lunes, 2 de noviembre de 2015

condiciones de marte

superficie de marte

http://www.bbc.com/news/science-environment-20151789
(traduccion de la noticia de la bbc en español)

"El Curiosity de la NASA ha encontrado  que el suelo Marciano es  similar al de Hawai después de cribado y el escaneo de su primera muestra en el Planeta Rojo.

El instrumento CheMin sacudió partículas finas de suelo y disparó rayos X en ellos para determinar su composición.

Estas muestras de arena deben dar pistas sobre la historia geológica reciente de Marte.
Como se había teorizado, gran parte de la muestra está hecho de materiales erosionados "de tipo basáltico" de origen volcánico, como la que se observa en las islas de Hawai.
La muestra parece contener el polvo llevado de lejos por las tormentas de escala global de Marte, así como más gruesa de arena de más de procedencia local.
La misión de 2.6 millardos £ puso Curiosity en el suelo del cráter Gale, una gran depresión en el ecuador de Marte, el 6 de agosto.
Desde entonces se ha avanzado más de 480m (1,590ft) al este, hacia un lugar llamado Glenelg, un lugar que imágenes satelitales indican es una unión interesante entre tres terrenos geológicos diferentes.
Sin embargo, ha sido detenido por el equipo de Curiosity en una región llamada "Rocknest" para conseguir su primer gusto del suelo marciano.
Este primer análisis sirvió para acondicionar de los sistemas de recogida de muestras del rover, que pueden haber traído contaminantes de la Tierra que sesgar su opinión química del planeta rojo.
Pero con eso fuera del camino, Curiosidad logra otra primicia: el primer uso de la difracción de rayos X en otro planeta. La difracción de rayos X es bien aprovechado en la Tierra, en el que un haz enfocado de rayos X es rebota en una muestra, dando fuertes indicios del los tipos de átomos se encuentran en una muestra y las que estructuras cristalinas que pueden mostrar.
El experimento Chemin tamiza  una muestra de suelo, separando los componentes más pequeños de 150 micras - aproximadamente el ancho de dos cabellos humanos.
Se da entonces esta tierra batida mientras disparaban rayos X en ella, y examinando cómo se propagan.
El equipo dice que la muestra contiene "cantidades significativas" de los minerales de feldespato, olivino y piroxeno.
"Hasta el momento, los materiales Curiosity ha analizado son coherentes con nuestras ideas iniciales de los depósitos en el cráter Gale, registrando una transición a través del tiempo a partir de un húmedo a seco medio ambiente", dijo David Bish, co-investigador en el experimento CheMin.
En las semanas desde su llegada a Marte, el rover ya ha puesto sus ChemCam y APXS instrumentos para trabajar el examen de las rocas más grandes, incluyendo una muestra nunca antes visto reportados anteriormente en octubre.
"Las rocas antiguas, como los conglomerados, sugieren agua que fluye, mientras que los minerales en el suelo más joven son consistentes con una interacción limitada con el agua", dijo el doctor Bish."

Mars rover (Nasa)

comentario
las implicaciones de la noticia da a entender que en el pasado de marte probablemente  había mucha agua, "cosa que se sabe también por las marcas del terreno  y reciente descubrimiento de agua liquida en marte" y la viabilidad del terreno para el cultivo de bacteria quimicosinteticas, cianobacterias, liquenes, y con la cantidad de agua apropiada cultivos, todo esto si no contamos nada mas que con el suelo y consideramos las demás condiciones negligibles. facilitando la posible supervivencia de una posible colonia





lunes, 5 de octubre de 2015

Los mecanismos de resistencia

Los mecanismos de resistencia implicado en el alto grado de supervivencia de los líquenes en el espacio y en ambientes simulados de otros planetas, y las hipótesis que serian la causa de dicha resistencia podrían ser:
  
