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domingo, 27 de enero de 2019

CIENCIA: BBC Mundo Noticias.- LA TIERRA .- LA LUNA .- La megacolisión planetaria que pudo haber formado la Luna y hecho posible la vida en la Tierra

Hola amigos : A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la agencia de noticias BBC Mundo Noticias, nos informa que un estudio científico de grupo de experto de la Universidad de Rice, en Texas, Estados Unidos de América; se afirma que hubo una megacolisión planetaria, de la Tierra con un planeta llamado Theia; que pudo haber formado La Luna, que permitió el inicio del surgimiento de la vida en la Tierra, este hecho sucedió hace 4,400 millones de años......


Tierra y LunaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionLa investigación estadounidense sugiere que la Tierra adquirió los elementos esenciales necesarios para la vida por medio del mismo impacto que llevó a la formación de la Luna.

Quizás hayas escuchado alguna alguna vez una teoría "loca" que afirma que descendemos de alienígenas. Pues resulta que, en cierta forma, esa idea podría ser cierta.
No que hayamos sido creados por hombrecitos verdes como los que suelen aparecer en películas ciencia ficción, no.
Pero un estudio hecho por la Universidad Rice, en Texas, Estados Unidos, publicado esta semana por la revista científica Science Advances, señala que una colisión planetaria ocurrida hace 4.400 millones de años trajo a nuestro planeta los elementos fundamentales para el surgimiento de la vida.
"Nuestro estudio indica que la Tierra adquirió su cuota de elementos esenciales para la vida en una etapa muy tardía de su acreción, posiblemente a través del mismo impacto que formó la Luna", le dijo a BBC News Brasil el geólogo y científico Damanveer Grewal.
En astrofísica, acreción es el nombre que se da a la acumulación de material en la superficie de un astro por la acción de la gravedad.
"Como la Tierra tiene una larga historia de crecimiento, espaciada por acumulaciones de varios millones de años, impactos gigantescos deben haber desempeñado un papel primordial en el origen de la vida en nuestro planeta", afirmó el experto.

"Elementos clave para la vida"

En entrevista con BBC News Brasil, el geólogo y científico especializado en planetas Rajdeep Dasgupta recordó que "el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo son los elementos clave para la vida tal como la conocemos".
"Sin carbono, nitrógeno y azufre no es posible producir los hidrocarburos, aminoácidos y proteínas necesarias para la vida, por lo que nos concentramos en el origen de algunos de estos elementos fundamentales", explicó.

El equipo de la Universidad Rice, en Texas, EE.UU., que publicó el estudio (de izq. a der.): Gelu Costin, Chenguang Sun, Damanveer Grewal, Rajdeep Dasgupta y Kyusei Tsuno.Derechos de autor de la imagenJEFF FITLOW/RICE UNIVERSITY
Image captionEl equipo de la Universidad Rice, en Texas, EE.UU., que publicó el estudio.

"No podemos descartar la posibilidad de que la Tierra haya adquirido su dosis necesaria de elementos esenciales para la vida sin haber sufrido episodios de impactos gigantescos; sin embargo, el inventario del carbono, nitrógeno y azufre accesibles en nuestro planeta apunta a su origen a través de un impacto gigantesco, como el sugerido en nuestro estudio".
Según explican los investigadores, gracias al estudio de meteoritos primitivos se sabe desde hace mucho que planetas rocosos como la Tierra tenían, en su origen,escasos materiales volátiles.
"El momento y el mecanismo que llevó a la Tierra a adquirir tales elementos suscita entusiasmados debates", dice Dasgupta.
"Nuestra hipótesis puede explicar tal fenómeno de forma consistente con todas las evidencias geoquímicas".

Simulaciones

Los investigadores compilaron resultados de una serie de experimentos realizados bajo altas temperaturas y presión en un laboratorio especializado en la Universidad Rice.
Allí, simularon reacciones geoquímicas que debieron haber ocurrido en la Tierra hace miles de millones de años.
Partieron de una teoría ya existente que sostiene que los compuestos volátiles de la Tierra se originaron de una colisión con un planeta cuyo núcleo era rico en azufre -al que se conoce como "planeta donante"-.
"Nuestro principal desafío fue explicar por qué la superficie de la Tierra tiene una relación de carbono y nitrógeno que es nítidamente más alta que la de los meteoritos primitivos", comenta Grewal.

MarteDerechos de autor de la imagenSCIENCE PHOTO LIBRARY
Image captionLos expertos creen que la Tierra chocó contra un planeta del tamaño de Marte y que es probable que se haya tratado del planeta Theia.

"Nuestros experimentos mostraron que si el núcleo de un planeta rocoso es rico en azufre, entonces el carbono es expulsado de él en una proporción mayor que el nitrógeno".
A través de esas simulaciones, los científicos concluyeron que para que esto ocurra ese "planeta donante" tendría que tener el tamaño aproximado de Marte.
Es decir, se habría tratado de una colisión gigantesca. Y todo indica que sería la misma colisión que formó la Luna.

