{"id":8173,"date":"2016-09-19T10:46:48","date_gmt":"2016-09-19T13:46:48","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=8173"},"modified":"2016-09-19T10:46:48","modified_gmt":"2016-09-19T13:46:48","slug":"terremotos-terremotos-marcianos-y-la-posibilidad-de-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/terremotos-terremotos-marcianos-y-la-posibilidad-de-vida\/","title":{"rendered":"Terremotos, \u201cterremotos marcianos\u201d y la posibilidad de vida"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/248625555-Rocks4.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-8174\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/248625555-Rocks4-300x263.jpg\" alt=\"248625555-Rocks4\" width=\"300\" height=\"263\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/248625555-Rocks4-300x263.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2016\/09\/248625555-Rocks4.jpg 712w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Estas pseudotaquilitas &#8211; rocas de grano fino &#8211; proceden de las Islas Brit\u00e1nicas. Su an\u00e1lisis aporta informaci\u00f3n sobre la habitabilidad del subsuelo marciano.<\/em><\/p>\n<p>Un estudio nuevo demuestra que las rocas molidas por otras rocas durante los terremotos son ricas en hidr\u00f3geno atrapado, un descubrimiento que sugiere que una actividad s\u00edsmica similar en Marte podr\u00eda producir suficiente hidr\u00f3geno para mantener vida.<\/p>\n<p><!--more-->\u201cTrabajos anteriores han sugerido que el hidr\u00f3geno se produce durante los terremotos cuando las rocas se fracturan y se muelen unas a otras. Nuestras medidas sugieren que se produce hidr\u00f3geno suficiente como para mantener el desarrollo de microorganismos alrededor de fallas activas\u201d, afirma el ge\u00f3logo de Yale Sean McMahon, director del estudio.<\/p>\n<p>Aunque los humanos y otros animales consiguen su energ\u00eda principalmente de la reacci\u00f3n entre el ox\u00edgeno y el az\u00facar, las bacterias utilizan un amplio muestrario de reacciones alternativas para conseguir energ\u00eda. La oxidaci\u00f3n del gas de hidr\u00f3geno, por ejemplo, genera energ\u00eda suficiente para las bacterias que habitan bajo el subsuelo de la Tierra.<\/p>\n<p>\u00abMarte no es s\u00edsmicamente activo, pero nuestro trabajo demuestra que los \u2018terremotos marcianos\u2019 podr\u00edan producir hidr\u00f3geno suficiente para mantener peque\u00f1as poblaciones de microorganismos, al menos durante cortos periodos de tiempo\u201d, afirma McMahon. \u201cEsta es s\u00f3lo una parte de la historia sobre la habitabilidad del subsuelo marciano, donde otras fuentes de energ\u00eda para la vida pueden estar disponibles tambi\u00e9n. El mejor modo de encontrar pruebas de vida en Marte puede ser examinar rocas y minerales que se formaron a gran profundidad alrededor de fallas y estructuras, que posteriormente fueron llevados a la superficie por la erosi\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>Estas pseudotaquilitas &#8211; rocas de grano fino &#8211; proceden de las Islas Brit\u00e1nicas. Su an\u00e1lisis aporta informaci\u00f3n sobre la habitabilidad del subsuelo marciano. Fuente: Yale University.<br \/>\nUn estudio nuevo demuestra que las rocas molidas por otras rocas durante los terremotos son ricas en hidr\u00f3geno atrapado, un descubrimiento que sugiere que una actividad s\u00edsmica similar en Marte podr\u00eda producir suficiente hidr\u00f3geno para mantener vida.<\/p>\n<p>\u201cTrabajos anteriores han sugerido que el hidr\u00f3geno se produce durante los terremotos cuando las rocas se fracturan y se muelen unas a otras. Nuestras medidas sugieren que se produce hidr\u00f3geno suficiente como para mantener el desarrollo de microorganismos alrededor de fallas activas\u201d, afirma el ge\u00f3logo de Yale Sean McMahon, director del estudio.<\/p>\n<p>Aunque los humanos y otros animales consiguen su energ\u00eda principalmente de la reacci\u00f3n entre el ox\u00edgeno y el az\u00facar, las bacterias utilizan un amplio muestrario de reacciones alternativas para conseguir energ\u00eda. La oxidaci\u00f3n del gas de hidr\u00f3geno, por ejemplo, genera energ\u00eda suficiente para las bacterias que habitan bajo el subsuelo de la Tierra.<\/p>\n<p>\u00abMarte no es s\u00edsmicamente activo, pero nuestro trabajo demuestra que los \u2018terremotos marcianos\u2019 podr\u00edan producir hidr\u00f3geno suficiente para mantener peque\u00f1as poblaciones de microorganismos, al menos durante cortos periodos de tiempo\u201d, afirma McMahon. \u201cEsta es s\u00f3lo una parte de la historia sobre la habitabilidad del subsuelo marciano, donde otras fuentes de energ\u00eda para la vida pueden estar disponibles tambi\u00e9n. El mejor modo de encontrar pruebas de vida en Marte puede ser examinar rocas y minerales que se formaron a gran profundidad alrededor de fallas y estructuras, que posteriormente fueron llevados a la superficie por la erosi\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>Fuente:Universidad de Yale<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Estas pseudotaquilitas &#8211; rocas de grano fino &#8211; proceden de las Islas Brit\u00e1nicas. Su an\u00e1lisis aporta informaci\u00f3n sobre la habitabilidad del subsuelo marciano. 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