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Curiosity detecta en Marte moléculas orgánicas inéditas vinculadas al origen de la vida

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<p>El vehículo explorador róver <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;r&percnt;C3&percnt;B3ver-curiosity-de-la-nasa&sol;t-65527549">Curiosity de la NASA<&sol;a> ha descubierto unas moléculas orgánicas <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;marte&sol;t-46429920">en Marte<&sol;a> posiblemente compatibles con los componentes básicos del origen de la vida en la Tierra&comma; aunque sería necesario traer las rocas para constatarlo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>"Creemos que estamos ante materia orgánica que se ha conservado en Marte durante 3&period;500 millones de años"&comma; señaló Amy Williams&comma; profesora de geología en la Universidad de Florida y científica de las misiones de los róveres Curiosity y Perseverance en Marte&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Williams es la autora principal <a rel&equals;"noopener follow" target&equals;"&lowbar;blank" class&equals;"external-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;nature&period;com&sol;articles&sol;s41467-026-70656-0" title&equals;"Enlace externo — de un artículo en Nature Communications">de un artículo en <em>Nature Communications<&sol;em><&sol;a> donde este martes &lpar;21&period;04&period;2026&rpar; se recoge este hallazgo&period;<&sol;p>&NewLine;<h2><strong>El Curiosity y su búsqueda de vida en Marte <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>Lanzado en noviembre de 2011&comma; el vehículo Curiosity aterrizó <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;r&percnt;C3&percnt;B3ver-de-la-nasa-descubre-en-marte-los-compuestos-org&percnt;C3&percnt;A1nicos-m&percnt;C3&percnt;A1s-grandes-hallados-hasta-ahora&sol;a-72031044">en el Cráter Gale<&sol;a> de Marte el 6 de agosto de 2012 para determinar si el planeta rojo tuvo alguna vez las condiciones ambientales adecuadas para albergar vida microbiana&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Dirigido por <a rel&equals;"noopener follow" target&equals;"&lowbar;blank" class&equals;"external-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;nasa&period;gov&sol;missions&sol;mars-science-laboratory&sol;curiosity-rover&sol;nasas-curiosity-finds-organic-molecules-never-seen-before-on-mars&sol;" title&equals;"Enlace externo — el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA&comma;">el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA&comma;<&sol;a> el rover llevó a cabo el experimento en 2020 en la región de Glen Torridon del cráter&comma; una zona rica en minerales arcillosos que indican que el área contenía agua en el pasado&period; <&sol;p>&NewLine;<p>Esas arcillas pueden retener y conservar los compuestos orgánicos mejor que otros minerales&comma; lo que las convierte en un objetivo prioritario para descubrir moléculas químicas compatibles con la vida&period;<&sol;p>&NewLine;<figure class&equals;"placeholder-image master&lowbar;landscape big"><img data-format&equals;"MASTER&lowbar;LANDSCAPE" data-id&equals;"76897583" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;static&period;dw&period;com&sol;image&sol;76897583&lowbar;&dollar;formatId&period;jpg" data-aspect-ratio&equals;"16&sol;9" alt&equals;"Los tres orificios perforados por el Curiosity en &quot&semi;Mary Anning&quot&semi;&comma; donde se obtuvieron las muestras con moléculas orgánicas inéditas&period;" src&equals;"image&sol;gif&semi;base64&comma;R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw&equals;&equals;" &sol;><figcaption class&equals;"img-caption">Los tres orificios perforados por el Curiosity en "Mary Anning"&comma; donde se obtuvieron las muestras con moléculas orgánicas inéditas&period;<small class&equals;"copyright">Imagen&colon; NASA&sol;JPL-Caltech&sol;MSSS<&sol;small><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2><strong>Moléculas orgánicas y precursores del ADN <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>Entre las más de 20 sustancias químicas identificadas por el experimento&comma; el Curiosity detectó una molécula que contiene <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;cient&percnt;C3&percnt;ADficos-revelan-que-la-atm&percnt;C3&percnt;B3sfera-terrestre-se-est&percnt;C3&percnt;A1-filtrando-hacia-la-luna&sol;a-75679540">nitrógeno<&sol;a> con una estructura similar a los precursores del ADN&comma; una sustancia nunca antes detectada en Marte&period; <&sol;p>&NewLine;<p>El vehículo también identificó benzotiofeno&comma; una sustancia química sulfurosa de gran tamaño y doble anillo que a menudo llega a los planetas a través de los meteoritos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>"La lluvia química procedente de restos de meteoritos que tuvo Marte&comma; es la misma que la que experimentó la Tierra&comma; y probablemente proporcionó los componentes básicos para la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta"&comma; subrayó Williams en un comunicado&period;<&sol;p>&NewLine;<figure class&equals;"placeholder-image master&lowbar;landscape big"><img data-format&equals;"MASTER&lowbar;LANDSCAPE" data-id&equals;"76897531" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;static&period;dw&period;com&sol;image&sol;76897531&lowbar;&dollar;formatId&period;jpg" data-aspect-ratio&equals;"16&sol;9" alt&equals;"La región arcillosa del Monte Sharp&comma; donde el Curiosity halló moléculas orgánicas conservadas durante miles de millones de años&period;" src&equals;"image&sol;gif&semi;base64&comma;R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw&equals;&equals;" &sol;><figcaption class&equals;"img-caption">La región arcillosa del Monte Sharp&comma; donde el Curiosity halló moléculas orgánicas conservadas durante miles de millones de años&period;<small class&equals;"copyright">Imagen&colon; NASA&sol;JPL-Caltech&sol;MSSS<&sol;small><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2><strong>Una pregunta que solo las muestras de Marte pueden responder <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>El experimento no puede distinguir entre compuestos orgánicos procedentes de una posible vida pasada en Marte y aquellos formados a través de procesos geológicos o traídos por meteoritos&period; Para ello&comma; sería necesario traer muestras de rocas a la Tierra y estudiarlas en laboratorio&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Estos resultados llegan en un momento en que futuras misiones&comma; incluida la misión <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;robo-cient&percnt;C3&percnt;ADfico-rosalind-franklin-sab&percnt;C3&percnt;ADa-que-el-adn-era-una-h&percnt;C3&percnt;A9lice-antes-que-watson-y-crick&sol;a-65444486">Rosalind Franklin<&sol;a> a Marte y la expedición <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;la-nasa-explorar&percnt;C3&percnt;A1-luna-de-saturno-con-dron-en-forma-de-lib&percnt;C3&percnt;A9lula&sol;a-68868710">Dragonfly<&sol;a> a Titán&comma; la luna de Saturno&comma; tienen previsto llevar a bordo una prueba para buscar compuestos orgánicos&period;<&sol;p>&NewLine;<p>"Ya sabemos que hay compuestos orgánicos complejos conservados en la subsuperficie poco profunda de Marte&comma; y eso es muy prometedor para la conservación de moléculas químicas que podrían ser indicativos de vida»&comma; concluyó Williams&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El experimento fue llevado a cabo por el conjunto de instrumentos conocido como SAM&comma; del inglés análisis de pruebas en Marte&period; Utilizando una sustancia química&comma; el experimento descompuso moléculas orgánicas más grandes para que pudieran ser analizadas por los instrumentos a bordo del vehículo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>FEW &lpar;EFE&comma; JPL&comma; <em>Nature Communications<&sol;em>&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p> <&sol;p>&NewLine;

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