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Wednesday, May 15, 2013

Poema al Boro

Poema Boro.



Tan magnifico elemento
En la tabla el cinco es
Si revisas tus apuntes
Su valencia es de tres


Su obtención pura no es fácil
O  caracterización
Y si buscas con cuidado
Lo ves hasta en el jabón


Ya sea negro azabache
O color gris bien brilloso
Pero no color pistache
Mucho menos arenoso


A pesar de ser tan útil
Este bello no metal
En la industria de la guerra
Es usado para el mal



Pero mientras no consumas
Cosméticos o detergentes
El único lavado que tendrás
Posiblemente será de dientes.



Si buscamos más profundo
Y nos vamos más atrás
Antes de 1808
De él no escucharás



En el aire él se encuentra
En verduras y demás
Y si miras fijamente
 Dudo que lo mirarás.



Para terminar una disculpa
Boro merece un libro
Sin embargo tiempo ocupa
Y mi cerebro ya es un lío.



Me despido por ahora
Pues mis versos escasean
Ni con boro en mi sistema
Continúo con esta oda.

Friday, May 03, 2013

Puntos cuánticos a las pantallas de TV



El mercado de nanocristales emisores de luz, conocidos como puntos cuánticos, podría expandirse con su adopción de fabricantes de pantallas de televisión.
(Crédito: QD Vision)
(Crédito: QD Vision)
Investigadores que trabajan con nanopartículas fluorescentes llamados puntos cuánticos han predicho por largo tiempo avances asombrosos, tales como diodos emisores de luz ultra eficientes (LEDs) y celdas solares, pero esta tecnología sólo ha encontrado aplicaciones en nichos, principalmente.
Eso podría cambiar con el anuncio la semana pasada que QD Vision podría suministrar a Sony Corporation de Tokio con puntos cuánticos para pantallas planas de televisores que proporcionarán imágenes a color mucho más enriquecidas que otros aparatos del mercado.
Los puntos cuánticos son cristales de cerca 10 nanómetros de diámetro hechos de material semiconductor, comúnmenteseleniuro de cadmio. Son tan pequeños, que su forma y tamaño afecta las propiedades cuánticas de los electrones, en particular su brecha de energía —la energía requerida para que los electrones entren en una banda de energía más alta—  que determina el color de luz que un material puede emitir.
Mientras que un semiconductor está limitado a emitir sólo un color de luz, los investigadores pueden ajustar el color preciso que un punto cuántico absorberá y re-emitirá al modificar su tamaño.
Más información aquí.

Monday, April 22, 2013

Circuitos complejos hechos con nanotubos de carbono



Esta oblea está conformada por un circuito complejo de nanotubos de carbono que sirve como una interfaz de sensor.  (Crédito: Stanford University)
Esta oblea está conformada por un circuito complejo de nanotubos de carbono que sirve como una interfaz de sensor. (Crédito: Stanford University)
Un circuito de sensor simple hecho con nanotubos de carbono, prometedores pero difíciles de manejar, representa el primer paso para hacer de este tipo de material algo práctico para la computación.
Los transistores hechos de este tipo de nanomaterial son más rápidos y más eficientes en su uso de energía que los de silicio, y los modelos de computadora predicen que los procesadores de nanotubo de carbono utilizarían decenas de veces menos energía que los actuales procesadores. Sin embargo, ha sido muy difícil convertir transistores individuales en circuitos complejos que funcionen.
Investigadores de la Universidad de Stanford han mostrado una manera en que puede solventarse este problema, por medio de la construcción de uno de los circuitos de nanotubos de carbono más complejos que se haya nunca realizado.
La demostración del circuito de nanotubos de carbono muestra que los transistores de nanotubos pueden tener muy alto rendimiento, dijo Subhasish Mitra, quien encabezó esta prueba conjuntamente con Philip Wong.
“Nos muestra que los transistores de nanotubos de carbono pueden ser integrados en la lógica de circuitos que funcionan a muy bajo voltaje”, dijo Aaron Franklin, quien desarrolla electrónica de nanotubos en el Centro de Investigación Watson de IBM.
El trabajo con nanotubos de carbono representa muchos retos –tantos como que el 30 por ciento de ellos son metálicos, en lugar de ser semiconductores, con el potencial de quemar el circuito. Los nanotubos tienden también a crecer similarmente a una maraña de espaguetis, lo que puede causar que los circuitos se interrumpan de manera inesperada. El método utilizado por el grupo de Stanford fue trabajar con sus imperfecciones, utilizando técnicas tolerantes al error que les permite construir circuitos que funcionen incluso cuando el material de inicio es defectuoso. “Queremos construir la complejidad del circuito, y posteriormente mejorar los métodos de construcción y construir así circuitos más complejos”, dijo Wong.

