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Esta semana en el espacio: Insight News, la ISS evita los escombros y la NASA elige su equipo de ovnis

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Esta semana en el espacio: Insight News, la ISS evita los escombros y la NASA elige su equipo de ovnis

Bienvenidos de nuevo, fanáticos del espacio, lectores primerizos y todos los demás. Los primeros días de la semana fueron un poco tranquilos desde una perspectiva espacial, pero hubo algunos elementos de interés de última hora, especialmente para los fanáticos de InSight y la exploración de Marte en general.

Uno de los eventos sísmicos detectados por InSight fue en realidad un impacto de meteorito

Desde que aterrizó en Marte, la sonda InSight de la NASA detectó el primer evento sísmico en otro planeta, mejoró nuestra comprensión de la corteza, el manto y el núcleo de Marte, midió los restos del campo magnético de Marte y recopiló más datos meteorológicos marcianos que cualquier otra sonda. enviado a Marte hasta ahora. La misión debe finalizar a fines de diciembre de 2022, pero un anuncio hecho por la NASA el jueves una vez más probado el valor de la misión de InSight.

El 24 de diciembre de 2021, InSight detectó un terremoto de magnitud 4. Después de analizar los datos sísmicos y combinar las mediciones de InSight con los datos recopilados por el Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), la NASA determinó que este terremoto específico en la Tierra en realidad fue causado por el impacto de un meteorito. Si bien el impactador era pequeño (16 a 39 pies), sigue siendo uno de los eventos de formación de cráteres más grandes que la NASA haya visto en tiempo real. La NASA publicó fotos de antes y después del lugar del impacto:

«Este cráter de impacto de meteorito en Marte se descubrió usando la cámara emergente en blanco y negro a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. La cámara emergente tomó estas imágenes de antes y después del impacto, que ocurrió el 24 de diciembre de 2021, en una región de Marte llamada Amazonis Planitia. Créditos: NASA/JPL-Caltech/MSSS

«No tiene precedentes encontrar un nuevo impacto de este tamaño», dice Ingrid Daubar de la Universidad de Brown, quien dirige el Grupo de trabajo de ciencia de impacto de InSight. «Este es un momento emocionante en la historia geológica, y debemos ser testigos de ello».

El terremoto de diciembre fue el primer terremoto observado en tener ondas superficiales. Como su nombre indica, las ondas superficiales son ondas sísmicas que atraviesan principalmente la superficie del planeta. Si bien detectamos ondas sísmicas en la luna mientras el conjunto de sismómetros de Apolo estaba activo, esta es la primera vez que detectamos ondas sísmicas en la superficie en un cuerpo que no sea la Tierra antes. Y en este caso, la velocidad de las ondas superficiales fue mucho más alta de lo que InSight había observado previamente desde las rocas inmediatamente debajo de su propio lugar de aterrizaje.

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Los investigadores esperan utilizar estos datos y la información recopilada de varios otros terremotos relativamente energéticos para comprender mejor las estructuras profundas de la corteza marciana. Los hemisferios norte y sur de Marte son radicalmente diferentes. Esto ha llevado a especular sobre la composición profunda del planeta debajo de cada hemisferio. La información que recopilamos de InSight, cuando se analizó por completo, podría ayudarnos a comprender cómo se distribuyen los diferentes materiales en la corteza marciana.

Hardware de repuesto InSight camino a Luna

La misión de InSight puede estar casi completa, pero planea usar algunos de sus equipo de repuesto en una misión similar en la luna en un futuro cercano. El sismómetro de InSight se llama SEIS (Experimento sísmico para estructura interna). Cuando la agencia espacial francesa CNES y el Institut de physique du globe de Paris (IPGP) construyeron SEIS, también construyeron un modelo de repuesto del hardware que permaneció en la Tierra. Después del éxito de InSight, este hardware de repuesto se modificó para una misión al otro lado de la Luna de la Tierra.