1. Poiquilohidria: Propiedad fisiológica de los líquenes por la cual no pueden regular su contenido interno en agua, dependiendo estrictamente de las condiciones de humedad ambientales. Al encontrarse en condiciones adversas, los líquenes pueden llegar a perder hasta un 97 % de su contenido en agua, entrando en un estado metabolicamente inactivo de latencia reversible, caracterizado por ser extremadamente resistente. 
2. Córtex superior: Conglomerado de hifas agrupadas de forma muy compacta de tal manera que suponen una barrera física para evitar la penetración de la radiación UV en el interior del talo. 
3. Metabolitos secundarios: Se trata de sustancias sintetizadas por el organismo que no tienen un papel fisiológico principal y que por lo tanto no son imprescindibles para la supervivencia del mismo. Entre estos compuestos se encuentran sustancias pigmentadas que actúan de filtro frente a la radiación UV, protegiendo al talo de este agente deletéreo. Por ejemplo la parietina, los carotenoides o el ácido úsnico. 
4. Matriz gelatinosa: Formada por la unión de los dos simbiontes y que podría proteger del mismo modo que las matrices de los biofilms.
 5. Capacidad tamponadora de radicales de oxígeno: Propiedad de algunos líquenes para mitigar los efectos deletéreos de los radicales libres de oxígeno producidos en tejidos y células como efecto de la radiación UV
http://eprints.ucm.es/27381/1/T35473.pdf

domingo, 4 de octubre de 2015

experimento biomex


experimento BIOMEX
el experimento BIOMEX ha sido diseñado y tiene como objetivo fundamental el analizar la estabilidad, degradación y supervivencia de biomoléculas (pigmentos, metabolitos secundarios) y organismos( archaea, bacterias férricas, cianobacterias, algas, hongos, liquen y briofitos) expuestos a condiciones espaciales reales)expuestos en condiciones similares a la de marte en contacto con distintos minerales. De esta forma será posible determinar los efectos del ambiente espacial y marciano esto dara una muestra de datos fiable para futuras misiones de busqueda de vida en un etorno extraterrestre. En julio del 2014 se realizo  su acopamiento con éxito a la estacion espacial internacional (iss) i el 21 de agosto de 2014 los cosmonautas rusos Alexandre Skvortov y Oleg Artemyev comenzaron con la actividad extravehicular 1 para instalar el equipamiento fuera de la iss y dos mese mas tarde desplazaron el protecctor solar para que llegue la radiaccion UV sobre las muestras la carga util permanecera expuestan sobre el interior de la iss durante 18 meses.
http://www.icog.es/redespa/index.php/instalacion-con-exito-del-experimento-biomex-en-la-estacion-espacial-internacional/
http://eprints.ucm.es/27381/1/T35473.pdf

lunes, 21 de septiembre de 2015

experimento Life

este experimento de hardware y muestras biológicas a bordo de la estación espacial internacional,
la instalación EXPOSE-E facilitado por parte del fondo europeo para la tecnología (EuTEF)
fue diseñado para probar diferente materiales bajo parámetros controlados en el espacio 
fue lanzado el 7 de febrero del 2008 en el trasbordado espacial  "space shuttle" STS-122 hacia la estación espacial internacional. y el 15 de febrero del 2008 fue montado en un balcón exterior del modulo columbus de la actividad extravehicular ( EVA).
El EXPONER-E fue dado de baja el 1 de septiembre del 209 y regreso a la tierra el 12 de septiembre del 2009 con la misión STS 128.
estubo ecpuesto año y medio expuestas al vacío del espacio(10^-7 to 10^-7 Pa) , radiación cósmica (≤190 mGy)y todo el espectro de la energía solar extraterreste electromagnética (λ> 110 nm) y depende de la orientación de la ISS respecto al sol las temperaturas varían entre -21,5º y +59.6ºc

http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/2572/1/gscalzi_tesid.pdf

copiado literalmente de http://dspace.unitus.it/bitstream/2067/2572/1/gscalzi_tesid.pdf

Para evaluar el estado fisológico de las muestras liquénicas tras la exposición a las condiciones previamente indicadas, se determinó la actividad del PSII de los fotobiontes de R. geographicum y X. elegans. Esta ´ultima especie también fue sometida a ensayos de tinción vital con el kit “FUN ´ 1 LIVE/DEAD”, analizados mediante CLSM para determinar la integridad de las membranas. El rendimiento fotosintético se vio reducido hasta un 0,5 % y un 45 % respectivamente . Por contra, en las muestras protegidas de la insolación extraterrestre pero expuestas al resto de parámetros, el liquen X. elegans destacó con una actividad del PSII del 99 % mientras que las de R. geographicum seguían estando afectadas con una actividad de su PSII próxima al 2.5 %. En línea con el resultado anterior, la tinción vital de las células fúngicas del micobionte de X. elegans mostró resultados positivos de vitalidad. Aunque el período de un año y medio analizado no es comparable con los lapsos de miles o millones de a˜nos que se consideran necesarios para el transporte interplanetario seg´un la hipótesis de la Litopanspermia, este experimento supone el primer estudio del efecto de las condiciones espaciales a largo plazo y con condiciones reales sobre organismos con interés en astrobiología. En este caso se demostró una resistencia superior de X. elegans frente a R. geographicum. Todos los organismos incluidos en el experimento LIFE eran poiquilohídricos, lo que fue propuesto como causa principal de la resistencia detectada. 
http://eprints.ucm.es/27381/1/T35473.pdf
este experimento demuestra la posibilidad de supervivencia de organismo vivos en las condiciones del espacio y la posibilidad de la Litopanspermia,