La teoría del gran impacto

La teoría más aceptada hoy en día por la comunidad científica para explicar la formación de la Luna es la llamada hipótesis del gran impacto.
Presentada en 1975 por investigadores del Instituto de Ciencias Planetarias de Tucson y del Instituto Harvard-Smithsonian de Astrofísica, la teoría sostiene que hace 4.400 millones de años un planeta más o menos del tamaño de Marte, llamado Theia (o Tea), chocó con la Tierra.
"Impactos planetarios ocurren a lo largo de la historia de un sistema solar", explica el profesor Dasgupta. "Estos impactos ocurren incluso hoy, aunque con una frecuencia mucho menor, y los planetas que chocan suelen ser mucho más pequeños".
"Los impactos planetarios fueron mucho más frecuentes en las primeras decenas de millones de años de la historia del sistema solar", añade.
En ese momento el disco protoplanetario (un disco de material alrededor de una estrella joven, donde se produce la formación de planetas) aún estaba en evolución y las órbitas de varios cuerpos todavía estaban siendo establecidas.

La Luna vista desde la Estación Espacial InternacionalDerechos de autor de la imagenRANDY BRESNIK/ NASA
Image captionSe cree que el 90% de la Luna proviene del planeta Theia.

La gigantesca colisión, que habría ocurrido a unos 40.000 kilómetros por hora, no habría sido frontal, sino de lado.
Se cree que por el impacto se desprendió una gran cantidad de material, formando la Luna. Los expertos estiman que el 90% de la composición lunar es originaria del antiguo planeta Theia.
La teoría sostiene que el material que dio origen a la Luna se estabilizó a unos 22.000 kilómetros de la Tierra, 27 horas después de la colisión (la distancia actual de la Tierra a la Luna hoy es de 385.000 kilómetros).
El resto de Theia habría sido incorporado por la Tierra. Y, según comprobaron los científicos, este material habría traído las condiciones para el surgimiento de la vida en nuestro planeta.
"La conclusión de que el cuerpo volátil de la Tierra se originó de un planeta del tamaño de Marte vino de la combinación de nuestras mediciones experimentales, donde mostramos cómo el carbono y el nitrógeno se pueden separar uno de otro durante la formación del núcleo de un planeta, con un núcleo rico en azufre ", afirma el profesor Dasgupta.
"Estas simulaciones comprobaron que la mayor probabilidad de obtener carbono, nitrógeno y azufre es cuando el tamaño del cuerpo de colisión es el de un gran planeta".
Para llegar a tal conclusión, los científicos realizaron modelos por computadora. Probaron cerca de 1.000 millones de escenarios diferentes, con condiciones conocidas del sistema solar.
"Fue así que descubrimos todas las evidencias -firmas isotópicas, relación entre carbono y nitrógeno y cantidades totales de carbono, nitrógeno y azufre en la Tierra- consistentes con el impacto que formó la Luna: un planeta del tamaño de Marte con núcleo rico en azufre", afirma Grewal.

LunaDerechos de autor de la imagenMARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
Image captionLa teoría de una megacolisión con el planeta Theia podría explicar por qué la Tierra y la Luna son "geoquímicamente similares", dicen los científicos.

"Esto también explica por qué la Tierra y la Luna son geoquímicamente similares", completa Dasgupta.

Vida en otros planetas

El científico afirma que comprender cómo la vida se formó en la Tierra puede ayudar en la investigación sobre fenómenos similares en otros planetas.
"El estudio indica que un planeta rocoso semejante a la Tierra tiene más posibilidades de adquirir elementos esenciales para la vida si se forma y crece a partir de impactos gigantescos con planetas que tengan elementos diferentes en su composición", comenta.
Sin dudas es una pista interesante a la hora de apuntar los telescopios hacia el espacio.

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

sábado, 4 de marzo de 2017

CIENCIA : BBC Mundo Noticias.- Los científicos que creen haber encontrado "la evidencia de vida más antigua" en la Tierra....

 http://www.bbc.com/mundo/noticias-39137300
 https://es.wikipedia.org/wiki/Abiog%C3%A9nesis


Fósiles de las supuestas formas de vida más antiguas en la Tierra.
Derechos de autor de la imagen M Dodd
Image caption
                                    Esta masa de hierro y filamentos muestra similitudes con los microbios modernos. a vuelo              
Estos podrían ser los fósiles de algunas de las primeras formas de vida que existieron sobre la Tierra.
Pueden tener unos 4.280 millones de años de antigüedad.
De ser cierto, habrían aparecido poco después de la formación del planeta y cientos de millones de años antes de lo que hasta ahora se consideraba como las evidencias más antiguas de vida sobre la tierra.
 
