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domingo, 16 de enero de 2022

Astronomía: Primera detección de átomos de oxígeno en la atmósfera de un exoplaneta

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., un equipo de científicos ha detectado átomos de oxígeno en el exo planeta KELT-9B, que es un gigante gaseoso similar a Júpiter, con un temperatura de 4,000 °C,  el descubrimiento está a cargo de un equipo internacional con participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) publica en Nature Astronomy el hallazgo de átomos de oxígeno en el exoplaneta KELT-9b, la primera detección de este compuesto en una atmósfera exoplanetaria.....  ....siga leyendo..................

Recreación artística del exoplaneta KELT-9b, un gigante gaseoso similar a Júpiter, y su estrella.

Foto: NASA

Reanalizando datos del Observatorio de Calar Alto (Almería), investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía y otros centros internacionales han encontrado oxígeno en la atmósfera del planeta extrasolar más caliente conocido: KELT-9b. Sus temperaturas superiores a los 4.000 grados impiden el desarrollo de la vida.

12 de enero de 2022, 12:00 | Actualizado a 


En 1995 se descubrió el primer planeta extrasolar y hoy ya se conocen más de 4.000. A lo largo de estas dos décadas equipos científicos de todo el mundo han intentado caracterizar sus atmósferas y explicar por qué estos nuevos mundos son tan distintos a los planetas del sistema solar.

Ahora, un equipo internacional con participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) publica en Nature Astronomy el hallazgo de átomos de oxígeno en el exoplaneta KELT-9b, la primera detección de este compuesto en una atmósfera exoplanetaria.

Los átomos de oxígeno se han detectado en el exoplaneta más caliente conocido: KELT-9b, donde la temperatura en su atmósfera es tan alta como para fundir el hierro

Con una temperatura diurna de más de 4.000 grados centígrados, KELT-9b, descubierto en 2017, es el exoplaneta más caliente conocido hasta la fecha. Se trata de un gigante gaseoso similar a Júpiter, con la diferencia de que la temperatura en su atmósfera es tan alta como para fundir el hierro, unas condiciones en las que la vida no puede prosperar, aunque se haya detectado oxígeno.

Esas temperaturas extremas se deben a que gira muy cerca de su estrella anfitriona, tanto que completa una órbita en apenas unas 36 horas. Desde su hallazgo se busca comprender la naturaleza de un objeto tan caliente y peculiar, así como la razón de que no se desintegre estando tan cerca de su estrella.

Método de los tránsitos

Para estudiar las atmósferas de estos planetas se emplea el método de los tránsitos, pequeños eclipses producidos cuando el planeta pasa por delante de su estrella. Durante el tránsito, la luz de la estrella anfitriona atravesará la atmósfera del planeta, lo que permite estudiar las características físicas y la composición de esa atmósfera.

“Nuestro equipo detectó las huellas del oxígeno atómico en el espectro del planeta. Dado que KELT-9b es un planeta gigante gaseoso muy caliente, esta detección no es un indicio de la presencia de vida, pero es la primera detección definitiva de átomos de oxígeno en la atmósfera de un exoplaneta”, afirma Francesco Borsa, investigador del Osservatorio Astronomico di Brera (INAF, Italia) que dirige el estudio.

La detección fue posible gracias a un modelo informático desarrollado por los autores, el más avanzado para el estudio de las atmósferas de exoplanetas calientes desarrollado hasta la fecha. El modelo no solo coincidía con las observaciones anteriores de otros compuestos en la atmósfera de KELT-9b, sino que también predecía que los datos deberían mostrar la presencia de átomos de oxígeno.

Con las predicciones de un modelo informático, se volvieron a analizar observaciones anteriores del planeta obtenidas desde Calar Alto y así se encontraron las señales de oxígeno: estuvieron ahí todo el tiempo, pero no se habían detectado

Así, los investigadores volvieron a analizar observaciones anteriores del planeta obtenidas con el telescopio de 3.5 metros del Observatorio de Calar Alto (CAHA, Almería), incluido su espectrógrafo CARMENES, y los resultados confirmaron la predicción del modelo: las señales de oxígeno estuvieron ahí todo el tiempo, pero no habían sido detectadas por los análisis anteriores.

Las señales de oxígeno estuvieron ahí todo el tiempo, pero no habían sido detectadas por los análisis anteriores

“La concordancia entre el modelo y las observaciones es un hito en nuestra exploración de los planetas fuera del sistema solar: demuestra que ahora podemos crear modelos realistas de exoplanetas y mejorar significativamente nuestra capacidad para comprender las atmósferas de los más calientes”, destaca Denis Shulyak, investigador del IAA que participa en el descubrimiento.