jueves, 17 de septiembre de 2015

extremofilos y liquenes

organismo extremófilos y extremotolerante
"Por organismo extremófilo se entiende un ser que se desarrolla bajo condiciones físicas o geoquímicas extremas en cuanto que son perniciosas para la mayoría de seres vivos de la Tierra.
Por otro lado, los organismos que crecen en ambientes m´as moderados, pero son capaces de resistir parámetros ambientales extremos durante un tiempo determinado y bajo unas condiciones específicas, son conocidos como extremotolerantes."
http://eprints.ucm.es/27381/1/T35473.pdf

Líquenes
La liquenología es la rama de la micología que se encarga del estudio científico de los líquenes, dentro de la botánica. Esta disciplina trata de encontrar respuestas a todas aquellas cuestiones relacionadas con los líquenes
que es un liquen?
Un liquen es la asociación entre un hongo y un simbionte fotosintético que resulta en un talo estable y con una estructura especifica
posteriormente se ha visto que para la buena comprension de la biología y evolución de los líquenes hay que tener en cuenta otros aspectos distintos  como los tipos de simbiosis o numero de componente de cada relación simbiótica
una asociación entre un hongo un simbionte fotosíntetico en la que el hongo es el "exhabitante", que resulta en un talo estable con una estructura específica y que es capaz de mantenerse a si mismo
hoy en dia se cree que existe aproximadamente 17500   especies de liquen dominan alrededor del 8% de la superficie de la tierra, lo que puede ayudarnos a imaginar la viabilidad evolutiva de estos organismo y en muchos casos le ha permitido prosperar donde los hongos no sobrevivirían

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH1IOdFn7QP_Vh487yqYE1SrQhNWXOjJkhves5Urc2fKjJZrvamVzffKkG4vlB5G_cVFLxcvaTMAtDkt0OiDpbKUFITjP8cFWKArnP_8HORr_d_CWA1VY1oUWZkgG09gPvE6VhleVZ-JM/s1600/Redefiniendo+los+l%C3%ADmites+de+la+vida.bmp

En el contexto de la astrobiología, los ensayos espaciales y de simulacíon planetaria permiten: Profundizar en el conocimiento sobre los mecanismos de resistencia de estos organismos simbíoticos. Obtener más datos sobre los límites de la vida. Probar experimentalmente la plausibilidad de alguna de las fases que la hipótesis de la Litopanspermia propone y realizar una primera aproximacíon experimental al potencial de habitabilidad de distintos cuerpos planetarios con respecto a estos organismos extremófilos y/o extremotolerantes.





martes, 15 de septiembre de 2015

Que es la vida ,como apreciaron y condición necesaria para su aparición y prosperidad (II)

El experimento de Miller demuestra que la vida se pudo originar en las condiciones de la tierra primigenia como en el espacio en las nebulosas con alto contenido en gases como hidrógeno H2 y helio (He) mas el resto de los elementos químicos de la tabla periódica y eso sumado a la energía de las estrellas encuentras en dichas nebulosas los elementos necesarios para hacer moléculas orgánicas  los cometas y asteroides los siembran por los planetas. Con eso explicado podemos ver el posible origen de los primeros eres vivos, pero que podemos definir como vida? como ya hablamos antes de la vida  pero para hablar de la vida es muy difícil decir que es y seria mas fácil en entender para todos si la definimos por sus funciones, un ser vivo,
es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material organizada i compleja en la que interviene sustancias con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que tiene la capacidad de realizar funciones básicas de la vida que son la nutrición, el crecimiento, la relación con su entorno  y su posible reproducción de tal manera que los seres vivos no pierde su nivel estructural hasta la muerte. 
(sacado de apuntes de biología de 1 y 2 bachillerato y wikipedia experimento de miller,  http://eprints.ucm.es/27381/1/T35473.pdf)