Friday, April 19, 2013

ADN: kit de herramientas de diseño biológico online



(Crédito: BIOFAB)
(Crédito: BIOFAB)
Secuencias estándar de control para que la ingeniería genética sea más predecible.
BIOFAB, empresa de Emery­ville, California, que se autonombra “la primera instalación mundial diseñada y construida biológicamente” anunció la disponibilidad de secuencias de ADN que permiten un control preciso de la actividad de la bacteria Escherichia coli.
Iniciada en el 2009 con un apoyo de 1.4 millones de dólares de la Fundación Nacional para la Ciencia, BIOFAB tiene como objetivo el avance de la biología sintética por medio de la creación de ‘partes’ biológicas en la forma de secuencia de ADN que puedan controlar la expresión genética. Estas secuencias estándar deberían permitir a los científicos la fabricación de células para crear medicinas y ejecutar otras tareas útiles simplemente al conectar varios grupos de genes.
Los usuarios pueden utilizar el software de herramientas de diseño biológico para un diseño más eficiente y construir nuevas partes por medio de las librerías de partes biológicas estándar.
Más sobre el software biológico de BIOFAB aquí.

Tuesday, April 16, 2013

Nanopartículas cargadas con veneno de abeja eliminan el VIH


Nanopartículas cargadas con veneno de abeja eliminan el VIH

Nanopartículas (violeta) llevan melitina (verde) que se combina con el VIH (pequeños círculos con puntas) y destruyen la capa protectora del virus. Topes o parachoques moleculares (pequeños óvalos rojos) previenen que la nanopartícula dañe las células normales y sanas, de tamaño mucho mayor. (Credito: Joshua L. Hood/Washington University in St. Louis)
Nanopartículas (violeta) llevan melitina (verde) que se combina con el VIH (pequeños círculos con puntas) y destruyen la capa protectora del virus. Topes o parachoques moleculares (pequeños óvalos rojos) previenen que la nanopartícula dañe las células normales y sanas, de tamaño mucho mayor. (Credito: Joshua L. Hood/Washington University in St. Louis)
Nanopartículas cargadas con una toxina que se encuentra en el veneno de abeja puede destruir el virus de inmunodeficiencia adquirida VIH al tiempo que no ocasiona daño a las células circundantes, demostraron investigadores de la Escuela de Medicina de Universidad de Washington.
El descubrimiento es un paso importante hacia del desarrollo de un gel vaginal que prevenga el contagio del VIH, virus que ocasiona el sida. “Nuestra esperanza es que, en lugares donde el VIH es una epidemia, las personas utilicen este gel preventivo para detener la infección inicial”, dijo Joshua L. Hood. El estudio aparece en el número reciente de Antiviral Therapy.
El veneno de abeja contiene una potente toxina llamadamelitina que puede hacer agujeros en la capa protectora que rodea el VIH, entre otros virus. Grandes cantidades demelitina libre puede ocasionar gran daño, incluyendo la destrucción de células de tumor.
El nuevo estudio muestra que la melitina cargada en estas nanopartículas no representa ninguna amenaza para las células normales. Esto se debe a que Hood  añade parachoques protectores en superficie de la nanopartícula. Cuando la nanopartícula encuentra una célula sana, que son mucho más grandes de tamaño, simplemente rebota. El VIH, por el contrario, es mucho más pequeño que la nanopartícula, por lo que se ajusta entre los parachoques y hace contacto directo con la superficie de la nanopartícula, donde espera la toxina.
“La melitina de la nanopartícula se funde con la capa protectora del VIH”, dice Hood. “La melitina forma pequeños poros y lanza su ataque destruyendo así el virus”.
De acuerdo con Hood, una ventaja de este método es que la nanopartícula lanza su ataque sobre una parte esencial de la estructura del virus. En contraste, la mayoría de drogas anti-VIH inhiben la capacidad de replicación del virus. Sin embargo, esta estrategia anti-replicativa no hace nada para evitar el contagio inicial, y algunas cepas de virus han encontrado la forma de darle la vuelta a estas drogas y aún así reproducirse.
“Estamos atacando una parte física inherente al VIH”, dice Hood. “En teoría, no existe una forma para que algún virus se adapte a eso. El virus debe tener una capa protectora, una membrana de dos capas que cubre el virus”.
Más allá a su uso en prevención en forma de gel vaginal, Hood ve un alto potencial para el uso de nanopartículas con melitina como terapia para infecciones de VIH ya existentes, especialmente para las que se han mostrado resistentes a las drogas. Las nanopartículas podrían inyectarse de forma intravenosa y, en teoría, liberaría el torrente sanguíneo de VIH.
“La partícula básica que estamos utilizando en estos experimentos fue desarrollada hace muchos años como sangre artificial”, dice Hood. “No funcionó totalmente bien para el suministro de oxígeno, pero circula de manera segura en la sangre y nos da una buena plataforma que podemos adaptar para el combate a diferentes tipos de infecciones”.
Debido al hecho que la melitina ataca membranas dobles de manera indiscriminada, este concepto no se limita al VIH. Muchos virus, incluyendo hepatitis B y C, tienen este mismo tipo de capa protectora y serían vulnerables a las nanopartículas cargadas con melitina.