“Aunque todavía no es posible realizar observaciones similares de las atmósferas de planetas más pequeños y fríos, algún día lo será –adelanta–. Consideramos este trabajo como un ensayo general para los futuros trabajos de búsqueda de oxígeno en las atmósferas de diferentes planetas de la galaxia, incluidos los mundos más pequeños, posiblemente habitables”.

A la búsqueda de oxígeno extraterrestre

MÁS INFORMACIÓN

A LA BÚSQUEDA DE OXÍGENO EXTRATERRESTRE

*SINC, el Servicio de Información y Noticias Científicas, es la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).


NATIONAL GEOGRAPHIC
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

miércoles, 9 de octubre de 2019

MEDICINA : PREMIO NOBEL DE MEDICINA 2019 .- BBC Mundo Noticias .- Nobel de Medicina: cómo las células perciben el oxígeno, la investigación por la que William Kaelin, Peter Ratcliffe y Gregg Semenza ganaron el premio

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, concedió el Premio Nobel de Medicina 2019; a los  los investigadores estadounidenses William Kaelin y Gregg Semenza, y el británico Peter Ratcliffe,...
BBC Mundo Noticias.- narra : "La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo les concedió el galardón por "por sus descubrimientos sobre cómo sienten las células y se adaptan al oxígeno disponible", según anunció la institución.
El impacto de la investigación llevada a cabo por estos investigadores sobre el mecanismo de adaptación de las células a los diferentes niveles de oxígeno es relevante para todo, desde el embarazo hasta el mal de altura, el cáncer o el proceso de cicatrización de heridas. ," 

7 octubre 2019
BuzoDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionUna de las circunstancias de mayor estrés en las que las células se deben adaptar a la falta de oxígeno es durante el buceo, a bajas profundidades.
Desde hace siglos se sabe que el oxígeno es fundamental para la vida.
¿Pero cómo hacen las células para adaptarse a los cambios en los niveles de oxígeno?
Estos mecanismos moleculares que les permiten adaptarse fueron por mucho tiempo un misterio, hasta que fueron revelados por los investigadores estadounidenses William Kaelin y Gregg Semenza, y el británico Peter Ratcliffe, que este lunes fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina 2019.
La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo les concedió el galardón por "por sus descubrimientos sobre cómo sienten las células y se adaptan al oxígeno disponible", según anunció la institución.
El impacto de la investigación llevada a cabo por estos investigadores sobre el mecanismo de adaptación de las células a los diferentes niveles de oxígeno es relevante para todo, desde el embarazo hasta el mal de altura, el cáncer o el proceso de cicatrización de heridas.
William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe, y Gregg L. Semenza.Derechos de autor de la imagenALBERT AND MARY LASKER FOUNDATION.
Image captionWilliam G. Kaelin, Jr es investigador de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos,, Peter J. Ratcliffe del Instituto Francis Crick, en Reino Unido y Gregg L. Semenza de la Universidad Johns Hopkins, en EE.UU.
Además, este mecanismo es la razón fundamental por la que los animales han logrado colonizar tantos hábitats, ya que significa que pueden vivir en diferentes altitudes, agregó el comité.

Maquinaria celular

Con la fórmula O2, el oxígeno conforma cerca de un quinto de la atmósfera terrestre.
Este elemento es fundamental para la vida, porque la mitocondria presente en casi todas las células animales lo utiliza para convertir los alimentos en energía útil.
A lo largo de la evolución, se fueron desarrollando mecanismos para asegurar que los tejidos y las células reciban una cantidad suficiente de oxígeno.
Los niveles de oxígeno cambian en las distintas partes del cuerpo, así como también durante el ejercicio, o en altura, o después de sufrir una herida.
Cuando disminuyen los niveles de oxígeno, las células se ven forzadas rápidamente a adaptar su metabolismo.
La capacidad del cuerpo para detectar oxígeno puede desencadenar la producción de nuevos glóbulos rojos o la construcción de nuevos vasos sanguíneos.
También cumple un papel en el funcionamiento del sistema inmunológico y en las primeras etapas del desarrollo del feto en el útero.
El entender las capacidades del cuerpo de percibir el oxígeno está dando lugar al desarrollo de nuevos tratamientos.
CirugíaDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionDarle al cuerpo la indicación de fabricar más glóbulos rojos puede también ser un tratamiento efectivo para la anemia o para las personas que pierden sangre en accidentes o a raíz de una cirugía
En casos de cáncer, los tumores pueden apropiarse de este proceso para crear nuevos vasos sanguíneos para facilitar el crecimiento del cáncer.
Darle al cuerpo la indicación de fabricar más glóbulos rojos puede también ser un tratamiento efectivo para la anemia o para las personas que pierden sangre en accidentes o a raíz de una cirugía
En China, por ejemplo, ya se ha aprobado una droga que aumenta la producción de glóbulos rojos interviniendo el mecanismo molecular identificado por los ganadores del Nobel, y, en Europa, este fármaco está siendo considerado por organismos reguladores

