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Una “grabadora” de 4.600 millones de años estaba oculta en polvo de asteroide: lo que ha contado cambia lo que sabíamos

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<p>&NewLine; <img src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;32befe&sol;ryugu0027-thumb-976xauto-4801&sol;1024&lowbar;2000&period;jpeg" alt&equals;"Una &OpenCurlyDoubleQuote;grabadora” de 4&period;600 millones de años estaba oculta en polvo de asteroide&colon; lo que ha contado cambia lo que sabíamos">&NewLine; <&sol;p>&NewLine;<p>Pensamos en la memoria como algo ligado a recuerdos que se desvanecen o se transforman con el tiempo&period; Pero existe otra forma de memoria mucho más precisa y obstinada&comma; una que no depende de las personas ni de la tecnología y que&comma; aun así&comma; conserva información con una fidelidad extraordinaria&period; Algunas rocas son capaces de registrar el entorno magnético en el que se formaron&period; Eso es lo que ocurre con el polvo de un asteroide muy particular&colon; pequeñas partículas que han conservado durante miles de millones de años una señal magnética que hoy permite reconstruir cómo era el sistema solar en sus primeros compases&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 1 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Ese &OpenCurlyDoubleQuote;registro” no es una metáfora<&sol;strong>&period; Procede de partículas recogidas en el asteroide Ryugu y <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;hayabusa-2-ha-conseguido-ha-traido-muestras-asteroide-a-tierra-primera-vez-historia" data-vars-post-title&equals;"Hayabusa 2 lo ha conseguido&comma; ha traído muestras de un asteroide a la Tierra por primera vez en la historia" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;hayabusa-2-ha-conseguido-ha-traido-muestras-asteroide-a-tierra-primera-vez-historia">traídas a la Tierra en 2020 por la misión Hayabusa2 de Japón<&sol;a>&period; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;eurekalert&period;org&sol;news-releases&sol;1118279">Como apunta Eurekalert<&sol;a>&comma; un equipo liderado por Masahiko Sato ha analizado su comportamiento magnético y ha encontrado señales que apuntan a que estas partículas conservaron información del entorno en el que se formaron&period; Esto abre la puerta a reconstruir cómo eran los campos magnéticos presentes en el <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;danielmarin&period;naukas&period;com&sol;2014&sol;11&sol;06&sol;asi-es-un-disco-protoplanetario&sol;">dissco protoplanetario<&sol;a>&comma; es decir&comma; el "vivero" donde se formaron los planetas&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 2 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-video article-asset-normal">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<div class&equals;"base-asset-video">&NewLine;<div class&equals;"js-dailymotion"><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Una huella que no se borra<&sol;strong>&period; La clave está en cómo algunos minerales reaccionan al campo magnético cuando se forman&period; Sus estructuras internas&comma; formadas por pequeños dominios magnéticos&comma; se orientan siguiendo ese campo y quedan &OpenCurlyDoubleQuote;bloqueadas” cuando el material se solidifica&period; Ese proceso deja una marca duradera que los científicos pueden medir hoy con instrumentos de alta sensibilidad&period; Este fenómeno&comma; conocido como magnetización remanente natural&comma; convierte a estas partículas en testigos físicos del pasado&period; <&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 3 --><&sol;p>&NewLine;<p><strong>El desafío<&sol;strong>&period; Los primeros análisis de estas muestras ofrecieron conclusiones muy distintas entre sí&colon; algunos estudios apuntaban a que conservaban una señal magnética estable del sistema solar temprano&comma; mientras que otros defendían que se habían formado en una región prácticamente sin campo magnético&period; También hubo quien sugirió que las señales detectadas podían deberse a contaminación durante el análisis en la Tierra&period; Parte del problema estaba en la base de esos trabajos&comma; que se apoyaban en un número muy limitado de partículas&comma; apenas siete&comma; lo que dificultaba obtener conclusiones sólidas&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 4 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset-image article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"asset-content">&NewLine;<p> <img alt&equals;"Ryugu0027 Thumb 976xauto 4801" class&equals;"centro&lowbar;sinmarco" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;803db9&sol;ryugu0027-thumb-976xauto-4801&sol;450&lowbar;1000&period;jpeg"><&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Nuevas muestras<&sol;strong>&period; Para resolver esas discrepancias&comma; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;eurekalert&period;org&sol;news-releases&sol;1118279">el equipo amplió de forma notable el número de partículas analizadas<&sol;a>&comma; pasando de siete a 