Connect with us

Horoscopo

La misión lunar de la NASA finalmente podría revelar qué está haciendo el espacio con el ADN humano

Published

on

La misión lunar de la NASA finalmente podría revelar qué está haciendo el espacio con el ADN humano

Mientras los humanos se preparan Para hacer viajes más largos (y más distantes) en el espacio, es crucial que los científicos aprendan con precisión cómo estos viajes prolongados afectan nuestros cuerpos.

Específicamente, los investigadores quieren ver cómo reacciona el ADN humano al aumento de la radiación en el espacio. Cuando la NASA envíe humanos a la luna nuevamente, probablemente en una misión Artemis en 2026, estarán experimentando 200 veces la cantidad de radiación que encontramos en la superficie de la Tierra, sin mencionar la microgravedad.

Si bien la misión Artemis I (que se eliminó esta mañana) no contará con una tripulación humana, la carga útil incluirá criaturas vivas que podrían ayudar a predecir cómo les irá a los astronautas lunares. de acuerdo a Laboratorio de Investigación Naval de los Estados Unidos (NRL).

Qué hay de nuevo – Cuando la nave espacial Orión despegue, los hongos viajarán a la Luna con ella. Para este experimento, los científicos del NRL eligieron incluir un hongo llamado Aspergillus nigerque comúnmente contamina los alimentos y puede causar neumonía.

Cuatro cepas diferentes de a. níger pronto explotará en el espacio, incluyendo una variedad salvaje y tres que fueron desarrollados en el laboratorio.

Los investigadores modificaron los hongos para propósitos específicos: interrumpieron los mecanismos de reparación del ADN en dos cepas y otra cepa ya no puede producir melanina. Estos ajustes podrían mostrar cómo funcionan estos dos procesos en el espacio y qué sucede con los hongos en su ausencia. En última instancia, el proyecto podría permitir predicciones más precisas de cómo nuestro material genético podría transformarse mientras está en tránsito y en la luna.

Los hongos renderizados aquí se enviarán a la luna en la próxima misión Artemis I para ayudar a predecir cómo cambiará el ADN humano en el espacio, e incluso podría ayudar a crear nuevos tratamientos para futuras misiones.Shutterstock

Hallazgos fúngicos — Los valientes hongos también podrían ayudarnos a proteger mejor a las personas y los equipos cuando abandonen la Tierra. Pueden producir moléculas únicas que les ayuden a sobrevivir en el espacio, por lo que los científicos pueden aprovechar estas sustancias para crear tratamientos para futuras misiones. Una vez que Artemis I esté terminado, las muestras se procesarán en el laboratorio NRL para que los científicos puedan inspeccionar de cerca cómo se comportan los hongos.

READ  Científicos revelan el secreto de la formación de fósiles de arañas

Este experimento no es el único esfuerzo por arrojar hongos a la extensión. El gobierno también enviará muestras a la Estación Espacial Internacional y condiciones similares a las de Marte a la estratosfera a través del Globo Antártico de la NASA.

“Estos tres programas nos darán una imagen completa de cómo se comportan los eucariotas como los hongos en diversas condiciones espaciales”, dijo el microbiólogo del NRL. ZhengWang dijo en un comunicado de prensa. «En el futuro, podemos desarrollar mejores estrategias para ayudar a los astronautas a explorar el espacio profundo».

Más información sobre el estudio.

En el horizonte…

Este disco impreso por el equipo de Kam, que se parece un poco a una Pringle, fue diseñado meticulosamente para curvarse en una dirección específica. doron kam

Imagine que ordenó un escritorio de roble adornado en línea, pero cuando llegó el paquete, era sorprendentemente liviano. Después de desgarrarlo, encuentra un trozo de madera plano con tinta húmeda (parece dulce de arce). Pero una vez que la tinta se seca, la madera se transforma milagrosamente en el artículo que ordenó en línea.

Este escenario no es posible. Todavía. Pero ese es el punto de doron kamEstudiante de doctorado en ciencia de materiales en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel que recientemente presente su trabajo con colegas en la reunión de otoño de la American Chemical Society.

La técnica de impresión propuesta por Kam crea objetos de madera que pueden transformarse a sí mismos a través de lo que parece ser magia, pero en realidad requirió una planificación meticulosa y una impresora 3D de alta tecnología.

READ  Un pequeño espacio para pensar en grande

El concepto futurista aprovecha la deformación, un fenómeno de la madera natural que los diseñadores y propietarios de viviendas suelen temer. La madera se humedece y se seca de manera desigual, creando formas extravagantes, y nadie quiere un piso hundido que rechina o una cómoda con curvas extrañas. Pero Kam y sus colegas utilizan este fenómeno a su favor.

