo sobre la Bahía Norte de San Francisco, vista desde China Camp Beach en San Rafael, California, Estados Unidos, 11 de mayo de 2024. (Foto de Tayfun Coskun/Anadolu vía Getty Images)

Hubo avistamientos «en todo el país», dijo Chris Snell, meteorólogo de la Met Office, la agencia meteorológica británica. Añadió que la oficina estaba recibiendo fotografías e información de otros lugares europeos, incluidos Praga y Barcelona.

READ  Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tienen una oportunidad única de ver el eclipse solar del 8 de abril.

La NOAA alertó a los operadores de plantas de energía y naves espaciales en órbita, así como a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, para que tomaran precauciones.

Una ilustración del campo magnético de la Tierra que protege nuestro planeta de las partículas solares (NASA/GSFC/SVS/NASA)

Las llamaradas parecen estar asociadas con una mancha solar que tiene 16 veces el diámetro de la Tierra, dijo la NOAA. Todo es parte de la actividad solar que se intensifica a medida que el sol se acerca al pico de su ciclo de 11 años.

– Marcia Dunn, editora aeroespacial de Associated Press

Continue Reading

Horoscopo

Cómo se renovó la Luna

Published

on

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.

READ  Candidatos de los Chicago Bears 5 cortados para abrir el techo

«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.

READ  Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tienen una oportunidad única de ver el eclipse solar del 8 de abril.

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.

READ  mu Space amplía la colaboración de la estación terrestre con RBC Signals

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

Continue Reading

Horoscopo

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

Published

on

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.

READ  Nike toma el espacio de H&M en NorthPark

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.

READ  FOTO DEL DÍA: El Telescopio Espacial Hubble de la NASA estudia un enigmático cúmulo estelar

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

Continue Reading

Trending