Doble de Literatura

El Premio Nobel de Medicina recayó el año pasado en los inmunólogos James P. Allison y Tasuku Honjo, por descubrir cómo usar nuestras propias células para combatir el cáncer con la "terapia por la inhibición de la regulación inmune negativa".
Con este anuncio se abre la semana en la que se darán a conocer los ganadores del resto de premios Nobel: Física (martes), Química (miércoles), Literatura (jueves), Paz (viernes) y Economía (lunes de la próxima semana).
Una de las novedades de este año es que la Asamblea concederá un doble premio de Literatura por su suspensión el año pasado.
Línea.
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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui

viernes, 23 de febrero de 2018

CIENCIA: LA LUNA.- NATIONAL GEOGRAPHIC .- AGUA EN LA LUNA .- El agua en la Luna podría ser inmóvil y estar ampliamente distribuida

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la Revista National Geographic, ha elaborado un amplio reportaje sobre la existencia  o no de agua en La Luna, existen muchas teorías que sostienen que si hubo agua en la superficie lunar, otros dicen que después que un enorme asteroide chocó con La Tierra, se desprendió una gigantesca masa que poco a poco se fue solidificando y se formó La Luna y en su interior quedó agua, o fue traída por asteroides que chocaron con La Luna.
La última teoría sostiene que en La Luna, según la Revista National Geograhic: " Un nuevo análisis de datos obtenidos por orbitadores lunares "ha revelado unas características espectrales coherentes con la presencia de OH o H2O en la superficie lunar", comienza explicando un estudio publicado en Nature Geoscience y dirigido por Joshua Bandfield, del Space Science Institute en Boulder, en el estado de Colorado. El nuevo análisis de datos ha hallado evidencias de que, si efectivamente hay agua en la Luna, está ampliamente distribuida por la superficie y no está confinada en los cráteres sombreados cercanos a los polos. El agua parece estar presente tanto de día como de noche, aunque no tiene por qué ser fácilmente accesible.
El hallazgo de agua generalizada y relativamente inmóvil en la Luna sugiere que podría estar presente principalmente como OH (grupo hidroxilo), más reactivo que el H2O (agua). El OH está formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, mientras que el H2O está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hidroxilo "no es tan atractivo como el agua en caso de mantener una estación lunar", comenta Michael Poston, coautor del estudio. El hidroxilo tendría que ser extraído de los minerales para ser usado...."

http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/agua-luna-podria-ser-inmovil-estar-ampliamente-distribuida_12427

http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/nuevos-indicios-agua-interior-luna_11769/1

http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/agua-luna-podria-ser-inmovil-estar-ampliamente-distribuida_12427
"¿De dónde proviene? ¿De un cometa o del impacto de asteroides? ¿Del antiguo vulcanismo? ¿O de un proceso continuo del viento solar?", reflexiona Michael Poston

¿Hidroxilo o agua?
En la Luna podría haber una amplia distribución de hidroxilo o agua sin una migración diurna significativa: parece estar presente tanto de día como de noche, aunque no tiene por qué ser fácilmente accesible.
Foto: Image Courtesy of NASA / JPL / USGS
Alec Forssmann
23 de febrero de 2018
Nuevos indicios de agua en el interior de la Luna

Un nuevo análisis de datos obtenidos por orbitadores lunares "ha revelado unas características espectrales coherentes con la presencia de OH o H2O en la superficie lunar", comienza explicando un estudio publicado en Nature Geoscience y dirigido por Joshua Bandfield, del Space Science Institute en Boulder, en el estado de Colorado. El nuevo análisis de datos ha hallado evidencias de que, si efectivamente hay agua en la Luna, está ampliamente distribuida por la superficie y no está confinada en los cráteres sombreados cercanos a los polos. El agua parece estar presente tanto de día como de noche, aunque no tiene por qué ser fácilmente accesible.
El hallazgo de agua generalizada y relativamente inmóvil en la Luna sugiere que podría estar presente principalmente como OH (grupo hidroxilo), más reactivo que el H2O (agua). El OH está formado por un átomo de oxígeno y otro de hidrógeno, mientras que el H2O está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hidroxilo "no es tan atractivo como el agua en caso de mantener una estación lunar", comenta Michael Poston, coautor del estudio. El hidroxilo tendría que ser extraído de los minerales para ser usado.
"El próximo paso consiste en saber si es agua, hidroxilo o las dos cosas", reflexiona Poston
"El próximo paso consiste en determinar si es agua, hidroxilo o una mezcla de los dos; y de dónde viene. ¿Proviene de una fuente externa, de un cometa o del impacto de asteroides? ¿De los procesos internos de la Luna como el antiguo vulcanismo? ¿O podría ser un proceso continuo del viento solar reaccionando con los materiales lunares para crear OH o H2O?", reflexiona Poston. Las investigaciones están encaminadas a entender el origen del agua de la Luna y "si sería fácil usarla como agua potable o covertirla en hidrógeno y oxígeno como combustible para cohetes o en oxígeno para respirar", señala la NASA en un comunicado que ha emitido hoy.
 