Wednesday, March 13, 2013

Científicos argentinos investigan el almacenamiento de CO2

La concentración en la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura global del planeta. En su mayoría, las emisiones de este gas provienen de la quema de combustibles fósiles en procesos industriales, domésticos y en transporte. Reducir o estabilizar la concentración de CO2 en la atmósfera es el propósito de varios grupos de científicos radicados a lo largo y ancho del mundo. 

Todavía en etapa experimental y con opiniones a favor y en contra, el secuestro geológico de CO2 permitiría capturar el gas generado en usinas eléctricas y fuentes industriales e inyectarlo en acuíferos salinos profundos. Tradicionalmente la técnica del secuestro geológico reside en el almacenamiento de dióxido de carbono bajo tierra, por lo general en fallas o antiguos yacimientos de gas y petróleo para aislarlo de la atmósfera por largos períodos. 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, considera a la captación y el almacenamiento de CO2 como una de las opciones de una cartera de medidas de mitigación, que incluye otras alternativas como la mejora de la eficiencia energética o el desarrollo de fuentes de energía renovables. 

Cómo interactuaría el CO2 en estado gaseoso con el agua que se encuentra en los acuíferos salinos es la pregunta que se hacen los integrantes de un equipo de investigadores interdisciplinario del Instituto de Ciencias de la Universidad y de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Para averiguarlo comenzaron por armar una celda hermética, similar a una pecera muy finita de sólo un milímetro de espesor. En la parte inferior pusieron agua -las primeras experiencias se hicieron con agua dulce- y en la parte superior inyectaron el dióxido de carbono en estado gaseoso. 

¿Qué sucedió? “Cuando los dos fluidos comenzaron a interactuar el gas se disolvió en el agua formando en la interfase una solución que es más densa que el agua pura, entonces como esta solución de agua y CO2 es más pesada, tiende a ir para abajo”, explica a Argentina Investiga el físico Claudio El Hasi, del Instituto Ciencias. 

Esta inestabilidad hidrodinámica, cómo se denomina al fenómeno en el mundo de la física, se genera cuando dos fluidos de distintas densidades se juntan, siempre que el más denso se encuentre sobre el menos denso. “Es lo que ocurre con el agua y el aceite. Si depositamos una capa de aceite sobre el agua, flota; pero si ponemos agua sobre el aceite el agua se hunde”, ejemplifica El Hasi. 

[Img #11722]
Científicos argentinos investigan cómo interactúa el CO2 con el agua que se encuentra en los acuíferos. (Foto: Argentina Investiga)

El nuevo fluido que nació de la interacción entre el agua y el CO2 es más denso y, por consecuencia, tiende a ir hacia abajo. Se crea entonces un chorreado, similar a la forma de los dedos de la mano, que permite ampliar la superficie del contacto y, por lo tanto, acelerar la disolución del gas de efecto invernadero. 

“Se necesita tener el dióxido de carbono secuestrado en algún lado y disolviéndolo en agua nos aseguramos de que tienda a permanecer en ese estado. La idea es tratar de disolver la máxima cantidad de CO2”, resume Anita Zalts, química y coordinadora del Área de Química del Instituto de Ciencias y agrega: “A diferencia de otros casos, aquí la inestabilidad hidrodinámica es deseable porque facilita el proceso de disolución, que es muy lento. En secuestros geológicos este proceso se piensa en cientos de años”. 

