{"id":198084,"date":"2026-02-10T13:28:08","date_gmt":"2026-02-10T12:28:08","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-hallazgo-de-aminoacidos-en-el-asteroide-bennu-reescribe-el-posible-origen-de-la-vida\/"},"modified":"2026-02-10T13:28:08","modified_gmt":"2026-02-10T12:28:08","slug":"el-hallazgo-de-aminoacidos-en-el-asteroide-bennu-reescribe-el-posible-origen-de-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/el-hallazgo-de-aminoacidos-en-el-asteroide-bennu-reescribe-el-posible-origen-de-la-vida\/","title":{"rendered":"El hallazgo de amino\u00e1cidos en el asteroide Bennu reescribe el posible origen de la vida"},"content":{"rendered":"<p>Los amino\u00e1cidos son los ladrillos fundamentales de la vida; mol\u00e9culas esenciales que forman las prote\u00ednas y participan en la codificaci\u00f3n del ADN. Hasta ahora, la comunidad cient\u00edfica sosten\u00eda que su formaci\u00f3n en los asteroides depend\u00eda principalmente de la presencia de agua l\u00edquida templada. Sin embargo, un nuevo estudio liderado por la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) y <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1073\/pnas.2517723123\" target=\"_blank\">publicado esta semana<\/a> en la revista PNAS sugiere que el origen de estos componentes en el sistema solar primitivo fue mucho m\u00e1s diverso y hostil de lo imaginado.<\/p>\n<p>El equipo de investigaci\u00f3n analiz\u00f3 una peque\u00f1a muestra de polvo espacial \u2014apenas el tama\u00f1o de una cucharadita\u2014 procedente del asteroide Bennu, recolectada y tra\u00edda a la Tierra por la misi\u00f3n OSIRIS-REx de la NASA en 2023. Al medir las variaciones en la masa de los \u00e1tomos (is\u00f3topos) de la glicina, el amino\u00e1cido m\u00e1s simple, los cient\u00edficos descubrieron patrones que contradicen las teor\u00edas establecidas.<\/p>\n<p>                        <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/La-NASA-recoge-por-primera-vez-muestras-de-un-asteroide\"><br \/>\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/noticias\/la-nasa-recoge-por-primera-vez-muestras-de-un-asteroide\/8399924-1-esl-MX\/La-NASA-recoge-por-primera-vez-muestras-de-un-asteroide.jpg\" alt=\"La NASA recoge por primera vez muestras de un asteroide \" title=\"La NASA recoge por primera vez muestras de un asteroide \" class=\"small_fotoderecha_img\" loading=\"lazy\" \/><br \/>\n                        <\/a><\/p>\n<p>                    <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Noticias\/La-NASA-recoge-por-primera-vez-muestras-de-un-asteroide\" class=\"small_fotoderecha_titulo\"><\/a><\/p>\n<h3 class=\"small_fotoderecha_titulo\">La NASA recoge por primera vez muestras de un asteroide <\/h3>\n<p>                    <\/p>\n<p>                                                                                                                                                <a href=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/Autor\/SINC\"><br \/>\n                                        SINC<br \/>\n                                        <\/a>                                                                                                <\/p>\n<p>\u201cNuestros resultados dan un giro a la idea convencional sobre c\u00f3mo se forman los amino\u00e1cidos en los asteroides\u201d, afirma Allison Baczynski, profesora de geociencias en Penn State y coautora principal del estudio. \u201cParece que existen muchas m\u00e1s condiciones bajo las cuales estos bloques de la vida pueden surgir, no solo cuando hay agua l\u00edquida. Nuestro an\u00e1lisis muestra una diversidad mucho mayor en las v\u00edas y entornos de formaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Del calor del agua al fr\u00edo radiactivo<\/h2>\n<p>Hist\u00f3ricamente, se pensaba que la glicina se formaba mediante la denominada s\u00edntesis de Strecker, una reacci\u00f3n qu\u00edmica que requiere agua l\u00edquida, amon\u00edaco y aldeh\u00eddos. No obstante, los datos de Bennu indican que su glicina pudo originarse en hielos congelados expuestos a la radiaci\u00f3n en los confines m\u00e1s remotos y fr\u00edos del sistema solar joven.<\/p>\n<p>Los datos de Bennu indican que su glicina pudo originarse en\u00a0hielos congelados expuestos a la radiaci\u00f3n<\/p>\n<p>Para llegar a esta conclusi\u00f3n, los investigadores compararon los restos de Bennu con el meteorito Murchison, ca\u00eddo en Australia en 1969. Mientras que las mol\u00e9culas de Murchison s\u00ed muestran firmas de haber sido creadas en un entorno con agua y temperaturas moderadas \u2014similares a las de la Tierra primitiva\u2014, las de Bennu presentan un patr\u00f3n isot\u00f3pico radicalmente distinto.<\/p>\n<p>\u201cLo que es una verdadera sorpresa es que los amino\u00e1cidos en Bennu muestran una firma isot\u00f3pica muy diferente a la de Murchison\u201d, se\u00f1ala Oph\u00e9lie McIntosh, investigadora posdoctoral y coautora del trabajo. \u201cEsto sugiere que los cuerpos parentales de ambos proceden de regiones del sistema solar qu\u00edmicamente distintas\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Nuevos enigmas moleculares<\/h2>\n<p>El estudio no solo resuelve viejas dudas, sino que abre nuevos interrogantes sobre la\u00a0propiedad de algunas mol\u00e9culas de tener una forma derecha e izquierda, como las manos humanas, tambi\u00e9n conocido como quiralidad. En las muestras de Bennu, los investigadores hallaron que las dos formas del \u00e1cido glut\u00e1mico muestran valores de nitr\u00f3geno dr\u00e1sticamente diferentes, algo que desaf\u00eda las leyes qu\u00edmicas actuales, que asumen que ambos pares deber\u00edan ser id\u00e9nticos.<\/p>\n<p>\u201cAhora tenemos m\u00e1s preguntas que respuestas\u201d, concluye Baczynski. El equipo espera continuar analizando diferentes meteoritos para determinar si la diversidad de v\u00edas para crear vida es la norma o la excepci\u00f3n en el universo.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Baczynski, A. et al, \u201cMultiple formation pathways for amino acids in the early Solar System based on carbon and nitrogen isotopes in asteroid Bennu samples\u201d,\u00a0Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025. DOI: <a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1073\/pnas.2517723123\" target=\"_blank\">10.1073\/pnas.2517723123<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los amino\u00e1cidos son los ladrillos fundamentales de la vida; mol\u00e9culas esenciales que forman las prote\u00ednas y participan en la codificaci\u00f3n del ADN. Hasta ahora, la comunidad cient\u00edfica sosten\u00eda que su formaci\u00f3n en los asteroides depend\u00eda principalmente de la presencia de agua l\u00edquida templada. 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