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La NASA descubre que la luna posee una atmósfera y posibles estaciones lluviosas

Una de las cuestiones que mas ha inquietado al hombre es la posibilidad de la vida en otros lugares fuera de nuestro planeta. Bueno, en esta ocasión no sera tan lejos ya que es en nuestro satélite natural, la luna. Un reciente estudio realizado por la Agencia de la Aeronáutica  y el Espacio Norteamericana (NASA), ha descubierto que la luna tuvo una atmósfera y una posible fuente de agua, debido a este mismo hallazgo; lo que deduciria que podrían existir algunas formas de vida micro-lunares desarrolladas hace miles de años por la presencia del agua.

La reciente investigación fue realizada por el vulcanólogo planetario del “Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA” Debra Needham en Huntsville, Alabama, y ​​el científico planetario David Kring en el “Instituto Lunar y Planetario en Houston, Texas”, sugieren que hace miles de millones de años, la Luna realmente tenía una atmósfera la cual es la posible causa de la fuente del agua presente en la luna.

El estudio demostró que la atmósfera del satélite (LUNA) pudo ser mas pesada que la atmósfera presente en el planeta marciano (Marte), la cual podría erupcionar y mover grandes rocas en la superficie lunar al igual que presentaba un gran fenómeno físico en forma de viento. Deduciendo el origen del agua presente en la superficie lunar como el producto de la condensación del aire por parte de esta antigua y extinta atmósfera lunar.

Sobre la investigación y sus hallazgos se pronuncio Needham, científico de la Oficina de Ciencia y Tecnología de Marshall, de la siguiente manera: Simplemente cambia por completo la forma en que pensamos en la Luna”, y continuo refiriéndose “Se convierte en un cuerpo planetario mucho más dinámico para explorar”.

La atmósfera que tuvo la luna permaneció por un periodo aproximado de 70 millones de años y luego desapareció al estallar una gran cantidad de estallidos de lava, los cuales formaron los grandes valles de lavas en la superficie lunar, los cuales hoy miramos como las zonas oscuras de la luna. También se demostró que esta atmósfera de vida corta estaba conformada en su gran totalidad por monóxido de carbono, azufre y agua.

Ademas, la investigación descubrió que durante las erupciones se liberaba tanta agua (potencialmente tres veces más agua en la Bahía de Chesapeake) que si el 0.1 por ciento del agua en erupción migraba a las regiones permanentemente oscurecidas en la Luna, podría dar cuenta de todo del agua detectada allí.

“Estamos sugiriendo que los volátiles de origen interno podrían ser al menos factores que contribuyen a estos depósitos potenciales de utilización de recursos in situ”, dijo Needham.

El agua es una de las claves para vivir de la tierra en el espacio, también llamada utilización de recursos in situ (ISRU). Saber de dónde vino el agua ayuda a los científicos y a los planificadores de misiones a saber si el recurso es renovable. En última instancia, se necesita más investigación para determinar las fuentes exactas.

Al igual, este estudio deja muchas posibilidades a la presencia de la vida micro-lunar, lo que a su vez deduce que se debe ampliar la investigación de nuestro satélite debido a que en nuestro planeta (Tierra) también se presentan condiciones similares a las que mantuvo la luna cuando tenia su atmósfera; abriendo la posibilidad  de la existencia de la vida en el subsuelo lunar.

Las imágenes mas increíbles de la misión de guas profundas alrededor de los montes submarinos de los músicos y las islas hawaianas de la NOAA

La agencia de la Administración Oceanica y Atmosferica norteamericana (NOAA), realizo este a{o una gran exploración del 6 al 30 de septiembre de 2017, una exploración oceánica habilitada por telepresencia en NOAA Ship Okeanos Explorer para recopilar información básica crítica sobre áreas desconocidas y poco conocidas en aguas profundas alrededor de los montes submarinos de los músicos y las islas hawaianas; Y estas fueron una de las increíbles imágenes que nos mostraron:

Los sifonóforos (Siphonophora) son un orden de cnidarios hidrozoos que forman colonias flotantes. Los sifonóforos pueden flotar gracias a dos tipos de estructuras. Los neumatóforos, vejigas llenas de gas (Physalia) y los nectóforos, campana natatoria llena de gas. Se han descrito unas 175 especies de sifonóforos, y algunos ejemplares pueden alcanzar los 40 metros de longitud.