Definitivamente hay una base nazi en el lado oscuro de la luna. Lo vi en una película, así que esto a tener que Sé sincero…

El sismómetro SEIS Very Broad Band (VBB) será uno de los componentes de Farside Seismic Suite y se espera que esté listo para el despliegue lunar en 2025 a través del programa Commercial Lunar Payload Service de la NASA. Han pasado décadas desde que la NASA ha tenido sismómetros en funcionamiento en la Luna; la red de monitoreo de actividad sísmica de Apolo se detuvo a fines de la década de 1970 y nunca tuvimos sismómetros en el otro lado de la luna. Si los nazis realmente somos excavando túneles en secreto a través del lado oscuro de la luna en busca de nuestros preciosos fluidos corporales, proyectos como este nos lo harán saber.

“La originalidad de Farside Seismic Suite es que será independiente del módulo de aterrizaje”, dijo Gabriel Pont, director de Farside Seismic Suite en CNES. Ars-Technica. “Eso se debe a que tiene que sobrevivir varios días y noches lunares, cosa que no ocurre con el módulo de aterrizaje. Farside Seismic Suite tendrá sus propios paneles solares, antenas para comunicarse con los orbitadores y sus propios dispositivos de control térmico.

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La Hipótesis del Gran Impacto es actualmente la principal explicación de cómo se formó la luna por un amplio margen, pero todavía hay preguntas importantes sobre el evento. Una mejor comprensión de la composición, estructura y actividad geológica de la luna podría ayudarnos a responder preguntas sobre su origen.

La ISS obligada a maniobrar (otra vez) para evitar la basura espacial

A principios de esta semana, la Estación Espacial Internacional nuevamente se vio obligado a maniobrar para evitar ser golpeado por la basura espacial creada por la prueba de armas antisatélite de Rusia en noviembre de 2021.

La actuación del ejército ruso en Ucrania durante el año pasado explica en parte por qué Rusia eligió destruir Cosmos 1408 con un misil, pero las leyes de la física no se preocupan particularmente por conceptos humanos como el nacionalismo. Los desechos espaciales orbitales son un peligro para la utilidad a largo plazo del espacio y para la capacidad común de la humanidad para explorar el cosmos. Es posible que el síndrome de Kessler no nos impida usar satélites en órbitas variables, pero hace absolutamente nada mejor.

La distribución de escombros alrededor de la Tierra en 2019. Datos de Simulación de la NASA.

Desde que probó a Rusia el año pasado, Estados Unidos se ha comprometido a prohibir tales pruebas dentro de nuestras fronteras e instamos a otras naciones a asumir compromisos similares. Hasta ahora, Canadá, Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y el Reino Unido se han comprometido a no realizar sus propias pruebas de armas antisatélite.

La NASA anuncia su OVNI Dream Team de investigación «Fenómenos aéreos no identificados»

La NASA ha anunciado las 16 personas que participarán en su estudio independiente para comprender y caracterizar los avistamientos de lo que denomina fenómenos aéreos no identificados o UAP. La organización define un UAP como «observaciones de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o como fenómenos naturales conocidos».

La discusión oficial sobre UAP y ovnis ha aumentado considerablemente este año, como señaló mi colega Adrianna Nine a principios de esta semana, escritura:

«El equipo es impresionantemente diverso: dos astrofísicos, dos especialistas en políticas, dos especialistas en aviación, un oceanógrafo, el fundador de una startup de inteligencia artificial, un periodista científico, un científico planetario, un ex astronauta de la NASA, un científico de telescopios, un consultor de infraestructura espacial. , un electricista e ingeniero informático, y un físico, cada uno hizo el corte.

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La NASA lanzó un breve biografía de cada miembro del equipo, y da la impresión de un grupo serio.

Le gouvernement américain ne consacre peut-être pas beaucoup de temps à rechercher les rapports de petits hommes verts, mais il existe des rapports UAP qui restent inexpliqués à ce jour et certains d’entre eux sont étayés par des retours radar actifs qui confirment qu’ había cualquier cosa más allá de un simple fenómeno visual. Hay razones obvias de seguridad nacional por las que al Tío Sam le gustaría mover estos eventos a la categoría de «conocidos».

Rincón de los observadores del cielo

Esta semana estamos al aire libre en las montañas Adirondack de Nueva York. Entre los picos de las montañas y el cielo nocturno, las Adirondacks son uno de los mejores lugares de los Estados Unidos para observar el cielo. Orión es quizás mi constelación favorita y está baja en el cielo nocturno. Bright Betelgeuse brilla carmesí en el hombro del poderoso Cazador. El jueves por la noche fue frío y bastante despejado, y atrapamos algunos meteoros, probablemente Oriónidas.

