{"id":14026,"date":"2020-11-21T20:57:47","date_gmt":"2020-11-21T23:57:47","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=14026"},"modified":"2020-11-21T20:57:47","modified_gmt":"2020-11-21T23:57:47","slug":"demuestran-que-los-ingredientes-de-la-vida-son-mas-antiguos-que-las-estrellas-y-los-planetas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/demuestran-que-los-ingredientes-de-la-vida-son-mas-antiguos-que-las-estrellas-y-los-planetas\/","title":{"rendered":"Demuestran que los ingredientes de la vida son m\u00e1s antiguos que las estrellas y los planetas"},"content":{"rendered":"<p>La glicina, una importante mol\u00e9cula org\u00e1nica precursora de la vida, puede formarse en el vac\u00edo del espacio.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/glycine-kJZF-620x349@abc.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-14027 size-full\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/glycine-kJZF-620x349@abc.jpg\" alt=\"\" width=\"618\" height=\"349\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/glycine-kJZF-620x349@abc.jpg 618w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/glycine-kJZF-620x349@abc-300x169.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/glycine-kJZF-620x349@abc-210x119.jpg 210w\" sizes=\"auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px\" \/><\/a><\/p>\n<p>El origen de la vida es, sin duda, uno de los mayores misterios a los que se enfrenta la Ciencia. \u00bfSurgi\u00f3 la vida en un Universo ya \u00abmaduro\u00bb, lleno de estrellas y planetas, a partir de reacciones qu\u00edmicas en los mundos m\u00e1s favorables? \u00bfO sus componentes esenciales existen desde mucho antes y est\u00e1n repartidos por el Universo entero?<\/p>\n<p><!--more-->La diferencia entre ambas posibilidades es enorme, y tiene profundas implicaciones. En el primer caso, en efecto, los ingredientes de la vida solo estar\u00edan disponibles en algunos lugares, y eso significa que podr\u00eda ser un \u00abbien escaso\u00bb y dif\u00edcil de encontrar. En el segundo, sin embargo, los elementos necesarios para la vida estar\u00edan por todas partes desde el principio, lo que implica que la vida podr\u00eda haber surgido en m\u00faltiples planetas repartidos por el Universo entero.<\/p>\n<p>\u00bfCu\u00e1l de las dos hip\u00f3tesis es la correcta? Un equipo de investigadores, muchos de ellos del Laboratorio de Astrof\u00edsica de la Universidad de Leiden, en Holanda, acaba de dar un importante paso que inclina la balanza hacia la segunda posibilidad.<\/p>\n<p>En un estudio reci\u00e9n publicado en \u00ab Nature Astronomy\u00bb, los cient\u00edficos han demostrado que la glicina, el m\u00e1s simple de los amino\u00e1cidos y un componente esencial de la vida, puede formarse directamente en el espacio, donde las condiciones que gobiernan la qu\u00edmica son extremadamente duras. Seg\u00fan los autores de la investigaci\u00f3n, tanto la glicina como otros amino\u00e1cidos esenciales se forman en las densas nubes de gas mucho tiempo antes de que \u00e9stas se condensen para formar nuevas estrellas y planetas.<\/p>\n<p>Amino\u00e1cidos m\u00e1s antiguos que planetas<br \/>\nDesde hace tiempo, otros estudios hab\u00edan mostrado ya que ciertos amino\u00e1cidos podr\u00edan ser m\u00e1s antiguos que los planetas y las estrellas. Por ejemplo, la detecci\u00f3n de glicina en el famoso cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, y en las muestras cometarias tra\u00eddas a la Tierra por la misi\u00f3n Stardust, ya suger\u00edan con fuerza esa posibilidad. Como se sabe, los cometas est\u00e1n formados por el \u00abmaterial original\u00bb del que est\u00e1 hecho el Sistema Solar y reflejan fielmente la composici\u00f3n molecular presente en el momento en que el Sol y los planetas estaban a punto de formarse.