Como resultado de las investigaciones, los científicos observaron que el incremento en la presión de inyección del gas facilita su ingreso en la fase acuosa -su disolución en agua-, y aumenta la inestabilidad, es decir que se desarrolla con mayor rapidez. “En ese sentido, este efecto sería bueno para facilitar el secuestro geológico del CO2, al acelerar su disolución en aguas subterráneas”, subraya El Hasi. 

El próximo paso del equipo es realizar la misma experiencia pero en este caso con agua salada, que es la que se encuentra en los acuíferos, y así poder ajustar los resultados a las condiciones complejas existentes en la naturaleza. Además esperan implementar nuevas técnicas para observar las inestabilidades generadas dentro de la celda, que evolucionó en un sistema experimental que incluye una cámara de fotos, una pc y un sistema de llenado/vaciado. Como el agua y el CO2 son fluidos incoloros, para ver las inestabilidades se utilizaron indicadores de color, pero en algunos casos los científicos encontraron que este indicador afectaba el resultado del experimento. 

A lo largo y ancho del mundo hay varios proyectos de almacenamiento de CO2 en funcionamiento, algunos de ellos en Noruega, Canadá, Argelia y EEUU. Según un informe del IPCC, con esta tecnología y dadas las limitaciones técnicas, se podría captar entre el 20% y el 40% de las emisiones mundiales procedentes de combustibles fósiles. 

En relación a los proyectos en marcha, Zalts destaca que también es importante tener normativas y regulaciones adecuadas que acompañen estas nuevas tecnologías. “Se está implementando lo científico, lo académico y lo tecnológico porque los cambios se están produciendo a una velocidad muy grande y el CO2 realmente está aumentando en la atmósfera -enfatiza Zalts-. Pero es importante ser muy cuidadosos para que la tecnología no sea desacreditada. Cada contribución que uno pueda hacer para mejorar, para dar información y para que esto funcione de la mejor manera posible es significativa”. (Fuente: ARGENTINA INVESTIGA/DICYT)

Sunday, March 10, 2013

Óxido de grafeno para retirar residuos radiactivos del agua


Según una investigación reciente realizada en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú, Rusia, y la Universidad Rice en Houston, Texas, Estados Unidos, el óxido de grafeno resulta muy superior a otros materiales más cotidianos que se usan para retirar sustancias radiactivas del agua.

El equipo de los químicos Stepan Kalmykov en Rusia y James Tour en Estados Unidos determinó que los "copos" microscópicos de óxido de grafeno, del espesor de un átomo, se enlazan rápidamente con los radionucleidos que resultan tanto de la actividad antropogénica como de la radiación natural, condensándolos en estado sólido. Estos copos son solubles en los líquidos y se pueden fabricar con facilidad en grandes cantidades.

El descubrimiento podría ser de gran ayuda para limpiar sitios contaminados como la central nuclear de Fukushima Daiichi, que resultó gravemente dañada por el terremoto y el tsunami del 2011.

Kalmykov y sus colaboradores probaron el óxido de grafeno sintetizado por el grupo de la Universidad Rice con desechos nucleares simulados, que contenían uranio, plutonio y substancias como el sodio y el calcio que pueden afectar negativamente a su adsorción. Aún así, el óxido de grafeno demostró ser mucho mejor que las arcillas de bentonita y el carbón activado granular usados normalmente para la limpieza nuclear.

El óxido de grafeno introducido en las muestras tóxicas simuladas se coaguló en cuestión de minutos, agrupando rápidamente las peores sustancias tóxicas. El proceso funcionó bien en una amplia gama de valores del pH.

[Img #12158]El tubo de la izquierda contiene partículas microscópicas de óxido de grafeno en una solución. En el de la derecha, el óxido del grafeno es agregado a los desechos nucleares simulados que rápidamente se concentran de un modo que permite su fácil extracción. (Foto: Anna Yu. Romanchuk / Universidad Estatal Lomonosov de Moscú)
Capturar los radionucleidos no los hace menos radiactivos, sólo los vuelve más fáciles de ser manipulados. Pero esto ofrece muchas ventajas. Se custodia mejor unos pocos bidones de material radiactivo que una inmensa piscina de agua radiactiva.

