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Hierro interestelar encontrado

30.07.2019

Los astrofísicos saben que el hierro (símbolo químico: Fe) es uno de los elementos más abundantes del universo, después de elementos más ligeros como el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. El hierro se encuentra más comúnmente en forma gaseosa en estrellas como el Sol y en una forma más condensada en planetas como la Tierra.

El hierro en el medio interestelar también debería ser común, pero los astrofísicos solo han detectado niveles bajos de hierro gaseoso. Esto implica que existe en algún tipo de forma sólida o estado molecular, pero la identificación de su escondite sigue siendo difícil de alcanzar durante décadas.

Un equipo de químicos espaciales de la Universidad Estatal de Arizona, respaldado por el Observatorio Keck, dice ahora que el rompecabezas es más fácil de lo que parece. El hierro interestelar se escondía a simple vista. Se combinó con moléculas de carbono y formó cadenas moleculares llamadas pseudocarbinas de hierro. Los espectros de estas cadenas son idénticos a las cadenas mucho más comunes de moléculas de carbono, cuya presencia en el espacio interestelar se conoce desde hace mucho tiempo.

El equipo exploró cómo los grupos que contienen varios átomos de hierro metálico pueden combinarse con cadenas de moléculas de carbono para formar moléculas que combinan ambos elementos.

Datos recientes de polvo de estrellas y meteoritos apuntan a la ocurrencia generalizada de aglomeraciones de átomos de hierro en el espacio. A las temperaturas extremadamente bajas del espacio interestelar, estos cúmulos de hierro actúan como partículas congeladas, permitiendo que cadenas de carbono de varias longitudes se adhieran a ellas, produciendo así moléculas diferentes de las que se pueden producir en la fase gaseosa del hierro.

El hierro que falta en el medio interestelar está realmente a la vista, pero disfrazado de moléculas de cadena de carbono ordinarias.

El nuevo trabajo también puede resolver otro misterio de larga data. Los investigadores explican que las cadenas de carbono con más de nueve átomos son inestables. Sin embargo, las observaciones han encontrado moléculas de carbono más complejas en el espacio interestelar. Cómo la naturaleza construye estas moléculas de carbono complejas a partir de moléculas de carbono más simples ha sido un misterio durante muchos años.

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El chip de microfluidos automatiza los cálculos de ADN 19.09.2021

Científicos coreanos de la Universidad Nacional de Incheon (INU) han creado lo que dicen que algún día reemplazará a los procesadores electrónicos: un chip de microfluidos programable (Unidad de procesamiento de microfluidos, MPU) que usa ADN en lugar de electrónica para realizar cálculos.

Los cálculos de ADN han requerido tradicionalmente la laboriosa mezcla de cadenas de proteínas en un tubo de reacción. La MPU, por otro lado, hace todo automáticamente y se controla a través de una PC tradicional o un teléfono inteligente.

Al hacer un prototipo de procesador de ADN usando una impresora 3D, los investigadores pudieron demostrar su uso para realizar operaciones matemáticas complejas con lógica booleana. Para hacer esto, las plantillas de cadena simple de ADN se convirtieron en puertas lógicas que se conectaban al ADN entrante y secuencias complementarias de Watson-Crick y producían ADN saliente, cuya longitud daba un resultado binario verdadero-falso.

La funcionalidad del MPU prototipo se limita a las operaciones lógicas más básicas (Y, O, XOR y NO), pero el equipo de INU está convencido de que esto es solo el comienzo. Según sus previsiones, la MPU contribuirá al desarrollo de unidades aritméticas lógicas complejas y circuitos neuromórficos.

"Hemos proporcionado una prueba de concepto para el funcionamiento básico de las puertas lógicas y el cálculo de ADN a través de un chip MPU basado en ADN, aunque con una funcionalidad limitada", concluyó INU en su artículo en la revista ACS Nano, y agregó que su investigación futura se centrará en creando plataformas informáticas integradas para aplicaciones de modelado matemático y aprendizaje profundo, con algoritmos de ADN y sistemas de almacenamiento de datos basados ​​en ADN.

INU no es la única organización que ve el ADN como la base potencial para una nueva revolución informática. En 2016, Microsoft y la Universidad de Washington demostraron el almacenamiento digital basado en ADN, almacenando hasta 200 MB de datos en hebras de ADN sintético encapsulado. Como afirmó Microsoft en su momento, esta tecnología permitiría almacenar información durante 2000 años a 10 °C o millones de años cuando se enfría a -18 °C.

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