{"id":62664,"date":"2024-10-25T11:01:01","date_gmt":"2024-10-25T16:01:01","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=62664"},"modified":"2024-10-25T11:01:03","modified_gmt":"2024-10-25T16:01:03","slug":"astronomos-descubren-complejas-moleculas-de-carbono-en-el-espacio-interestelar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/10\/25\/astronomos-descubren-complejas-moleculas-de-carbono-en-el-espacio-interestelar\/","title":{"rendered":"Astr\u00f3nomos descubren complejas mol\u00e9culas de carbono en el espacio interestelar"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Por<\/em>: <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/profiles\/maria-cunningham-2240914\">Maria Cunningham<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Un equipo dirigido por investigadores del MIT en Estados Unidos ha descubierto grandes mol\u00e9culas que contienen carbono en una distante nube interestelar de gas y polvo. Esto es emocionante para aquellos de nosotros que llevamos listas de mol\u00e9culas interestelares conocidas con la esperanza de poder averiguar c\u00f3mo surgi\u00f3 la vida en el Universo. <\/p>\n\n\n\n<p>Pero es m\u00e1s que una mol\u00e9cula m\u00e1s para la colecci\u00f3n. El resultado, publicado hoy en la revista <a href=\"http:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.adq6391\">Science<\/a>, muestra que es probable que existieran mol\u00e9culas org\u00e1nicas complejas (con carbono e hidr\u00f3geno) en la nube de gas fr\u00eda y oscura que dio origen a nuestro Sistema Solar.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, las mol\u00e9culas se mantuvieron unidas hasta despu\u00e9s de la formaci\u00f3n de la Tierra. Esto es importante para nuestra comprensi\u00f3n de los or\u00edgenes tempranos de la vida en nuestro planeta. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dif\u00edcil de destruir, dif\u00edcil de detectar <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La mol\u00e9cula en cuesti\u00f3n se llama pireno, un hidrocarburo arom\u00e1tico polic\u00edclico o HAP para abreviar. El nombre, que suena complicado, nos dice que estas mol\u00e9culas est\u00e1n hechas de anillos de \u00e1tomos de carbono. <\/p>\n\n\n\n<p>La qu\u00edmica del carbono es la columna vertebral de la vida en la Tierra. Hace tiempo que se sabe que los HAP son abundantes en el medio interestelar, por lo que ocupan un lugar destacado en las teor\u00edas sobre c\u00f3mo se origin\u00f3 la vida basada en el carbono en la Tierra. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/17298710869816498935671739743533.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-62687\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Mol\u00e9cula de pireno, formada por \u00e1tomos de carbono (negro) y \u00e1tomos de hidr\u00f3geno (blanco). Jynto\/Wikimedia Commons, CC BY.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Sabemos que hay muchos HAP grandes en el espacio porque los astrof\u00edsicos han detectado se\u00f1ales de ellos en luz visible e infrarroja. Pero no sab\u00edamos qu\u00e9 HAP en particular podr\u00edan ser. <\/p>\n\n\n\n<p>El pireno es ahora el HAP m\u00e1s grande detectado en el espacio, aunque es lo que se conoce como un HAP &#8220;peque\u00f1o&#8221; o simple, con 26 \u00e1tomos. Durante mucho tiempo se pens\u00f3 que tales mol\u00e9culas no podr\u00edan sobrevivir al duro entorno de la formaci\u00f3n estelar, cuando todo est\u00e1 ba\u00f1ado por la radiaci\u00f3n de los soles reci\u00e9n nacidos, destruyendo mol\u00e9culas complejas. <\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, alguna vez se pens\u00f3 que las mol\u00e9culas de m\u00e1s de dos \u00e1tomos no pod\u00edan existir en el espacio por esta raz\u00f3n, hasta que realmente se encontraron. Adem\u00e1s, los modelos qu\u00edmicos muestran que el pireno es muy dif\u00edcil de destruir una vez formado. <\/p>\n\n\n\n<p>El a\u00f1o pasado, los cient\u00edficos informaron que encontraron grandes cantidades de pireno en muestras del asteroide Ryugu en nuestro propio Sistema Solar. Argumentaron que al menos una parte debe haber venido de la nube interestelar fr\u00eda que precedi\u00f3 a nuestro Sistema Solar. <\/p>\n\n\n\n<p>Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 no buscar otra nube interestelar fr\u00eda para encontrar algo? El problema para los astrof\u00edsicos es que no tenemos las herramientas para detectar el pireno directamente: es invisible para los radiotelescopios. <\/p>\n\n\n\n<p><strong>Uso de un trazador <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La mol\u00e9cula que el equipo