En sitios donde existen grandes piscinas de material radiactivo, como en la central nuclear de Fukushima Daiichi, sólo hay que agregar óxido de grafeno y se obtiene un material sólido que ocupa un volumen de espacio muchísimo menor.

En el trabajo de investigación y desarrollo también han participado Anna Yu. Romanchuk, Alexander Slesarev y Dmitry Kosynkin.

Thursday, March 07, 2013

Un material maleable se endurece como una escayola

El Centro de Investigación Aplicada Tecnalia Research & Innovation, en España, a través de su iniciativa FIK, ha diseñado Varstiff, un material textil inteligente que puede adoptar formas diferentes.

Cuando se le aplica vacío –como si se desinflara– se vuelve rígido hasta alcanzar durezas equivalentes a las de un plástico convencional. Pero el material regresa al estado flexible cuando se elimina ese vacío.

De esta forma el nuevo material se adapta a cualquier parte del cuerpo y en cualquier situación, pudiendo ser colocado en su estado blando y maleable para que después, aplicándole vacío, se vuelva rígido como una escayola.

[Img #12383]
Varstiff, el nuevo material. (Foto: Tecnalia)
Esto permite, en caso de accidente, la inmovilización inmediata de zonas del cuerpo de difícil acceso sin mover el cuerpo, como el cuello, la espalda o el tórax. De hecho, se usará en un inmovilizador de emergencia para víctimas de accidentes.

El revolucionario material ofrece también soluciones en otros ámbitos de la salud, como la ortopedia, donde hasta ahora se utilizan bandas elásticas que se cierran con velcro o almohadillas inflables. Estas soluciones aplican presión y por lo tanto, ejercen fuerza sobre la piel, lo que disminuye la comodidad, además de faltarles la rigidez necesaria.

La automoción, el ocio y el deporte son otros campos en los que este material puede aportar nuevas utilidades que garanticen la seguridad y comodidad de los usuarios. En automoción, este material aportará mayor comodidad y personalización de elementos, como asientos que se ajustan a cada persona, sistemas de absorción de energía en las puertas o bandejas de maletero flexibles.

En el ámbito del deporte, puede dar lugar a elementos de camping flexibles como sillas, mesas, esterillas, etc. Asimismo, este material puede ser pionero en el desarrollo de textiles de protección de alto rendimiento, como por ejemplo, ropa destinada a deportes de riesgo o para los cuerpos de seguridad.

Saturday, February 09, 2013

Descontaminan agua con llantas recicladas

Con menos químicos y energía se puede producir carbón activado, material indispensable para purificar el agua potable. Esto es posible al aprovechar neumáticos usados que no tienen buen manejo ambiental. En Colombia se usaron 4.493.092 llantas en el año 2008, según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). La cifra preocupa, por cuanto, luego de su uso, son almacenadas en depósitos clandestinos o desechadas en espacios públicos, lo que ocasiona graves problemas ambientales. 

“Los neumáticos usados se convierten en el hábitat ideal para vectores como ratas y mosquitos, que transmiten enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis equina. Cuando cumplen su ciclo, son arrojados en botaderos a cielo abierto, contaminan el suelo, los recursos naturales renovables y afectan el paisaje. Adicionalmente, dificultan la operación de los rellenos sanitarios”, indica la Resolución 1457 del MADS, que regula la disposición de estos residuos. 

El principal problema es que el caucho del que están hechas es difícil de degradar y no hay una manera de hacerlo sin contaminar. Por eso, investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá desarrollaron una técnica que consume bajas cantidades de químicos y menos energía, para obtener carbón activado, material indispensable para descontaminar el agua. 

Este material se puede obtener de productos con alto contenido de carbono; por ejemplo, de residuos de frutas, madera, breas de petróleo o de carbón mineral. En la literatura científica se le conoce como el adsorbente universal, porque con él se pueden descontaminar sistemas gaseosos, líquidos, solventes, aceites y azúcar, entre otras sustancias. 

Melina Cantillo Castrillón, estudiante de la Maestría en Ciencias Químicas, consiguió carbones activados que adsorben en un 85%, aproximadamente, el fenol y el cobre del agua. 

Los fenoles son compuestos químicos que quedan como residuos de procesos industriales, por lo cual aparecen con mucha frecuencia en las fuentes hídricas y están catalogados entre los principales contaminantes del agua. Son muy utilizados en la industria química, farmacéutica y clínica como fungicidas, bactericidas, antisépticos y desinfectantes. Para ser considerada potable, el agua debe contener máximo unos 10 microgramos por litro.