La lluvia de meteoros Oriónidas en realidad se origina en el rastro de escombros del cometa Halley. A medida que la Tierra recorre su trayectoria en espiral a través del espacio, pasa a través de la trayectoria del cometa y algunos de los desechos quedan atrapados en nuestra atmósfera. Pero la lluvia de meteoritos recibe su nombre del lugar en el cielo del que parece originarse. Las Oriónidas parecen irradiar desde un punto cercano a la constelación de Orión.

El clima frío y despejado es ideal para observar el cielo. Y mientras las Oriónidas técnicamente alcanzaron su punto máximo la semana pasada, se mantendrán fuertes hasta noviembre. Esta lluvia a menudo crea largas bolas de fuego rayadas. Entonces, mientras estás afuera mirando las constelaciones y el ‘columna vertebral de la noche‘, es posible que tengas suerte y veas una estrella fugaz.

A lo largo de este verano y otoño, Marte, Júpiter y Saturno han mantenido su propio espectáculo colorido. Se dice que los planetas no brillan como las estrellas, porque están mucho más cerca y la atmósfera no distorsiona tanto su luz. Y esta semana, si tiene cielos despejados, podría tomarse un momento después del atardecer para buscar los colores de las joyas de estos tres planetas. (Son especialmente llamativos a gran altura porque literalmente puedes volar más allá de las nubes). Es una gran demostración de la luz constante de los planetas.

Pero más que una demostración de física, es simplemente genial. Piénsalo: estás mirando un “otro planeta” completo. Ellos son ¡tan lejos! Pero aún puedes verlos. Aquí estamos mirando, a través del espacio, hacia el sistema solar exterior, y puedes ver otros mundos a simple vista. Es algo maravilloso. ¡Así que sal y mira hacia arriba!

Ahora lee:

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

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Científico chino dice que India no aterrizó en el polo sur de la Luna

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Científico chino dice que India no aterrizó en el polo sur de la Luna

Esta imagen de un video proporcionado por la Organización de Investigación Espacial de la India muestra la superficie de la luna mientras la nave espacial Chandrayaan-3 se prepara para aterrizar el miércoles 23 de agosto de 2023. India se convirtió en el primer país en aterrizar una nave espacial cerca del polo sur de la luna. . que los científicos creen que podría contener reservas vitales de agua congelada. (ISRO vía AP)

(NewsNation) — En agosto, India se convirtió en el primer país en aterrizar cerca del polo sur de la Luna. Ahora, un destacado científico chino dice que aterrizaron lejos del polo sur lunar.

Ouyang Ziyuan, a menudo llamado el padre del programa lunar de China, dijo al periódico chino «Science Times» que el módulo de aterrizaje indio Chandrayaan-3 Vikram está lejos del polo sur lunar, a 69 grados de latitud sur, cuando el polo sur de la luna está entre 88,5 y 90 grados de latitud.

«¡Es falso!» dijo. «El lugar de aterrizaje de Chandrayaan-3 no está en el polo sur lunar, ni en la región del polo sur lunar, ni cerca de la región del polo sur lunar».

En la Tierra, 69 grados al sur estarían dentro del Círculo Antártico, pero el equivalente lunar está mucho más cerca del polo. Según Ziyuan, el Chandrayaan-3 estaba a 619 kilómetros (385 millas) de la región polar.

El «Global Times» del Partido Comunista citó a Pang Zhihao, un experto espacial radicado en Beijing, diciendo que China tiene tecnología mucho mejor, según Tiempo.

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El programa espacial de China «ha sido capaz de enviar orbitadores y módulos de aterrizaje directamente a la órbita de transferencia Tierra-Luna desde el lanzamiento de Chang’e-2 en 2010, una maniobra que India aún debe lograr dada la capacidad limitada de sus lanzadores». según el informe. » dijo la publicación. «El motor utilizado por China también es mucho más avanzado».