que necesita la vida prosperar,
la vida nos rodea, en la tierra, en el agua, dentro de otros seres vivos e incluso en lugares que parecería imposible su aparición y crecimiento pero que es lo que la vida necesita para aparecer?
para que un ser vivo pueda multiplicarse necesita 2 cosas una fuente de energía y estar en un medio liquido ejemplo las células de nuestro cuerpo rodeada por un disolvente bacterias, pero esta condiciones se puede forzar asta el extremo de ser capaz de sobrevivir en alquitrán que tiene un nivel de agua que teóricamente no eran capases de albergar vida y que sus condiciones son mas cercanas a la de titan (luna de saturno) en la tierra. o seres vivos que son capaces de soportar presiones extremas. Incluso se cree bacterias podrían usar metano como disolvente pero eso de momento son especulaciones, seria una forma de vida diferente a la nuestra y no se prever que se puedan corroborar en un futuro cercano.
http://neofronteras.com/?p=3101

lunes, 14 de septiembre de 2015

experimento de miler

Experimeto de miler.
El experimento de Miller y Urey representa el inicio de la abiogénesis experimental, y la primera comprobación de que se pueden formar espontáneamente moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas simples en condiciones ambientales adecuadas. Fue llevado a cabo en 1952 por Stanley Miller y Harold Clayton Urey en la Universidad de Chicago. El experimento fue clave para apoyar la teoría del caldo primordial en el origen de la vida
Según este experimento la síntesis de compuestos orgánicos, como los aminoácidos, debió ser fácil en la Tierra primitiva. Otros investigadores –siguiendo este procedimiento y variando el tipo y las cantidades de las sustancias que reaccionan- han producido algunos componentes simples de los ácidos nucleicos y hasta ATP- Esta experiencia abrió una nueva rama de la biología, la exobiología. Desde entonces, los nuevos conocimientos sobre el ADN y el ARN. Condiciones prebióticas en otros planetas y el anuncio de posibles fósiles bacterianos encontrados en meteoritos provenientes de Marte , han renovado la cuestión del origen de la vida.
En el experimento se usó agua(H2O), metano (CH4), amoniaco(NH3) e hidrógeno (H2). Estas sustancias químicas fueron selladas dentro de un conjunto estéril de tubos y recipientes de cristal conectados entre sí en circuito cerrado. Uno de los recipientes estaba medio lleno de agua líquida y otro contenía un par de electrodos. Se calentó el agua líquida para que se evaporase, y los electrodos emitían descargas eléctricas a otros recipientes, que atravesaban el vapor de agua y los gases de matraz, y que simulaban los rayos que se producirían en una atmósfera de Tierra primitiva. Después, la atmósfera del experimento se enfrió de modo que el vapor de agua condensara de nuevo y las gotas volviesen al primer recipiente, que se volvía a calentar en un ciclo continuo, creando de esta manera, diferentes compuestos orgánicos. Oparin sabía que la Tierra carecía de oxígeno antes de la vida. La evidencia está en que cuando se extraen rocas con hierro, este no está en forma de óxido sino en su forma metálica.
Antes de que apareciera la vida en la Tierra, había moléculas simples e inorgánicas como el agua, el metano o el amoníaco. Pero debido a los factores que se dieron en la Tierra en ese momento (rayos, choques constantes de meteoritos, erupciones volcánicas, etc.) las sustancias inorgánicas se dividieron dando lugar a moléculas orgánicas (aminoácidos glucosa etc.…). Las moléculas inorgánicas se transformaron en orgánicas cuando hubo un aporte de energía. Las sustancias complejas se agruparon en gotitas llamadas coacervados que se acumularon en los mares primitivos hasta que dieron lugar a moléculas capaces de reproducirse. Estos primeros seres vivos fueron los que transformaron las grandes cantidades de carbono en oxígeno.
Stanley Miller trato de probar esta teoría con un aparato sencillo mezclando vapor de agua, metano, amoniaco e hidrógeno. Se pensaba que estos gases eran los que existieron en la atmósfera terrestre en aquel entonces. Para simular las corrientes eléctricas (aportes de energía) utilizó electrodos. Con este experimento simuló las condiciones prebióticas y con el aporte de energía de los electrodos logró la obtención de aminoácidos, algunos azúcares y de ácidos nucleicos, pero nunca logró la obtención de materia viva, solo algunos de sus componentes.
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Miller_y_Urey#El_experimento