Anthomastus es un género de corales de la familia Alcyoniidae, subclase Octocorallia, clase Anthozoa. Es un género pertenece a los llamados corales blandos, así denominados porque, al contrario de los corales duros del orden Scleractinia, no generan un esqueleto de carbonato cálcico, por lo que no son generadores de arrecife. Como sustento de su estructura, presentan pequeñas espículas de carbonato cálcico denominadas escleritos.

Cyclothone es un género de bristlemouths bioluminiscentes que por lo general crecen alrededor de 3 pulgadas (aunque se sabe que algunas especies son más grandes). Se encuentran más comúnmente en profundidades que exceden 1000 pies. 

Se cree que el género es más abundante que cualquier otro género de vertebrados en la Tierra, que asciende a un billón de individuos.

Estos dos elefantes marinos fueron vistos durante el segundo día completo de exploración de columna de agua en los montes submarinos de los músicos y las islas hawaianas.

Una araña marina se alimenta de una anémona que había colonizado una rama de coral de bambú en Shostakovich Seamount.

Los picnogónidos son animales marinos que constituyen una clase dentro del subfilo de los quelicerados (Chelicerata) del filo artrópodos. Los picnogónidos, también llamados pantópodos (Panthopoda), han sido diversamente interpretados como arácnidos muy diferenciados o como un grupo totalmente aparte, incluso de los quelicerados. Los picnogónidos suelen llamarse arañas de mar por su aspecto que recuerda al de una araña, y porque suelen tener ocho patas locomotoras.

Esta especie potencialmente nueva se observó en un coral negro en Liszt Seamount. na nueva especie de langosta la cual no ha sido caracterizada aun.

Blanqueamiento de corales en el Pacífico/NOAA

 

Reef Life – Pulpo escurridizo / NOAA

 

Estrellas de mar corona de espinas / NOAA

 

Coral saludable / NOAA

 

Un nuevo estudio muestra como la contaminación del aire puede causar estrés oxidativo y efectos adversos para la salud, como el asma y otras enfermedades respiratorias

Un nuevo estudio realizado por el Instituto Max Planck de Química, Departamento de Química Multifase, Hahn-Meitner-Weg 1, 55128 Mainz, Alemania; en colaboración con el Departamento de Química, Universidad de California Irvine, Irvine, CA 92697, EE. UU. y publicado en la revista Nature, determino que la contaminación del aire puede causar estrés oxidativo y efectos adversos para la salud, como el asma y otras enfermedades respiratorias.

El estudio mostró como la contaminación atmosférica antropogénica conduce a un aumento masivo de las concentraciones de aerosoles atmosféricos y oxidantes a escala local, regional y global, lo que representa una gran amenaza para la salud pública. De esta forma este grado de contaminación se concentra con mayor intensidad en las zonas urbanas donde se concentra la actividad humana, causando así, graves problemas respiratorios y enfermedades cardiovasculares, que conducen a una mortalidad elevada.

El estudio mostró al mismo tiempo como la mayor concentración de la polución en las zonas urbanas aumenta el numero de enfermedades respiratorias y el numero de mortalidad. Por ejemplo, las tasas de mortalidad en las 90 ciudades más grandes de los Estados Unidos aumentaron en promedio en un 0.5% con cada 10 μg m -3 aumento en la materia particulada fina, y globalmente se estima que el número anual de muertes prematuras debidas a la contaminación del aire supera los 3 millones con una tendencia creciente. La materia particulada del aire fino contiene componentes activos redox como metales de transición y quinonas provenientes de gases de escape de motores de gasolina y diesel, humo de cigarrillos y otras fuentes, incluida la formación de aerosol orgánico secundario (SOA) en la atmósfera. Tras la inhalación y la deposición en el tracto respiratorio humano, dichos contaminantes del aire pueden inducir y sostener reacciones químicas que producen especies reactivas del oxígeno en el líquido de revestimiento epitelial (ELF) que cubre las vías respiratorias.

Así mismo, este liquido de revestimiento epitelial “ELF” contiene una gama de antioxidantes y surfactantes que se extiende desde la cavidad nasal hasta los alvéolos pulmonares con un espesor de película que disminuye desde varios micrómetros en las vías respiratorias superiores hasta docenas de nanómetros en los pulmones.

Por otro lado, estos estudios también indicaron que algunos de los componentes contaminantes como el aerosol redox activos, y otros de los componentes que producen concentraciones de especies reactivas de oxígeno; tras la inhalación comienza un proceso de deterioro de las vías respiratorias. Por lo tanto, sugerimos que la emisión de partículas que contienen cobre y hierro se debe considerar como un objetivo principal del control de la contaminación del aire con respecto al estrés oxidativo en el tracto respiratorio humano.