ISRO nunca afirmó haber aterrizado en el Polo Sur, publicación técnica IFLScience simplemente dice que aterrizaron más cerca del Polo Sur que cualquier otro país.

Aun así, el aterrizaje de Chandrayaan-3 fue importante para los científicos, quienes creen que este territorio inexplorado podría contener reservas de agua congelada y materiales valiosos que podrían ayudar en futuras misiones.

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Se verifica la rotación de un agujero negro supermasivo: brilla la teoría de la relatividad general de Einstein

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Se verifica la rotación de un agujero negro supermasivo: brilla la teoría de la relatividad general de Einstein

Representación esquemática del modelo de disco de acreción inclinado. En esta ilustración se supone que el eje de rotación del agujero negro es recto hacia arriba y hacia abajo. La dirección del chorro es casi perpendicular al plano del disco. La desalineación entre el eje de rotación del agujero negro y el eje de rotación del disco provoca la precesión del disco y del chorro. Crédito: Yuzhu Cui et al. (2023), Untouchable Lab@Openverse y Zhejiang Lab

La galaxia M87 agujero negro presenta un chorro oscilante, lo que confirma su rotación, como lo infiere un estudio de dos décadas alineado con las predicciones de la teoría general de la relatividad de Einstein.

La cercana radiogalaxia M87, situada a 55 millones de años luz de la Tierra y que alberga un agujero negro 6.500 millones de veces más masivo que el Sol, presenta un chorro oscilante que oscila hacia arriba y hacia abajo con una amplitud de unos 10 grados, lo que confirma la existencia del agujero negro. hipótesis. rotación.

El estudio, dirigido por el investigador chino Dr. Yuzhu Cui y publicado en Naturaleza El 27 de septiembre fue realizado por un equipo internacional utilizando una red global de radiotelescopios.

«Este monstruoso agujero negro de hecho está girando». — Dr. Kazuhiro Hada

Mediante un análisis exhaustivo de los datos del telescopio desde 2000 hasta 2022, el equipo de investigación reveló un ciclo recurrente de 11 años en el movimiento de precesión de la base del jet, como lo predijo la teoría de la relatividad general de Einstein. El estudio vincula la dinámica del chorro con el agujero negro supermasivo central, ofreciendo evidencia de que el agujero negro de M87 está girando.

Fenómenos de agujeros negros supermasivos

Los agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias activas (los objetos celestes más perturbadores de nuestro universo) pueden acumular enormes cantidades de materia debido a la extraordinaria fuerza gravitacional y el poder de plasma Corrientes salientes, llamadas chorros, que se acercan a la velocidad de la luz y se extienden miles de años luz.

El mecanismo de transferencia de energía entre los agujeros negros supermasivos y sus discos de acreción y chorros relativistas ha intrigado a físicos y astrónomos durante más de un siglo. Una importante teoría sugiere que se puede extraer energía de un agujero negro en rotación, permitiendo que parte de la materia que rodea al agujero negro supermasivo sea expulsada con gran energía. Sin embargo, la rotación de los agujeros negros supermasivos, un factor crucial en este proceso y el parámetro más fundamental además de la masa del agujero negro, no se había observado directamente.

Estructura Jet M87 más adecuada

Panel superior: estructura del chorro M87 a 43 GHz, según datos de apilamiento semestrales observados entre 2013 y 2018. Las flechas blancas indican el ángulo de posición del chorro en cada subtrama. Panel inferior: resultados de mejor ajuste basados ​​en la imagen apilada anual de 2000 a 2022. Los puntos verde y azul se obtuvieron de observaciones a 22 GHz y 43 GHz, respectivamente. La línea roja representa el mejor ajuste según el modelo de precesión. Crédito: Yuzhu Cui y otros, 2023

Centrarse en M87

En este estudio, el equipo de investigación se centró en M87, donde se observó el primer chorro astrofísico observacional en 1918. Gracias a su proximidad, las regiones de formación de chorros cercanas al agujero negro se pueden resolver en detalle mediante interferometría de línea de base muy larga (VLBI). como se muestra en imágenes recientes de las sombras de los agujeros negros tomadas con el Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT). Al analizar los datos VLBI de M87 obtenidos durante los últimos 23 años, el equipo detectó el chorro de precesión periódica en su base, lo que proporcionó información sobre el estado del agujero negro central.

