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Descubierta la molécula más antigua del universo

17.04.2019

El exclusivo observatorio volador SOFIA ha ayudado a los científicos a descubrir por primera vez dentro de una nebulosa planetaria en la constelación Cygnus rastros de una combinación de helio e hidrógeno, dos elementos que existían en el universo incluso antes de la aparición de las estrellas. Los resultados de las observaciones se publican en la revista.

"La ausencia de rastros de esta molécula en el espacio fue uno de los mayores misterios de la astronomía. Estaba increíblemente emocionado en el momento en que lo vimos por primera vez en nuestro conjunto de datos. Este final feliz disipó nuestras dudas de que entendemos cómo funciona la química en el universo primitivo. ”, dijo Rolf Guesten del Instituto de Radioastronomía en Bonn, Alemania.

Después del Big Bang, solo existían tres elementos en el universo: hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio. Sin embargo, después de 300 millones de años, cuando aparecieron las primeras estrellas, comenzaron a aparecer elementos más pesados, nacidos durante reacciones termonucleares en las entrañas de las estrellas.

Las moléculas complejas, según los científicos, comenzaron a aparecer mucho antes de la aparición de estas luminarias, en un momento en que el universo se expandía rápidamente y se enfriaba simultáneamente. El primero de ellos fue el hidruro de helio, un compuesto de helio neutro y un protón cargado positivamente.

Como señala Gesten, los científicos han estado tratando de encontrar rastros de HeH+ en el espacio durante casi un siglo, pero hasta ahora no han podido hacerlo. Los astrofísicos han atribuido numerosos fallos al hecho de que las moléculas más antiguas del universo solo se pueden ver en esa parte del espectro que es especialmente bien absorbida por el vapor de agua y otras moléculas en la atmósfera.
Tales problemas no interfieren con el trabajo del único observatorio volador del mundo SOFIA, un proyecto conjunto único entre la NASA y la agencia espacial alemana DLR. Es un Boeing 747 con un telescopio óptico e infrarrojo de 2,5 metros instalado. Subir a una altura de 13 kilómetros le permite hacer que la calidad de la imagen resultante se acerque al nivel de los observatorios espaciales.

Usando este telescopio, Gesten y sus colegas observaron la nebulosa planetaria NGC 7027, ubicada en la constelación Cygnus a una distancia de 600 años luz de la Tierra. Es una especie de "sudario funerario" de una enana blanca, cuyo progenitor agotó sus reservas de hidrógeno y se despojó de sus capas exteriores hace unos XNUMX años, momentos según los estándares cósmicos.

Esta nebulosa ha atraído durante mucho tiempo la atención de los científicos por una sencilla razón: en su interior prevalecen aproximadamente las mismas temperaturas -unos cuatro mil grados Kelvin- que reinaban en el Universo primitivo en el momento del nacimiento de las primeras moléculas de hidruro de helio. Además, la enana blanca recién nacida produce enormes cantidades de energía y luz, que ionizan el hidrógeno a su alrededor y aceleran el nacimiento de HeH+.

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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La piel de plástico siente la fuerza del tacto. 22.10.2015

Ingenieros de la Universidad de Stanford han creado una "piel" de plástico que detecta la fuerza del tacto y genera una señal eléctrica que transmite esta información a las células cerebrales vivas.

Diecisiete especialistas dirigidos por el profesor Zhenan Bao, que ha estado trabajando en esta dirección durante diez años, han desarrollado un material que imita propiedades de la piel humana como la plasticidad y la capacidad de curación. Además, la invención incluye una red de sensores que detectan y envían información sobre el tacto, la temperatura y el dolor al cerebro. En última instancia, este desarrollo debería encontrar aplicación en las prótesis de miembros.

Según la Sra. Bao, por primera vez fue posible obtener un material capaz de detectar la presión y transmitir señales al sistema nervioso. La capa superior crea un mecanismo sensible. Al mismo tiempo, la sensibilidad de los sensores es la misma que la de la piel humana. Es decir, la piel artificial es capaz de distinguir fácilmente entre un ligero toque de un dedo y un apretón de manos, por ejemplo. La capa subyacente transporta señales eléctricas y las convierte en estímulos bioquímicos compatibles con las células nerviosas.

La piel artificial tiene miles de millones de nanotubos de carbono incrustados. Cuando se aplica presión al plástico, los nanotubos se "aprietan" más juntos, lo que les permite conducir electricidad (cuanta más presión, mayor es el valor actual).

Los componentes electrónicos flexibles fueron desarrollados por ingenieros de PARC. Al desarrollar la interfaz para la interacción de la electrónica con las neuronas, se utilizó la técnica de Karl Deisseroth, un conocido especialista en el campo de la optogenética.

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