Los científicos demostraron que los hallazgos demuestran que los ciclos de reacciones complejas de radical y redox descritos anteriormente pueden conducir a cambios no lineales de las concentraciones del oxigeno radiactivo en respuesta a los cambios de concentración o eliminación de componentes individuales redox activos de PM2.5. Por lo tanto, sugerimos y tenemos la intención de seguir avanzando y aplicar técnicas numéricas y experimentales para la determinación de las relaciones exposición-respuesta química para el diseño de estrategias de control eficientes contra los efectos adversos para la salud de los aerosoles de diferentes fuentes.

Mire como el nuevo satélite ICESat-2 nos brindara una mejor vista de la tierra y de los problemas del calentamiento global (Video)

El nuevo satélite orbital de la “NASA”, el ICESat-2 proporcionará a los científicos mediciones de altura que crean un retrato global de la tercera dimensión de la Tierra, recopilando datos que pueden rastrear con precisión los cambios de terreno, incluidos los glaciares, el hielo marino, los bosques y más.

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El único instrumento en ICESat-2 es ATLAS, el sistema de altímetro láser topográfico avanzado, medirá la fusión de capas de hielo e investigará cómo afecta el aumento del nivel del mar, investiga los cambios en la masa de capas de hielo y glaciares, estima y estudia el espesor del hielo marino y medir la altura de la vegetación en bosques y otros ecosistemas en todo el mundo.


La imagen superior es una representación de Pixabay. 

¿Qué pasa cuando 2 estrellas neutrones chocan?

Una de las cuestiones que mas nos inquieta es al mirar el cielo en medio de la noche estrellada y divisar miles de estas que destellan a la distancia sobre nosotros, ver como estas se deslizan rápidamente y desaparecen; Quizás algunos nos preguntamos cual es su tamaño real y que pasaría si estas chocaran entre si. Bueno esta repuesta tiene una explicación, la cual puede despejar nuestras dudas e inquietudes.

Gracias a la actual tecnología la Agencia de la Aeronáutica y el Espacio Norteamericana “NASA” ha captado por primera vez, luz ligada a un evento de ondas gravitacionales, gracias a dos estrellas de neutrones fusionadas (Chocaron entre si) en la galaxia NGC 4993, ubicada a unos 130 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Hydra.

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Poco después de las 8:41 a.m. EDT del 17 de agosto, el Telescopio Espacial Fermi Gamma de la NASA recogió un pulso de luz de alta energía de una poderosa explosión, que fue reportada inmediatamente a los astrónomos de todo el mundo como una breve explosión de rayos gamma. Los científicos en el Observatorio de Ondas Gravitacionales del Interferómetro Láser de la Fundación Nacional de Ciencias (LIGO) detectaron ondas gravitacionales llamadas GW170817 de un par de estrellas rompientes atadas al estallido de rayos gamma, alentando a los astrónomos a buscar las consecuencias de la explosión. Poco después, el estallido fue detectado como parte de un análisis de seguimiento por el satélite INTEGRAL de la ESA (Agencia Espacial Europea).

El telescopio ultravioleta / óptico de Swift capturó la kilonova producida por la fusión de estrellas de neutrones en la galaxia NGC 4993 (caja) el 18 de agosto de 2017, aproximadamente 15 horas después de que se detectaron las ondas gravitacionales y el estallido de rayos gamma. La fuente fue inesperadamente brillante en luz ultravioleta. Se desvaneció rápidamente y era indetectable en UV cuando Swift volvió a mirar el 29 de agosto. Este compuesto de color falso combina imágenes tomadas a través de tres filtros ultravioleta. Recuadro: vistas ampliadas de la galaxia.


Créditos: NASA / Swift

Ver increible vista en animación zoom dentro del corazón de la nebulosa trífida

En el video podemos ver un acercamiento a la imagen del corazón de la Nebulosa Trífida del Hubble. El zoom comienza mirando la constelación de Sagitario en el cielo nocturno y se disuelve en la Nebulosa de la laguna. El video luego se adentra más en el cielo para mostrar la Nebulosa Trífida, con la región de nacimiento estrella que aparece como la última imagen espectacular.

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Ver increible vista en animación Zoom de M16

Aunque los Pilares de la Creación son una característica prominente de M16, son relativamente pequeños en comparación con toda la nebulosa. Este video comienza con una imagen terrestre del cielo cerca de Serpens y se acerca a la imagen icónica del Hubble.

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