Dinámica y relatividad de los agujeros negros.

En el centro de este descubrimiento está la pregunta crucial: ¿qué fuerza en el universo puede cambiar la dirección de un chorro tan poderoso? La respuesta podría estar oculta en el comportamiento del disco de acreción, una configuración vinculada al agujero negro supermasivo central.

A medida que los materiales orbitan alrededor del agujero negro debido a su momento angular, forman una estructura similar a un disco antes de rodar gradualmente hacia adentro hasta que son fatalmente atraídos hacia el agujero negro. Sin embargo, si el agujero negro gira, ejerce un impacto significativo en el espacio-tiempo circundante, provocando que los objetos cercanos se muevan a lo largo de su eje de rotación, un fenómeno conocido como «frame-dragging», predicho por la teoría de la relatividad general de Einstein.

“Estamos encantados con este importante descubrimiento. » — Yuzhu Cui

El extenso análisis del equipo de investigación indica que el eje de giro del disco de acreción se desalinea con el eje de giro del agujero negro, lo que genera un chorro de precesión. La detección de esta precesión proporciona evidencia inequívoca de que el agujero negro supermasivo M87 está efectivamente girando, mejorando así nuestra comprensión de la naturaleza de los agujeros negros supermasivos.

«Estamos entusiasmados con este importante descubrimiento», afirmó Yuzhu Cui, investigador postdoctoral en el Laboratorio Zhejiang, un instituto de investigación en Hangzhou, y autor principal y correspondiente del artículo. «Dado que la desalineación entre el agujero negro y el disco es relativamente pequeña y el período de precesión es de unos 11 años, la acumulación de datos de alta resolución que rastrean la estructura de M87 durante dos décadas y un análisis exhaustivo son esenciales para lograr este objetivo».

«Después del éxito de la obtención de imágenes de agujeros negros en esta galaxia con el EHT, si este agujero negro está rotando ha sido una preocupación central entre los científicos», añadió el Dr. Kazuhiro Hada del Observatorio Astronómico Nacional de Japón. “Hoy la anticipación se ha convertido en certeza. De hecho, este monstruoso agujero negro está girando.

Contribuciones e implicaciones futuras

Este trabajo utilizó un total de 170 épocas de observaciones obtenidas por la Red VLBI de Asia Oriental (EAVN), la Red de Línea de Base Muy Larga (VLBA), la Red Conjunta de KVN y VERA (KaVA) y de Asia Oriental hasta Italia. Red Global (COMER). En total, más de 20 telescopios de todo el mundo contribuyeron a este estudio.

Los radiotelescopios chinos también contribuyeron a este proyecto, en particular el radiotelescopio chino Tianma de 65 metros, con su enorme plato y su alta sensibilidad a las longitudes de onda milimétricas. Además, el radiotelescopio de 26 metros de Xinjiang mejora la resolución angular de las observaciones del EAVN. Para lograr este objetivo son esenciales datos de buena calidad, con alta sensibilidad y alta resolución angular.

“El radiotelescopio Shigatse de 40 metros integrado en el edificio del Observatorio Astronómico de Shanghai mejorará aún más la capacidad de obtención de imágenes de precisión milimétrica de EAVN. En particular, la meseta tibetana, donde está ubicado el telescopio, tiene una de las condiciones más excelentes para observaciones de longitudes de onda (sub)milimétricas. Esto cumple con nuestras expectativas de promover instalaciones submilimétricas nacionales para observaciones astronómicas”, dijo el profesor Zhiqiang Shen, director del Observatorio Astronómico de Shanghai de la Academia de Ciencias de China.

Si bien este estudio arroja luz sobre el misterioso mundo de los agujeros negros supermasivos, también presenta desafíos formidables. La estructura del disco de acreción y el valor exacto de la rotación del agujero negro supermasivo M87 son todavía muy inciertos. Este trabajo también predice que habrá más fuentes con esta configuración, desafiando a los científicos a descubrirlas.

