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Hubble captura las rugientes tormentas del gigante y la luna volcánica Io

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Hubble captura las rugientes tormentas del gigante y la luna volcánica Io

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA capturó nuevas imágenes de Júpiter los días 5 y 6 de enero de 2024, revelando patrones climáticos dinámicos y tormentas notables como la Gran Mancha Roja y la Mancha Roja Jr. Las observaciones son parte del programa anual Outer Planets Atmospheres Legacy, que también destacó Actividad volcánica de Io y características de la superficie. Crédito: NASA, ESA, STScI, Amy Simon (NASA-GSFC)

En la atmósfera de Júpiter se producen ciclones, cizalladura del viento y tormentas severas

El más grande y cercano de los planetas gigantes exteriores, JúpiterLas nubes coloridas presentan un caleidoscopio de formas y colores en constante cambio. Es un planeta donde el clima es siempre tormentoso: ciclones, anticiclones, cizalladura del viento y la tormenta más grande del sistema solar, la Gran Mancha Roja.

Júpiter no tiene una superficie sólida y está perpetuamente cubierto de nubes de cristales de hielo en gran parte amoniacal que tienen sólo unos 30 kilómetros de espesor en una atmósfera que tiene decenas de miles de kilómetros de profundidad y que le dan al planeta su apariencia de bandas.

Las bandas son producidas por el aire que fluye en diferentes direcciones en diferentes latitudes con velocidades cercanas a las 350 millas por hora. Las áreas de tonos más claros donde la atmósfera asciende se llaman zonas. Las regiones más oscuras por donde cae el aire se llaman cinturones. Cuando estos flujos opuestos interactúan, surgen tormentas y turbulencias.

El Hubble rastrea estos cambios dinámicos con una claridad sin precedentes cada año y siempre hay nuevas sorpresas. Las numerosas grandes tormentas y pequeñas nubes blancas que se ven en las últimas imágenes del Hubble demuestran la intensa actividad que tiene lugar actualmente en la atmósfera de Júpiter.

Imagen de la brújula Júpiter del Hubble 2024

Júpiter tiene rayas de color naranja parduzco, gris claro, amarillo suave y tonos crema. Muchas grandes tormentas y pequeñas nubes blancas salpican el planeta. La tormenta más grande, la Gran Mancha Roja, es la característica más destacada en el tercio inferior izquierdo de esta vista. En la parte inferior derecha hay un máximo rojizo más pequeño, Red Spot Jr. Otro pequeño máximo rojo aparece cerca del centro superior de la imagen. En la parte superior derecha del centro de la imagen derecha, aparecen dos tormentas una al lado de la otra: un ciclón con forma de triángulo de color rojo oscuro y un anticiclón rojizo. En el extremo izquierdo de la imagen está la pequeña luna de Júpiter, Io. El color naranja abigarrado es donde los depósitos volcánicos son visibles en la superficie de Ío. Crédito: NASA, ESA, Amy Simon (NASA-GSFC)

El Telescopio Espacial Hubble rastrea el clima tormentoso de Júpiter

El planeta gigante Júpiter, en todo su esplendor, es visitado nuevamente por NASAEs El telescopio espacial Hubble en estas últimas imágenes, tomadas el 5 y 6 de enero de 2024, capturando ambos lados del planeta. Hubble monitorea cada año a Júpiter y otros planetas exteriores del sistema solar bajo el control Programa Legado de Atmósferas de Planetas Exteriores (OPAL). De hecho, estos vastos mundos están envueltos en nubes y nieblas agitadas por vientos feroces, lo que genera un caleidoscopio de condiciones climáticas en constante cambio.

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[left image] – Lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra, la clásica Gran Mancha Roja destaca claramente en la atmósfera de Júpiter. En la parte inferior derecha, en una latitud más al sur, hay una característica a veces apodada Mancha Roja Jr. Este anticiclón fue el resultado de la fusión de tormentas en 1998 y 2000, y apareció rojo por primera vez en 2006 antes de volver a ser beige pálido en los años siguientes. Este año es incluso un poco más rojo. Se desconoce el origen del color rojo, pero puede estar relacionado con una variedad de compuestos químicos: azufre, fósforo o materiales orgánicos. Permaneciendo en sus carriles, pero moviéndose en direcciones opuestas, Red Spot Jr. pasa la Gran Mancha Roja aproximadamente cada dos años. Otro pequeño anticiclón rojo aparece en el extremo norte.