<\/p>\n<p>Sin embargo, y a pesar de estos hallazgos, hasta hace poco se pensaba que la formaci\u00f3n de glicina requer\u00eda energ\u00eda (por ejemplo, radiaci\u00f3n ultravioleta), lo que establec\u00eda unas claras limitaciones en los entornos en que la mol\u00e9cula podr\u00eda formarse.<\/p>\n<p>En el nuevo estudio, sin embargo, el equipo de astrof\u00edsicos y astroqu\u00edmicos han dejado claro que la glicina puede formarse sin problema en la superficie de los diminutos granos de polvo congelado que forman las nubes interestelares. El proceso, llamado \u00abqu\u00edmica oscura\u00bb tiene lugar, adem\u00e1s, en completa ausencia de energ\u00eda.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Sergio Ioppolo, de la Universidad Queen Mary de Londres y primer firmante del estudio, \u00abla qu\u00edmica oscura se refiere a la que tiene lugar sin necesidad de radiaci\u00f3n energ\u00e9tica. En el laboratorio pudimos simular las condiciones que se dan en las nubes interestelares oscuras, donde las part\u00edculas de polvo est\u00e1n cubiertas por finas capas de hielo y son procesadas despu\u00e9s por el impacto de \u00e1tomos que hacen que las especies precursoras se fragmenten y los intermedios reactivos se recombinen\u00bb.<\/p>\n<p>Tras el rastro de la glicina<br \/>\nAl principio, los investigadores lograron demostrar que en esas condiciones se pod\u00eda formar metilamina, la especie precursora de la glicina que se detect\u00f3 en el cometa 67P. M\u00e1s tarde, y en una configuraci\u00f3n \u00fanica de vac\u00edo ultra alto, lograron confirmar que tambi\u00e9n se pod\u00eda formar glicina, y que la presencia de hielo de agua resultaba esencial en ese proceso.<\/p>\n<p>Una investigaci\u00f3n adicional, en la que se utilizaron complejos modelos astroqu\u00edmicos, confirm\u00f3 despu\u00e9s los resultados experimentales. \u00abA partir de ah\u00ed -explica por su parte Herma Cuppen, coautora de la investigaci\u00f3n- encontramos que se pueden formar cantidades bajas, pero sustanciales, de glicina en el espacio con el paso del tiempo\u00bb.<\/p>\n<p>Para Harold Linnartz, otro de los autores, \u00abla conclusi\u00f3n m\u00e1s importante de este trabajo es que las mol\u00e9culas que se consideran componentes b\u00e1sicos de la vida ya se forman en una etapa muy anterior al inicio de formaci\u00f3n de estrellas y planetas. Una formaci\u00f3n tan temprana implica que este amino\u00e1cido puede surgir en cualquier lugar del espacio, y conservarse en su mayor parte en hielo mucho antes de ser incluido en los cometas y planetesimales que componen el material a partir del que, finalmente, se construyen los planetas\u00bb.<\/p>\n<p>En otras palabras, las estrellas y planetas ya contar\u00edan, por todo el Universo y casi desde su formaci\u00f3n, con los ingredientes necesarios para la formaci\u00f3n de vida, inclu\u00eddos en cometas y planetesimales.<\/p>\n<p>\u00abUna vez formada -concluye Ioppolo- la glicina tambi\u00e9n puede convertirse en un precursor de otras mol\u00e9culas org\u00e1nicas complejas. Siguiendo el mismo mecanismo, en principio, se podr\u00edan a\u00f1adir otros grupos funcionales a la columna vertebral de la glicina, dando como resultado la formaci\u00f3n de otros amino\u00e1cidos, como la alanina y la serina, en las oscuras nubes de polvo y gas del espacio. Al final, este inventario molecular org\u00e1nico enriquecido quedar\u00eda incluido en cuerpos celestes, como los cometas, y se enviar\u00eda a los j\u00f3venes planetas reci\u00e9n formados, como sucedi\u00f3 en nuestra Tierra y en otros muchos mundos\u00bb.<\/p>\n<p>Fuente: ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La glicina, una importante mol\u00e9cula org\u00e1nica precursora de la vida, puede formarse en el vac\u00edo del espacio. 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