Referencia: “Tobera de chorro de precesión que se conecta a un agujero negro giratorio en M87” por Yuzhu Cui, Kazuhiro Hada, Tomohisa Kawashima, Motoki Kino, Weikang Lin, Yosuke Mizuno, Hyunwook Ro, Mareki Honma, Kunwoo Yi, Jintao Yu, Jongho Park, Wu Jiang, Zhiqiang Shen, Evgeniya Kravchenko, Juan-Carlos Algaba, Xiaopeng Cheng, Ilje Cho, Gabriele Giovannini, Marcello Giroletti, Taehyun Jung, Ru-Sen Lu, Kotaro Niinuma, Junghwan Oh, Ken Ohsuga, Satoko Sawada-Satoh, Bong Won Sohn , Hiroyuki R. Takahashi, Mieko Takamura, Fumie Tazaki, Sascha Trippe, Kiyoaki Wajima, Kazunori Akiyama, Tao An, Keiichi Asada, Salvatore Buttaccio, Do-Young Byun, Lang Cui, Yoshiaki Hagiwara, Tomoya Hirota, Jeffrey Hodgson, Noriyuki Kawaguchi, Jae-Young Kim, Sang-Sung Lee, Jee Won Lee, Jeong Ae Lee, Giuseppe Maccaferri, Andrea Melis, Alexey Melnikov, Carlo Migoni, Se-Jin Oh, Koichiro Sugiyama, Xuezheng Wang, Yingkang Zhang, Zhong Chen, Ju-Yeon Hwang, Dong-Kyu Jung, Hyo-Ryoung Kim, Jeong-Sook Kim, Hideyuki Kobayashi, Bin Li, Guanghui Li, Xiaofei Li, Zhiyong Liu, Qinghui Liu, Xiang Liu, Chung-Sik Oh, Tomoaki Oyama, Duk-Gyoo Roh , Jinqing Wang, Na Wang, Shiqiang Wang, Bo Xia, Hao Yan, Jae-Hwan Yeom, Yoshinori Yonekura, Jianping Yuan, Hua Zhang, Rongbing Zhao y Weiye Zhong, 27 de septiembre de 2023. Naturaleza.
DOI: 10.1038/s41586-023-06479-6

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Los científicos desarrollan un material increíblemente ligero, 4 veces más resistente que el acero

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Los científicos desarrollan un material increíblemente ligero, 4 veces más resistente que el acero

Los investigadores crearon un nuevo material recubriendo el ADN con una forma pura de vidrio, lo que dio como resultado una sustancia más ligera y resistente que el acero. Este descubrimiento revolucionario, que utiliza la estructuración del vidrio a nanoescala y las propiedades únicas del ADN, ofrece potencial para diversas aplicaciones en ingeniería y defensa. (Concepto del artista)

Los investigadores han desarrollado un material ligero pero resistente combinando dos ingredientes inesperados: ADN y vidrio.

Trabajar en en la nanoescala proporciona a los científicos una comprensión profunda y precisión en la fabricación y el análisis de materiales. En la producción a gran escala, e incluso en entornos naturales, muchos materiales son susceptibles a defectos y contaminantes que podrían comprometer su compleja arquitectura. Estas vulnerabilidades pueden provocar que se fracturen bajo presión. Esto es particularmente evidente en la mayoría de los tipos de vidrio, lo que le otorga la reputación de ser un material frágil.

Científicos de la Universidad de Columbia, la Universidad de Connecticut y el Laboratorio Nacional Brookhaven del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) han fabricado con éxito una forma pura de vidrio y han recubierto piezas especializadas con él. ADN con esto para crear un material que no sólo era más fuerte que el acero, sino también increíblemente liviano. Los materiales con ambas cualidades son raros y una mayor investigación podría conducir a nuevas aplicaciones en ingeniería y defensa. Los resultados fueron publicados en la revista. Estetodos A.informes ciencias fisicas.