Estos diminutos filamentos con forma de nuez y tubos fueron hallados encerrados en capas de cuarzo en el denominado Cinturón Supracrostal Nuvvuagittuq (NSB, por sus siglas en inglés), un trozo suelo oceánico ubicado al norte de Quebec (Canadá) que contiene algunas de las rocas volcánicas y sedimentarias de mayor antigüedad conocidas hasta ahora.
El hallazgo, publicado en la revista Nature, fue recibido con escepticismo por una parte de la comunidad científica.
Sin embargo, los investigadores responsables del estudio afirman que sus resultados arrojan nuevas luces sobre el origen de la vida y creen disponer de argumentos para despejar las dudas.
Algunas de las rocas en las que fueron hallados los fósiles.
Derechos de autor de la imagen BBC News
Image caption
                                    Algunas de las rocas en las que fueron hallados los fósiles.
"Este descubrimiento responde algunas de las mayores preguntas que la humanidad se ha hecho: ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí", dijo a la BBC Matthew Dodd, encargado de analizar las estructuras en el University College de Londres.
El ancho de los supuestos microbios es equivalente a una décima parte de un cabello humano y poseen cantidades significativas de hematita, una forma de óxido de hierro.
Gráfico que resume la historia de la vida en la tierra

Un hallazgo sorprendente

Los fósiles fueron descubiertos por Dominic Papineau, del University College de Londres, en una zona de Quebec que hace miles de millones de años estaba en las profundidades del mar.
Se dice que este material muestra restos de estromatolitos, montículos de sedimento formados de granos minerales pegados entre sí por bacterias antiguas.
Fuente hidrotermal en el fondo marino.
Derechos de autor de la imagen GEORGETTE DOUWMA/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Image caption
                                    La actividad hidrotermal en el lecho marino puede haber dado ayudado a la aparición de las formas de vida más antiguas sobre la Tierra.
Papineau reconoce que la idea de la existencia de microorganismo metabolizando oxígeno en una época tan inicial en la formación del planeta sorprenderá a muchos geólogos.
"Ellosno considerarían que había organismos respirando oxígeno en ese tiempo. Esto ubica la producción de oxígeno sobre la superficie terrestre, aunque en cantidades muy pequeñas, al inicio del registro de sedimentación", dijo.
La profesora Nicola McLoughlin, de la Universidad Rhodes de Suráfrica, valoró el estudio pero considera que los datos presentados por los investigadores son insuficientes.
Nuvvuagittuq Supracrustal Belt, Québec, Canada.
Derechos de autor de la imagen Dominic Papineau
Image caption
                                    Este roca rica en hierro y silicio contiene lo que se interpreta como microfósiles.
"La morfología de estos supuestos filamentos oxidantes de hierro del norte de Canadá no es convincente", dijo McLoughlin a la BBC.
Agregó que el tema de la antigüedad de las rocas ha resultado ser muy controvertido y que es más probable que tengan en torno a 3.770 millones de años.

¿La clave de la vida en Marte?

Parte del interés en los orígenes de la vida sobre la Tierra, tiene que ver con sus implicaciones para los organismos en otras partes del Sistema Solar.
Recreación artística de la Tierra en sus primeros tiempos de formación.
Derechos de autor de la imagen WALTER MYERS/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Image caption
                                    La vida puede haber surgido unos cientos de millones de años después de la formación de la Tierra.
"Estos organismos provienen de una época en la que creemos que Marte tenía agua líquida en su superficie y una atmósfera similar a la Tierra en ese momento", dijo Dodd.
"Por lo tanto, si tenemos formas de vida que se originan y evolucionan en la Tierra en este momento, también las podemos haber tenido comenzando en Marte", agregó.
Si ese fuera el caso, las recientes misiones de la NASA en la superficie marciana podrían haber estado buscando signos de vida en los lugares equivocados, según señaló Papineau.
Destacó que las misiones de exploración de ese planeta -con los vehículos Spirit, Opportunity y Curiosity- han omitido las áreas que podían haber tenido rocas producidas por fuentes hidrotermales, que fueron justo en las que los investigadores encontraron en Quebec los fósiles.
Dominic Papineau
Derechos de autor de la imagen Dominic Papineau
Image caption
                                     Los fósiles fueron hallados por Dominic Papineau en un área de Quebec que estuvo en las profundidades del mar hace miles de años.
"En la superficie de Marte se han perdido oportunidades. El vehículo Opportunity encontró formaciones prometedoras, pero no fueron analizadas, mientras el vehículo Spirit pasó cerca de otra formación del afloramiento Comanche en el cráter Gusev, pero siguió de largo".
La posibilidad de que la vida haya aparecido "apenas" unos cientos de millones de años después de la formación de la Tierra puede ser un elemento fundamental en el debate sobre si la vida sobre el planeta fue solo un accidente raro o si es el resultado normal cuando se dan las condiciones adecuadas.

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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