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El telescopio Colossus podrá detectar extraterrestres

10.06.2013

Las posibilidades revolucionarias de las observaciones astronómicas permitirán por primera vez detectar civilizaciones alienígenas avanzadas. Para hacer esto, necesita construir un nuevo telescopio de 77 metros que pueda encontrar hermanos en mente dentro de un radio de 60 años luz de la Tierra.

El anuncio ambicioso y algo sensacional fue publicado en la revista Astronomy por cuatro astrónomos: Jeff Kuhn de la Universidad Astronómica de Hawái, Svetlana Berdyugina de la Universidad de Freiburg, David Halliday de Dynamic Structures, Ltd. y Casey Harlington del Observatorio Searchlight.

El misterio más importante del Universo para la humanidad sigue siendo la pregunta: ¿estamos solos en el Universo? Hasta ahora, nos hemos basado en la búsqueda de señales de radio de civilizaciones avanzadas, pero hasta ahora no ha tenido éxito y no es seguro que los extraterrestres transmitan sus señales al espacio. Sería bueno estudiar otros planetas observándolos directamente con un telescopio, pero hasta ahora uno solo puede soñar con instrumentos astronómicos tan perfectos y poderosos.

Sin embargo, los cuatro astrónomos proponen construir un instrumento de este tipo, especialmente porque las tecnologías modernas ya son capaces de hacerlo. Encontrar vida extraterrestre será capaz de telescopio con un segmento de diámetro (16 espejos con un diámetro de 8 metros) espejo 77 metros. Explorará exoplanetas cercanos en infrarrojo y podrá detectar rastros de las actividades de una civilización avanzada como la nuestra.

La actividad tecnogénica de una gran civilización produce un exceso de calor, lo que crea un exceso de radiación infrarroja, es decir, el planeta emite más calor del que recibe del Sol. Un telescopio suficientemente grande podría detectar este exceso de calor de los planetas relativamente cercanos al Sol. Los especialistas de la NASA y la ESA han preparado durante mucho tiempo una lista de firmas infrarrojas que nos permiten determinar las condiciones en un planeta distante, ahora le toca a los "pequeños": construir un enorme telescopio capaz de encontrar vecinos inteligentes.

Actualmente, hay varios proyectos de grandes telescopios infrarrojos, como el GMT de 24,5 m, el TMT de 30 m, el E-ELT de 39,3 m, pero no son lo suficientemente grandes como para buscar civilizaciones extraterrestres con confianza. Tal vez, en lugar de construir varios telescopios con capacidades similares, sería mucho mejor construir un instrumento verdaderamente único y súper poderoso.

El telescopio, llamado Colossus por los científicos, con un espejo segmentario principal de 77 metros de diámetro, podría encontrar cientos de planetas similares a la Tierra y las llamadas súper-Tierras en la zona potencialmente habitable. Es posible que gracias a Colossus con un coronógrafo ultrasensible, se hayan podido descubrir decenas de civilizaciones extraterrestres, al menos las estadísticas no excluyen tal posibilidad. Si las civilizaciones están "cerca", por ejemplo, a una distancia de 20-30 años luz, incluso podremos comunicarnos con ellas, intercambiando mensajes mediante pulsos láser o señales de radio. La escala de este descubrimiento es incluso difícil de imaginar: el destino de la humanidad cambiará drásticamente.

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Cuando hablamos del reloj biológico que controla la actividad diaria de las células, los órganos y el cuerpo en su conjunto, siempre debemos recordar que tenemos bastantes de estos relojes: los hay centrales que están en el cerebro, y los hay periféricos que controlan órganos y sistemas individuales. Y, por ejemplo, depende del reloj intestinal cómo se absorberán los nutrientes según la hora del día.

Pero en el intestino, como sabemos, vive una masa colosal de bacterias simbióticas que nos ayudan a digerir los alimentos (y no solo). Se puede suponer que la microflora intestinal afecta de alguna manera el reloj intestinal y, de hecho, los estudios han demostrado que lo hace: si se eliminaran todas las bacterias del intestino, se alterarían sus ritmos diarios.

Pero, ¿cómo afectan exactamente las bacterias al reloj biológico intestinal? Lo más probable es que los microbios secreten algunas sustancias que actúan sobre los genes, de los que depende el curso del reloj interno. Investigadores del Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas describen en su artículo en Science diferencias en la actividad génica en células intestinales extraídas de ratones normales y en células intestinales extraídas de ratones sin microflora.

El gen HDAC3 codifica una enzima que une un grupo químico acetilo a las moléculas de proteína histona. Estas proteínas sirven como empacadores de ADN, y de ellas depende si será posible leer información del ADN o no; en otras palabras, la actividad de los genes depende de las histonas. Pero el comportamiento de las propias histonas depende de modificaciones químicas, incluidas las modificaciones de los grupos acetilo. Esto significa que al agregar o reducir la cantidad de la enzima HDAC3, cambiando su actividad, puede cambiar el trabajo de muchos genes. (Cambiar la actividad de los genes a través de las histonas es una forma de regulación epigenética).

Depende de las bacterias si la enzima HDAC3 se unirá a las histonas en ciertos genes y si estos genes estarán disponibles en ciertos momentos del día para leer la información registrada en ellos. Es decir, las bacterias creaban un ritmo diario en la actividad de los genes intestinales, actuando a través del mecanismo epigenético de regulación, a través de las histonas. Al mismo tiempo, el mismo HDAC3 dependía del trabajo del gen del reloj del ratón, es decir, el ritmo diario del intestino dependía tanto de su propio mecanismo de reloj biológico como de las bacterias (lo que, probablemente, era de esperar).

Es probable que la enzima HDAC3 haya ayudado a las histonas a desempaquetar y reempaquetar los genes que controlan la digestión y descomposición de los nutrientes de manera oportuna. Sin embargo, uno de esos genes sobre los que HDAC3 actúa directamente es el gen Cd36, que ayuda a absorber los lípidos. La propia enzima HDAC3, sin la ayuda de las histonas, se une al gen Cd36 y lo activa. Se puede suponer que si HDAC3 pierde el ritmo, esto puede conducir a la obesidad; debido a la actividad de Cd36, las grasas comenzarán a absorberse demasiado y no a tiempo.

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