ADN: los componentes básicos de la vida y mucho más

En los seres vivos, desoxirribonucleico. ácido, más comúnmente conocido como ADN, contiene información biológica que indica a las células de los organismos cómo formarse, crecer y reproducirse. El material del que está hecho el ADN se conoce como polímero, una clase de materiales fuertes y elásticos que incluye el plástico y el caucho. Su resistencia y simplicidad han intrigado a los científicos de materiales e inspirado muchos experimentos interesantes. Oleg Gang, científico de materiales en el Centro de Nanomateriales Funcionales (CFN), una instalación para usuarios de la Oficina de Ciencias del DOE en Brookhaven Lab, y profesor de Universidad de Colombia, lleva años explotando las propiedades únicas del ADN para la síntesis de materiales, lo que ha dado lugar a numerosos descubrimientos. Esta nueva tecnología ha inspirado una variedad de aplicaciones innovadoras, desde la administración de medicamentos hasta la electrónica.

Oleg Gang y Aaron Michelson

Oleg Gang, en la foto de atrás, y Aaron Michelson utilizan los recursos especializados de CFN para medir la sorprendente resistencia de esta nueva estructura material. Crédito: Laboratorio Nacional de Brookhaven

Gang había trabajado previamente con el autor principal del artículo, Aaron Michelson, investigador postdoctoral en Brookhaven, en un experimento que utiliza estructuras de ADN para construir un marco sólido para nuevos materiales. Las moléculas de ADN se comportan de una manera interesante. Los nucleótidos individuales, las unidades básicas de los ácidos nucleicos como el ADN y ARN, dictan la conexión entre secuencias complementarias. La forma precisa en que se unen entre sí permite a los científicos desarrollar métodos para doblar el ADN en formas específicas llamadas «origami», que llevan el nombre del arte japonés de doblar papel. Estas formas de ADN son bloques de construcción a nanoescala que se pueden programar mediante enlaces de ADN direccionables para «autoensamblar.” Esto significa que se pueden formar espontáneamente estructuras bien definidas con un patrón repetitivo a partir de estos bloques de ADN de origami.

Luego, estos bloques se unen entre sí para formar una red más grande, una estructura con un patrón repetido. Este proceso permite a los científicos construir nanomateriales ordenados en 3D a partir de ADN e integrar nanopartículas y proteínas inorgánicas, como han demostrado estudios anteriores del grupo. Habiendo adquirido comprensión y control de este proceso de ensamblaje único, Gang, Michelson y su equipo pudieron explorar lo que se podría lograr cuando se utilizara este andamio biomolecular para crear estructuras de sílice que preservaran la arquitectura del andamio.

«Nos centramos en utilizar el ADN como un nanomaterial programable para formar un andamio 3D complejo», dijo Michelson, «y queríamos explorar cómo este andamio se comportaría mecánicamente cuando se transfiriera a materiales sólidos más estables. Investigamos la posibilidad de fundir este andamio auto- Material de ensamblaje en sílice, principal ingrediente del vidrio, y su potencial.

El trabajo de Michelson en esta área le valió el premio Robert Simon Memorial de la Universidad de Columbia. Su investigación sobre las estructuras del ADN ha explorado una variedad de características y aplicaciones, desde propiedades mecánicas hasta la superconductividad. Al igual que las estructuras sobre las que se construyó, el trabajo de Michelson continúa creciendo y desarrollándose a medida que incorpora nuevas capas de información de estos apasionantes experimentos.

JEOL 1400 TEM y Hitachi 4800 SEM

Una mirada microscópica a cómo estas hebras de ADN forman formas incrustadas dentro de estructuras de red más grandes recubiertas de sílice. CFN, JEOL-1400 TEM y Hitachi-4800 SEM. Crédito: Laboratorio Nacional de Brookhaven

La siguiente parte del proceso de fabricación se inspiró en la biomineralización, la forma en que ciertos tejidos vivos producen minerales para volverse más duros, como los huesos.

«Estábamos muy interesados ​​en cómo podemos mejorar las propiedades mecánicas de materiales ordinarios, como el vidrio, mientras los estructuramos a nanoescala», dijo Gang.

Los científicos utilizaron una capa muy fina de vidrio de sílice, de sólo unos 5 nm de espesor, o unos pocos cientos de átomos, para cubrir los marcos de ADN, dejando los espacios interiores abiertos y garantizando que el material resultante sea ultraligero. A esta pequeña escala, el vidrio es inmune a los defectos y proporciona una resistencia que no se encuentra en piezas grandes de vidrio donde se desarrollan grietas que hacen que se rompa. Sin embargo, el equipo quería saber exactamente qué tan fuerte era este material, lo que, a esta escala, requería equipo muy especializado.