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Carbón activo fabricado. (Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios)

Además, el cobre es un metal pesado que se encuentra con frecuencia en aguas de la región cundiboyacense. 

El primer paso del novedoso proceso consiste en retirar los hilos de metal que refuerzan la estructura de la llanta. Luego, el caucho se muele con cuchillas especiales para triturarlo lo máximo posible y se impregna con soluciones de ácido sulfúrico, ácido fosfórico y cloruro de zinc (compuestos químicos que producen estructuras porosas sobre el material carbonoso). 

“Estos agentes actúan como si un taladro se introdujera en el interior de la partícula, pues abren huecos”, precisa la profesora Liliana Giraldo Gutiérrez, directora de la tesis de maestría de Cantillo. Después se retiran los químicos y se somete el material a un proceso térmico. 

“Según la literatura, el tratamiento se hace a 1.000 ó 1.200 grados centígrados, pero nosotros disminuimos la temperatura a 700 grados. Esta reducción es sumamente beneficiosa en lo económico, porque así moderamos el consumo energético y los costos de producción del carbón activado”, explica. 

Una vez producido, el siguiente paso es caracterizarlo; es decir, determinar qué capacidad tiene para retener diferentes contaminantes. 

“Obtuvimos un carbón activado comparable con los comerciales. Es muy satisfactorio porque, teniendo un material difícil de tratar, en unas condiciones de temperatura más bajas y con concentraciones menores de los agentes químicos activantes, obtuvimos otro con buenas características de adsorción”, asevera la experta. 

Aclara que el nuevo material solo tiene diferencias de composición de la química superficial con respecto a los que se consiguen en el mercado. 

Este desarrollo es una buena alternativa para solucionar el problema de contaminación que provocan las llantas. Según la resolución del MADS, sus productores deben hacer un manejo ambiental adecuado de los desechos. De hecho, están en la obligación de formular, presentar e implementar sistemas de recolección selectiva y de gestión ambiental, algo que en muchos casos no se cumple. (Fuente: UN/DICYT)

¿Precursor de la vida en nubes de gas interestelar?



Se cree que la molécula hidroxilamina tiene un papel vital en el enfriamiento de las primeras estrellas del universo y es posible que juegue un papel importante en la formación de estrellas actuales. Arriba, nuevas estrellas en la nebulosa Messier 78, de gran cantidad de formación de estrellas.  (Crédito: NASA/JPL-Caltech)
Se cree que la molécula hidroxilamina tiene un papel vital en el enfriamiento de las primeras estrellas del universo y es posible que juegue un papel importante en la formación de estrellas actuales. Arriba, nuevas estrellas en la nebulosa Messier 78, de gran cantidad de formación de estrellas. (Crédito: NASA/JPL-Caltech)
Un grupo de astrónomos ha descubierto huellas tentadoras de un precursor químico de bloques de construcción de vida muy cerca de una región de estrellas en formación, alrededor de 1,000 años luz de la Tierra.
La señal proveniente de la molécula hidroxilamina, que está conformada de átomos de nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, aún tiene que ser verificada. Sin embargo, en caso de confirmarse, significaría que los científicos han encontrado un químico que podría, potencialmente, ser el promotor de vida en otros mundos y que pudo haber jugado un papel fundamental en el origen de la vida en nuestro propio planeta hace 3.7 mil millones de años.
Algunos astrónomos creen que los ingredientes básicos de la vida se forman en las frías nubes interestelaresde gas, polvo y plasma. Cometas, asteroides y meteoritos se forman en estas nubes y serían portadores de tales químicos, y al bombardear constantemente los planetas, ellos habrían depositado estos químicos en nuestro planeta y otros más, dijo  Anthony Remijan, astroquímico del Observatorio Nacional de Radio Astronomía en Charlottesville, Virginia, quien encabeza la investigación.
Para probar esta teoría, los astrónomos buscan las huellas químicas de compuestos químicos inorgánicos y simples que se forman en nubes interestelares. Estos componentes no son vida y no están basados en carbono, pero pueden reaccionar con otras moléculas para formar algunos de los bloques básicos de la vida, tales como aminoácidos o nucleótidos que forman el ADN.
En años recientes, los científicos han encontrado varias y distintas moléculas pre-bióticas en el espacio, dijo Brett McGuire, ingeniero químico del Instituto Tecnológico de California.

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