ha detectado se llama 1-cianopireno, lo que llamamos un &#8220;trazador&#8221; para el pireno. Se forma a partir de la interacci\u00f3n del pireno con el cianuro, que es com\u00fan en el espacio interestelar. <\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron el Telescopio Green Bank en Virginia Occidental para observar la nube molecular de Tauro o TMC-1, en la constelaci\u00f3n de Tauro. A diferencia del propio pireno, el 1-cianopireno puede detectarse mediante radiotelescopios. Esto se debe a que las mol\u00e9culas de 1-cianopireno act\u00faan como peque\u00f1os emisores de ondas de radio, versiones diminutas de las estaciones de radio terrestres. <\/p>\n\n\n\n<p>Como los cient\u00edficos conocen las proporciones de 1-cianopireno en comparaci\u00f3n con el pireno, pueden estimar la cantidad de pireno en la nube interestelar. La cantidad de pireno que encontraron fue significativa. Es importante destacar que este descubrimiento en la nube molecular de Tauro sugiere que existe una gran cantidad de pireno en las nubes moleculares fr\u00edas y oscuras que luego forman estrellas y sistemas solares. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/17298713760521911590037353610848.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-62690\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Vista de campo amplio de parte de la nube molecular de Tauro, a unos 450 a\u00f1os luz de la Tierra. Su relativa cercan\u00eda la convierte en un lugar ideal para estudiar la formaci\u00f3n de estrellas. Se pueden ver claramente muchas nubes oscuras de polvo que oscurecen el fondo estelar. ESO\/Digitized Sky Survey 2. Agradecimientos: Davide De Martin.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>El complejo nacimiento de la vida <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Poco a poco estamos construyendo una imagen de c\u00f3mo evolucion\u00f3 la vida en la Tierra. Esta imagen nos dice que la vida surgi\u00f3 del espacio, bueno, al menos las mol\u00e9culas prebiol\u00f3gicas org\u00e1nicas complejas necesarias para formar la vida. <\/p>\n\n\n\n<p>El hecho de que el pireno sobreviva a las duras condiciones asociadas con el nacimiento de las estrellas, como lo demuestran los hallazgos de Ryugu, es una parte importante de esta historia. La vida simple, que consiste en una sola c\u00e9lula, apareci\u00f3 en el registro f\u00f3sil de la Tierra casi inmediatamente (en t\u00e9rminos geol\u00f3gicos y astron\u00f3micos) despu\u00e9s de que la superficie del planeta se hubiera enfriado lo suficiente como para no vaporizar las mol\u00e9culas complejas. Esto sucedi\u00f3 hace m\u00e1s de 3.700 millones de a\u00f1os en los aproximadamente 4.500 millones de a\u00f1os de historia de la Tierra. <\/p>\n\n\n\n<p>Para que los organismos simples aparecieran tan r\u00e1pidamente en el registro f\u00f3sil, simplemente no hubo tiempo suficiente para que la qu\u00edmica comenzara con simples mol\u00e9culas de dos o tres \u00e1tomos. El nuevo descubrimiento de 1-cianopireno en la nube molecular de Tauro muestra que las mol\u00e9culas complejas podr\u00edan sobrevivir de hecho a las duras condiciones de la formaci\u00f3n de nuestro Sistema Solar. Como resultado, el pireno estaba disponible para formar la columna vertebral de la vida basada en el carbono cuando surgi\u00f3 en la Tierra primitiva hace unos 3.700 millones de a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>Este descubrimiento tambi\u00e9n est\u00e1 relacionado con otro hallazgo importante de la \u00faltima d\u00e9cada: la primera mol\u00e9cula quiral en el medio interestelar, el \u00f3xido de propileno. Necesitamos mol\u00e9culas quirales para que la evoluci\u00f3n de formas de vida simples funcione en la superficie de la Tierra primitiva. Hasta ahora, nuestras teor\u00edas de que las mol\u00e9culas de la vida primitiva en la Tierra vinieron del espacio parecen acertadas.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Este art\u00edculo es una traducci\u00f3n de otro publicado en <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/global\">The Conversation<\/a>. Puedes leer el texto original haciendo clic <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/astronomers-just-found-complex-carbon-molecules-in-space-a-step-closer-to-deciphering-the-origins-of-life-241889\">aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por: Maria Cunningham Un equipo dirigido por investigadores del MIT en Estados Unidos ha descubierto grandes mol\u00e9culas que contienen carbono en una distante nube interestelar de gas y polvo. 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