Fuerza bajo presión

Hay formas sencillas de comprobar si algo es sólido. Hurgar, empujar e inclinarse sobre las superficies y observar su comportamiento a menudo puede proporcionar información útil. ¿Se doblan, chirrían, se deforman o se aprietan bajo presión? Esta es una forma sencilla pero eficaz de comprender la fuerza de un objeto, incluso sin herramientas para medirla con precisión. Pero, ¿cómo se puede presionar un objeto que es demasiado pequeño para verlo?

«Para medir la fuerza de estas pequeñas estructuras, utilizamos una técnica llamada nanoindentación», explicó Michelson. “La nanoindentación es una prueba mecánica a muy pequeña escala que se realiza utilizando un instrumento preciso capaz de aplicar y medir fuerzas resistivas. Nuestras muestras tienen sólo unas pocas micras de espesor, aproximadamente una milésima de milímetro, por lo que es imposible medir estos materiales por medios convencionales. Usando juntos un microscopio electrónico y nanoindentación, podemos medir simultáneamente el comportamiento mecánico y observar el proceso de compresión.

Un gráfico que compara la nanored de este experimento con la resistencia relativa de varios materiales.

Un gráfico que compara la nanored de este experimento con la resistencia relativa de varios materiales. Crédito: Laboratorio Nacional de Brookhaven

A medida que el pequeño dispositivo comprime o indenta la muestra, los investigadores pueden tomar medidas y observar las propiedades mecánicas. Luego pueden ver qué sucede con el material cuando se libera la compresión y la muestra vuelve a su estado original. Si se forman grietas o la estructura falla en algún punto, se pueden registrar estos valiosos datos.

Cuando se probó, se descubrió que la red de ADN recubierta de vidrio era cuatro veces más fuerte que el acero. Lo que fue aún más interesante fue que su densidad era aproximadamente cinco veces menor. Aunque existen materiales que son resistentes y se consideran bastante ligeros, nunca se había conseguido tanto.

Sin embargo, esta técnica no siempre estuvo disponible en el CFN.

«Colaboramos con Seok-Woo Lee, profesor asociado de la Universidad de Connecticut, que tiene experiencia en las propiedades mecánicas de los materiales», dijo Gang. “Era un usuario de CFN que aprovechó algunas de nuestras capacidades y recursos, como los microscopios electrónicos, y así es como desarrollamos una relación con él. Inicialmente no teníamos la capacidad de nanoindentación, pero él nos guió hacia las herramientas adecuadas y nos encaminó por el camino correcto. Este es otro ejemplo de cómo los científicos del mundo académico y los laboratorios nacionales se benefician de la colaboración. Ahora contamos con estas herramientas y la experiencia para llevar estudios como este aún más lejos.

Construye algo nuevo y emocionante

Même s’il reste encore beaucoup de travail à faire avant de passer à l’échelle et de réfléchir à la myriade d’applications d’un tel matériau, les scientifiques des matériaux ont encore des raisons d’être enthousiasmés par ce que cela signifie para el futuro. El equipo planea estudiar otros materiales, como la cerámica de carburo, que es incluso más resistente que el vidrio, para ver cómo funcionan y se comportan. Esto podría dar lugar a materiales ligeros aún más resistentes en el futuro.

Aunque su carrera aún se encuentra en sus primeras etapas, Michelson ya ha logrado mucho y está ansioso por pasar a las siguientes fases de su investigación.

«Es una maravillosa oportunidad ser un postdoctorado en Brookhaven Lab, especialmente después de ser estudiante en la Universidad de Columbia y trabajar en CFN con bastante frecuencia», recuerda Michelson. “Eso es lo que me llevó a realizar un posdoctorado allí. Las capacidades que tenemos en CFN, particularmente en imágenes, realmente han ayudado a impulsar mi trabajo.

Referencia: “Sílice de nanoarquitectura liviana y de alta resistencia” por Aaron Michelson, Tyler J. Flanagan, Seok-Woo Lee y Oleg Gang, 27 de junio de 2023. Informes celulares Ciencia física.
DOI: 10.1016/j.xcrp.2023.101475

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