28&comma; lo que permitió trabajar con una base estadística mucho más sólida&period; Tras aplicar técnicas de desmagnetización para eliminar posibles señales modernas&comma; los resultados mostraron un patrón más claro&colon; 23 de las 28 partículas conservaban una señal magnética estable&period; De esas partículas&comma; ocho mostraban dos componentes estables y una presentaba direcciones de magnetización espacialmente no homogéneas&comma; algo difícil de explicar si la señal hubiese sido introducida posteriormente en la Tierra&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 5 --><&sol;p>&NewLine;<div class&equals;"article-asset article-asset-normal article-asset-center">&NewLine;<div class&equals;"desvio-container">&NewLine;<div class&equals;"desvio">&NewLine;<div class&equals;"desvio-figure js-desvio-figure">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;medicina-y-salud&sol;tres-hallazgos-sangre-astronautas-han-encendido-todas-alarmas-ir-a-marte-sera-peligroso-previsto" class&equals;"pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Tenemos un grave problema en nuestros planes para colonizar Marte&colon; la sangre de los astronautas está mutando"><br &sol;>&NewLine; <img alt&equals;"Tenemos un grave problema en nuestros planes para colonizar Marte&colon; la sangre de los astronautas está mutando" width&equals;"375" height&equals;"142" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;i&period;blogs&period;es&sol;53c2eb&sol;bradley-dunn-amf7lbfzlj0-unsplash&sol;375&lowbar;142&period;jpeg"><br &sol;>&NewLine; <&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<div class&equals;"desvio-summary">&NewLine;<div class&equals;"desvio-taxonomy js-desvio-taxonomy">&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;medicina-y-salud&sol;tres-hallazgos-sangre-astronautas-han-encendido-todas-alarmas-ir-a-marte-sera-peligroso-previsto" class&equals;"desvio-taxonomy-anchor pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Tenemos un grave problema en nuestros planes para colonizar Marte&colon; la sangre de los astronautas está mutando">En Xataka<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<p> <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;medicina-y-salud&sol;tres-hallazgos-sangre-astronautas-han-encendido-todas-alarmas-ir-a-marte-sera-peligroso-previsto" class&equals;"desvio-title js-desvio-title pivot-outboundlink" data-vars-post-title&equals;"Tenemos un grave problema en nuestros planes para colonizar Marte&colon; la sangre de los astronautas está mutando">Tenemos un grave problema en nuestros planes para colonizar Marte&colon; la sangre de los astronautas está mutando<&sol;a>&NewLine; <&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Por qué es importante<&sol;strong>&period; Las señales detectadas apuntan a que estos materiales se originaron en una fase temprana del sistema solar&comma; aproximadamente entre 3 y 7 millones de años después de su formación&period; También apuntan a procesos de alteración por agua en el cuerpo progenitor de asteroide&period; Así que podemos decir con mucha seguridad que Ryugu no es solo un montón de rocas&colon; es un valioso archivo del sistema solar primitivo que nos ha permitido comprender mejor el entorno magnético de aquellos tiempos&period;<&sol;p>&NewLine;<p><&excl;-- BREAK 6 --><&sol;p>&NewLine;<p>Imágenes &vert; <a rel&equals;"noopener&comma; noreferrer" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;isas&period;jaxa&period;jp&sol;en&sol;gallery&sol;assets&lowbar;c&sol;2018&sol;10&sol;ryugu0050-thumb-976xauto-5272&period;jpg">JAXA<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; <a class&equals;"text-outboundlink" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;nasa-ha-cambiado-radicalmente-sus-planes-luna-apuestan-colonizarla-antes-2030" data-vars-post-title&equals;"A la NASA le pisan los talones&comma; así que ha tomado una decisión&colon; adelantar su regreso a la Luna a 2030" data-vars-post-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;nasa-ha-cambiado-radicalmente-sus-planes-luna-apuestan-colonizarla-antes-2030">A la NASA le pisan los talones&comma; así que ha tomado una decisión&colon; adelantar su regreso a la Luna a 2030<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; <br &sol;> La noticia<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;espacio&sol;grabadora-4-600-millones-anos-estaba-oculta-polvo-asteroide-que-ha-contado-cambia-que-sabiamos&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;26&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <em> Una &OpenCurlyDoubleQuote;grabadora” de 4&period;600 millones de años estaba oculta en polvo de asteroide&colon; lo que ha contado cambia lo que sabíamos <&sol;em><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; fue publicada originalmente en<br &sol;>&NewLine; <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;26&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; <strong> Xataka <&sol;strong><br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; por <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;xataka&period;com&sol;autor&sol;javier-marquez&quest;utm&lowbar;source&equals;feedburner&amp&semi;utm&lowbar;medium&equals;feed&amp&semi;utm&lowbar;campaign&equals;26&lowbar;Mar&lowbar;2026"><br &sol;>&NewLine; Javier Marquez<br &sol;>&NewLine; <&sol;a><br &sol;>&NewLine; &period; <&sol;p>&NewLine;<p> Pensamos en la memoria como algo ligado a recuerdos que se desvanecen o se transforman con el tiempo&period; Pero existe otra forma de memoria mucho más precisa y obstinada&comma; una que no depende de las personas ni de la tecnología y que&comma; aun así&comma; conserva información con una fidelidad extraordinaria&period; Algunas rocas son capaces de registrar el entorno magnético en el que se formaron&period; Eso es lo que ocurre con el polvo de un asteroide muy particular&colon; pequeñas partículas que han conservado durante miles de millones de años una señal magnética que hoy permite reconstruir cómo era el sistema solar en sus primeros compases&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ese &OpenCurlyDoubleQuote;registro” no es una metáfora&period; Procede de partículas recogidas en el asteroide Ryugu y traídas a la Tierra en 2020 por la misión Hayabusa2 de Japón&period; Como apunta Eurekalert&comma; un equipo liderado por Masahiko Sato ha analizado su comportamiento magnético y ha encontrado señales que apuntan a que estas partículas conservaron información del entorno en el que se formaron&period; Esto abre la puerta a reconstruir cómo eran los campos magnéticos presentes en el dissco protoplanetario&comma; es decir&comma; el "vivero" donde se formaron los planetas&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Una huella que no se borra&period; La clave está en cómo algunos minerales reaccionan al campo magnético cuando se forman&period; Sus estructuras internas&comma; formadas por pequeños dominios magnéticos&comma; se orientan siguiendo ese campo y quedan &OpenCurlyDoubleQuote;bloqueadas” cuando el material se solidifica&period; Ese proceso deja una marca duradera que los científicos pueden medir hoy con instrumentos de alta sensibilidad&period; Este fenómeno&comma; conocido como magnetización remanente natural&comma; convierte a estas partículas en testigos físicos del pasado&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El desafío&period; Los primeros análisis de estas muestras ofrecieron conclusiones muy distintas entre sí&colon; algunos estudios apuntaban a que conservaban una señal magnética estable del sistema solar temprano&comma; mientras que otros defendían que se habían formado en una región prácticamente sin campo magnético&period; También hubo quien sugirió que las señales detectadas podían deberse a contaminación durante el análisis en la Tierra&period; Parte del problema estaba en la base de esos trabajos&comma; que se apoyaban en un número muy limitado de partículas&comma; apenas siete&comma; lo que dificultaba obtener conclusiones sólidas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Nuevas muestras&period; Para resolver esas discrepancias&comma; el equipo amplió de forma notable el número de partículas analizadas&comma; pasando de siete a 28&comma; lo que permitió trabajar con una base estadística mucho más sólida&period; Tras aplicar técnicas de desmagnetización para eliminar posibles señales modernas&comma; los resultados mostraron un patrón más claro&colon; 23 de las 28 partículas conservaban una señal magnética estable&period; De esas partículas&comma; ocho mostraban dos componentes estables y una presentaba direcciones de magnetización espacialmente no homogéneas&comma; algo difícil de explicar si la señal hubiese sido introducida posteriormente en la Tierra&period;<&sol;p>&NewLine;<p> En Xataka<&sol;p>&NewLine;<p> Tenemos un grave problema en nuestros planes para colonizar Marte&colon; la sangre de los astronautas está mutando<&sol;p>&NewLine;<p>Por qué es importante&period; Las señales detectadas apuntan a que estos materiales se originaron en una fase temprana del sistema solar&comma; aproximadamente entre 3 y 7 millones de años después de su formación&period; También apuntan a procesos de alteración por agua en el cuerpo progenitor de asteroide&period; Así que podemos decir con mucha seguridad que Ryugu no es solo un montón de rocas&colon; es un valioso archivo del sistema solar primitivo que nos ha permitido comprender mejor el entorno magnético de aquellos tiempos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Imágenes &vert; JAXA<&sol;p>&NewLine;<p>En Xataka &vert; A la NASA le pisan los talones&comma; así que ha tomado una decisión&colon; adelantar su regreso a la Luna a 2030<&sol;p>&NewLine;<p> &&num;8211&semi; La noticia<&sol;p>&NewLine;<p> Una &OpenCurlyDoubleQuote;grabadora” de 4&period;600 millones de años estaba oculta en polvo de asteroide&colon; lo que ha contado cambia lo que sabíamos <&sol;p>&NewLine;<p> fue publicada originalmente en<&sol;p>&NewLine;<p> Xataka <&sol;p>&NewLine;<p> por<br &sol;>&NewLine; Javier Marquez<&sol;p>&NewLine;<p> &period;   <&sol;p>&NewLine;

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