Kam y sus colegas investigadores han encontrado una manera de imprimir láminas planas de madera que forman formas 3D cuando se les solicita un determinado estímulo, como un cambio en el pH, la temperatura o la humedad. En última instancia, la técnica está destinada a más que mesas y sillas, dice Kam, y podría usarse en una variedad de áreas.

«Si invertimos suficiente tiempo y recursos, [this method] puede producir productos realmente interesantes y valiosos”, dice. «La forma en que lo mostramos es simplemente a través de la carpintería».

Lea la historia completa para obtener más información.

Esto es lo que más leemos…

  • Los gobiernos de todo el mundo están cerrando Internet. La estrategia se utiliza cada vez más para controlar la disidencia, según El guardián.
  • California apunta a triplicar las ventas de vehículos eléctricos para 2026. EE.UU. Hoy en día tiene los detalles.
  • Los científicos quieren digitalizar el ADN de todas las especies conocidas en la Tierra. Noticias CBS tiene una instantánea.
  • La primera misión privada a Venus será rápida. La empresa de bajo costo de Rocket Lab hará el trabajo en solo cinco minutos, Revisión de tecnología del MIT informes.
  • La fiebre de la criptominería en Texas puede requerir tanta energía como el estado de Nueva York. Bloomberg excavar.

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

“Verdaderamente asombroso”: ¡puntos cuánticos sintetizados con éxito dentro de células vivas!

Published

on

“Verdaderamente asombroso”: ¡puntos cuánticos sintetizados con éxito dentro de células vivas!

Un estudio innovador realizado por científicos de la Universidad de Nankai revela un nuevo método para sintetizar puntos cuánticos en los núcleos de las células vivas. Esta técnica, que explota los procesos naturales de la célula utilizando glutatión, allana el camino para aplicaciones avanzadas en biología sintética, incluida la producción de nanomedicinas y nanorobots, al permitir la síntesis precisa de materiales inorgánicos a nivel subcelular.

Un estudio reciente publicado en la revista revista científica nacional demuestra la síntesis de puntos cuánticos (QD) en el núcleo de las células vivas. La investigación fue realizada por el Dr. Hu Yusi, el profesor asociado Wang Zhi-Gang y el profesor Pang Dai-Wen de la Universidad de Nankai.

Durante el estudio de la síntesis de QD en células de mamíferos, se descubrió que el tratamiento con glutatión (GSH) aumentaba la capacidad reductora de la célula. Los QD generados no se distribuyeron uniformemente dentro de la celda sino que se concentraron en un área específica. A través de una serie de experimentos, se confirmó que esta área es efectivamente el núcleo celular (como se muestra en la figura). El Dr. Hu dijo: “Es realmente asombroso, casi increíble. »

Comprender los mecanismos moleculares

El Dr. Hu y su mentor, el profesor Pang, intentaron dilucidar el mecanismo molecular de la síntesis de puntos cuánticos en el núcleo celular. Se ha descubierto que el GSH desempeña un papel importante. Hay una proteína transportadora de GSH, Bcl-2, en el núcleo, que transporta GSH al núcleo en grandes cantidades, mejorando así la capacidad reductora del núcleo y promoviendo la generación de precursores de Se. Al mismo tiempo, el GSH también puede exponer los grupos tiol de las proteínas, creando condiciones favorables para la generación de precursores de cadmio. La combinación de estos factores permite en última instancia la síntesis abundante de puntos cuánticos en el núcleo celular.

La biosíntesis de puntos cuánticos en el núcleo de las células vivas.

De izquierda a derecha, imágenes de fluorescencia de los QD, imágenes de fluorescencia del tinte que tiñe el núcleo y la fusión de las dos. Esta figura muestra que con el tratamiento con GSH, se cultivaron QD fluorescentes en el núcleo de células vivas. Se' significa Na2SEO3; Cd' significa CdCl2. Crédito: Science China Press

El profesor Pang dijo: “Éste es un resultado apasionante; Este trabajo logra la síntesis precisa de QD en células vivas a nivel subcelular. Continuó: “La investigación en el campo de la biología sintética se centra principalmente en la síntesis de moléculas orgánicas por células vivas mediante genética inversa. Rara vez vemos síntesis celulares vivas de materiales funcionales inorgánicos. Nuestro estudio no implica modificaciones genéticas complejas; logra la síntesis objetivo de nanomateriales fluorescentes inorgánicos en orgánulos celulares simplemente regulando el contenido y la distribución de GSH en la célula. Esto aborda el déficit de la biología sintética para la síntesis de materiales inorgánicos.