[right image] – También aparece actividad tormentosa en el hemisferio opuesto. Dos tormentas, un ciclón rojo oscuro y un máximo rojizo, aparecen uno al lado del otro a la derecha del centro. Se ven tan rojos que a primera vista parece como si Júpiter le hubiera despellejado la rodilla. Estas tormentas giran en direcciones opuestas, lo que indica sistemas alternos de alta y baja presión. En el caso del ciclón, se producen afloramientos en los bordes y nubes que descienden en el centro, lo que provoca una aclaración de la bruma atmosférica.


Crédito: Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA, productor principal: Paul Morris

Se espera que las tormentas reboten entre sí porque su rotación opuesta en sentido horario y antihorario hace que se repelan entre sí. «Las numerosas tormentas grandes y pequeñas nubes blancas son una señal de que hay mucha actividad en la atmósfera de Júpiter en este momento», dijo la directora del proyecto OPAL, Amy Simon, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland.

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Hacia el borde izquierdo de la imagen está la luna galileana más interna, Io, el cuerpo volcánicamente más activo del sistema solar, a pesar de su pequeño tamaño (sólo un poco más grande que la luna de la Tierra). Hubble resuelve los depósitos de flujo volcánico en la superficie. La sensibilidad del Hubble a las longitudes de onda azul y violeta revela claramente características interesantes de la superficie. En 1979, la NASA Viajero 1 La nave espacial descubrió la apariencia de pizza y el vulcanismo de Ío, para sorpresa de los científicos planetarios porque es una luna muy pequeña. Hubble continuó donde lo dejó la Voyager, vigilando la inquieta Io año tras año.


Las imágenes del Telescopio Espacial Hubble utilizadas en esta visualización científica animada muestran una rotación completa del planeta gigante Júpiter. Esta no es una película en tiempo real. En cambio, las instantáneas del Hubble del colorido planeta, tomadas el 5 y 6 de enero de 2024, se fotografiaron en una esfera y luego se filmó el modelo en animación. La velocidad de rotación real del planeta es de casi 10 horas, lo que se puede rastrear fácilmente observando cómo la Gran Mancha Roja va y viene con cada rotación que realiza. Hubble monitorea Júpiter y los otros planetas exteriores del sistema solar cada año como parte del programa Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). Créditos: NASA, ESA, Amy Simon (NASA-GSFC), Joseph DePasquale (STScI)

El Telescopio Espacial Hubble ha estado funcionando durante más de tres décadas y continúa realizando descubrimientos innovadores que dan forma a nuestra comprensión fundamental del universo. Hubble es un proyecto de cooperación internacional entre la NASA y la ESA (Agencia Espacial Europea). El Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, gestiona el telescopio. Goddard también lleva a cabo operaciones de misión con Lockheed Martin Space en Denver, Colorado. El Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI) en Baltimore, Maryland, lleva a cabo operaciones científicas del Hubble y Webb para la NASA. STScI es operado para la NASA por la Asociación de Universidades de Investigación Astronómica, Washington, DC.

Júpiter ÓPALO 2024

Esta serie de 12 paneles de imágenes del Telescopio Espacial Hubble, tomadas del 5 al 6 de enero de 2024, presenta instantáneas de una rotación completa del planeta gigante Júpiter. La Gran Mancha Roja permite medir la velocidad real de rotación del planeta, de casi 10 horas. En varias imágenes se ve el satélite galileano más interno, Io, con su sombra cruzando las cimas de las nubes de Júpiter. Hubble monitorea Júpiter y los otros planetas exteriores del sistema solar cada año como parte del programa Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). Crédito: Amy Simon (NASA-GSFC)

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

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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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