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Nuevos indicios de agua en el interior de la Luna

Unos investigadores de la Universidad Brown consideran que numerosos depósitos volcánicos repartidos por toda la superficie lunar contienen cantidades excepcionalmente altas de agua atrapada

La Luna llena
La Luna siempre ha fascinado al ser humano. Ahora mismo nuestra comprensión sobre el satélite natural de la Tierra es mucho mayor que hace 100 años, pero todavía quedan incógnitas por comprobar científicamente, como su composición exacta, su evolución, etcétera. Así de maravillosa la fotografiaron durante el viaje de regreso de la misión tripulada Apolo 11, la primera que alunizó por primera vez, en julio de 1969.
Imagen: NASA

Depósitos volcánicos lunares
En esta imagen aparecen los depósitos volcánicos lunares. Las áreas coloreadas indican una alta concentración de agua en comparación con las zonas circundantes.
Imagen: Milliken Lab / Brown University

Magma lunar
Pequeño punto de magma lunar atrapado en un cristal del mineral olivino. En este tipo de inclusiones hay indicios de agua.
Imagen: Saal lab / Brown University
Alec Forssmann
26 de julio de 2017

Los científicos creen que la Luna se formó a comienzos de la historia del Sistema Solar, cuando un cuerpo celeste del tamaño de Marte colisionó con la joven Tierra. El material resultante de la colisión salió despedido, orbitando alrededor de la Tierra hasta que se fusionó y así se formó la Luna. Los científicos también han aceptado que el interior de la Luna está seco porque el hidrógeno necesario para que se forme el agua difícilmente pudo resistir al calor del impacto. Sin embargo "hay una evidencia cada vez mayor de que, de alguna forma u otra, el agua sobrevivió en el interior de la Luna o de que fue introducida poco después del impacto por asteroides o cometas antes de que la Luna se solidificara por completo". Lo dice Shuai Li, recientemente doctorado por la Universidad Brown (Estados Unidos) y coautor de un estudio publicado en Nature Geoscience.
En 2008, un equipo de investigación con participación de la Universidad Brown detectó pequeñas cantidades de agua en algunas de las perlas volcánicas de vidrio que llevaron de la Luna a la Tierra las misiones Apolo 15 y Apolo 17. En 2011, un estudio sobre estas pequeñas formaciones cristalinas reveló que contienen una cantidad de agua similar a la de algunos basaltos de la Tierra. Todo esto sugiere que el manto de la Luna, o al menos algunas partes del mismo, contiene tanta agua como el de la Tierra. "Consultando los datos orbitales [procedentes del instrumento Moon Mineralogy Mapper, del satélite Chandrayaan-1, de la Agencia India de Investigación Espacial] podemos examinar los grandes depósitos piroclásticos de la Luna, de los cuales nunca tomaron muestras las misiones Apolo o Luna. El hecho de que casi todos ellos presenten indicios de agua sugiere que las muestras del Programa Apolo no son anómalas, por lo que la masa interior de la Luna podría ser húmeda", declara Ralph Milliken, el principal autor del estudio.

Los investigadores de la Universidad Brown consideran que, en comparación con los terrenos circundantes, numerosos depósitos volcánicos repartidos por toda la superficie lunar contienen cantidades excepcionalmente altas de agua atrapada. El hallazgo de agua en estos antiguos depósitos, consistentes en perlas de vidrio formadas por la erupción explosiva de magma desde las entrañas del satélite, respalda la idea según la cual el manto lunar es sorprendentemente rico en agua. Estos indicios de agua han sido detectados remotamente a través de espectrómetros orbitales que miden la luz que rebota de un cuerpo celeste: observando las longitudes de onda de luz que son absorbidas o reflejadas por la superficie pueden saber aproximadamente qué minerales u otros compuestos están presentes. El estudio de la Universidad Brown puede ser útil para una futura exploración lunar: el agua podría ser potencialmente extraída de estos depósitos piroclásticos y, de esta forma, "se evitaría llevar grandes cantidades de agua desde la Tierra", según Li.
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