READ  Resuelto el enigma cosmológico de las galaxias satélite de la Vía Láctea

Si la síntesis de materiales orgánicos en las células sigue siendo predominante en el campo de la biosíntesis, esta investigación abre sin duda el camino a la síntesis de materiales inorgánicos en la biología sintética. El profesor Pang dijo: “Cada uno de nuestros avances es un nuevo punto de partida. Estamos convencidos de que en un futuro próximo podremos utilizar la síntesis celular para producir nanomedicamentos, o incluso nanorobots en orgánulos específicos. Además, podemos transformar células en supercélulas, permitiéndoles hacer cosas inimaginables. »

Referencia: “Síntesis in situ de puntos cuánticos en el núcleo de células vivas” por Yusi Hu, Zhi-Gang Wang, Haohao Fu, Chuanzheng Zhou, Wensheng Cai, Xueguang Shao, Shu-Lin Liu y Dai-Wen Pang, 12 de enero de 2024, revista científica nacional.
DOI: 10.1093/nsr/nwae021

Continue Reading

Horoscopo

Cómo la innovación espacial está llegando a la Tierra: explicada por la astronauta de la NASA Jessica Meir

Published

on

Cómo la innovación espacial está llegando a la Tierra: explicada por la astronauta de la NASA Jessica Meir

A la vanguardia de la exploración espacial, la Estación Espacial Internacional (ISS) sirve como laboratorio en órbita alrededor de la Tierra y simboliza lo que la humanidad puede lograr cuando las naciones trabajan juntas. Una conversación reciente con la astronauta de la NASA Jessica Meir en el escenario del Tech Arena 2024 en febrero destaca las complejidades y los triunfos de la vida y el trabajo a bordo de la ISS.

El descubrimiento científico en el espacio presenta muchos desafíos. Meir dice que si bien muchos descubrimientos provienen de la investigación espacial, como cámaras de teléfonos y purificadores de aire, muchas tecnologías nuevas no están disponibles para su uso en el espacio.

“Cuando se habla de innovación, una de las cosas más difíciles de un experimento en el espacio no es el experimento en sí; es toda la logística del medio ambiente”, dijo Jessica Meir en el escenario del Tech Arena 2024.

Jessica Meir con la moderadora Linda Nyberg en el escenario de The Tech Arena 2024. Crédito de la imagen: Adrian Pehrson.

Colaboración en la ISS

La Estación Espacial Internacional es un proyecto de colaboración entre Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa y Rusia, lo que los convierte a todos ellos en partes interesadas en el éxito de las misiones.

“En realidad, la ISS fue diseñada de una manera inteligente, lo que requiere colaboración. Así que dependemos unos de otros, lo cual es fantástico para un proyecto pacífico como este, porque realmente lo obliga a sobrevivir a pesar de lo que está sucediendo en el terreno”.

“El café de ayer se convierte en el café de hoy”

Desde una perspectiva de sostenibilidad, la ISS está un paso por delante de la vida en la Tierra gracias a su sistema sostenible de reciclaje de agua. Meir explicó que «del 85 al 90 por ciento del agua se reutiliza, incluso el sudor y la orina, toda la recoge el inodoro, y también recogemos toda la condensación de la humedad del ambiente».

READ  Un pequeño espacio para pensar en grande

Este sistema, que transforma “el café de ayer en el café de hoy”, demuestra el enfoque innovador de la estación hacia la sostenibilidad. Por supuesto, en un espacio aislado es más fácil recolectar mayores volúmenes de aguas residuales, pero esto todavía tiene aplicaciones potenciales en la Tierra, especialmente en áreas que enfrentan escasez de agua.

Jessica Meir en Tech Arena 2024.

Vida en la Luna o Marte

Crear un estilo de vida circular en la ISS es un paso hacia la vida potencial en el espacio o en otros planetas. El astronauta de la NASA le dijo a la audiencia en The Tech Arena 2024 que una de las cosas más emocionantes de sus meses en el espacio fue cultivar y cosechar lechuga con éxito. “Fue realmente agradable tener vegetales frescos allí”, dijo Jessica Meir.

La ISS no es sólo un laboratorio en órbita; es un vistazo a un futuro donde los límites de la habitación humana se extienden más allá de nuestro planeta, tal vez algún día todos seamos astronautas.

Continue Reading

Horoscopo

Una fuente cósmica contamina el espacio intergaláctico con 50 millones de soles de materia

Published

on

Una fuente cósmica contamina el espacio intergaláctico con 50 millones de soles de materia

Tremendas explosiones en una galaxia cercana a la Vía Láctea vierten a su entorno material equivalente a unos 50 millones de soles. Los astrónomos han cartografiado este evento de contaminación galáctica en alta resolución, obteniendo importantes pistas sobre cómo el espacio entre galaxias se llena de elementos químicos que eventualmente se convertirán en los componentes básicos de nuevas estrellas.

Estos descubrimientos se realizaron cuando el equipo internacional estudió NGC 4383, una galaxia espiral en la constelación de Coma Berenices, utilizando un instrumento del Very Large Telescope (VLT) llamado Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE).

Continue Reading

Trending