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Nitrogen y Nerazurri: Preparación para el Apple Blossom Handicap

by Editor de Tecnologia marzo 22, 2026
written by Editor de Tecnologia

Nitrogen winning the Bayakoa | Coady Media

La campeona Nitrogen (Medaglia d’Oro) regresó a las pistas de entrenamiento el domingo por la mañana en Oaklawn, completando una media milla en un tiempo de :46.40, el más rápido de 56 trabajos publicados a esa distancia, bajo la dirección del entrenador Mark Casse.

Nitrogen, guiada por el doble campeón de jockeys de Oaklawn, Cristian Torres, completó su primer trabajo desde que terminó tercera en el GII Azeri Stakes el 7 de marzo. La yegua, campeona de 3 años el año pasado, sigue en camino de participar en el Apple Blossom Handicap el 11 de abril.

“Nitrogen parecía la Nitrogen de antes”, comentó Caden Arthur, asistente del entrenador Casse y responsable de la división de Oaklawn. “Galopó muy bien en la recta, parecía moverse sin esfuerzo, pero su tiempo dice otra cosa.”

Los cronometristas registraron un primer cuarto de milla en :23.80, y un recorrido de cinco furlongs en :59.20 y seis furlongs en 1:12.60. Torres se montó a Nitrogen por primera vez.

“Un buen caballo”, dijo Torres. “Me lo pone fácil.”

Torres también es el jinete habitual de Nerazurri (Protonico), quien también completó una media milla el domingo por la mañana en preparación para su participación en el Apple Blossom. Nerazurri, guiada por la encargada de ejercicio Autumn Lavertu, registró un tiempo de :48.40, completando cinco furlongs en 1:01.

“Nerazurri fue suave y fácil”, dijo Arthur.

Además de sus victorias en el Oaklawn Sports Overnight Stakes el 1 de enero y el Trivista Overnight Stakes el 27 de febrero, Nerazurri terminó segunda detrás de Nitrogen en el GIII Bayakoa Stakes el 7 de febrero.

Tanto Nitrogen como Nerazurri trabajaron solas durante una sesión especial de 10 minutos para trabajadores, después de la renovación de la superficie. Arthur indicó que ambas yeguas realizarán su último trabajo para el Apple Blossom el 1 de abril.

“Lo más probable es que vayan solas, cinco furlongs”, dijo Arthur. “Les exigiremos un buen tiempo.”

El Apple Blossom es una carrera “Win and You’re In” para la GI Breeders’ Cup Distaff, una carrera en la que Nitrogen terminó segunda el año pasado.

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This story was posted in Top News and tagged Autumn Lavertu, Breeders’ Cup Win and You’re In, Caden Arthur, Cristian Torres, GI Apple Blossom Handicap, Mark Casse, Medaglia d’Oro, Nerazurri, Nitrogen, Oaklawn Park.

marzo 22, 2026 0 comments
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Tecnología

Enzima Nitrogenasa: Clave para la Vida Primitiva y Búsqueda de Vida Extraterrestre

by Editor de Tecnologia enero 23, 2026
written by Editor de Tecnologia

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Wisconsin-Madison ha logrado recrear una enzima primordial fijadora de nitrógeno, lo que arroja luz sobre cómo prosperó la vida antes de que el oxígeno remodelara el planeta y establece un marcador químico fiable para detectar vida más allá de la Tierra.

Resurrection and characterization of ancestral nitrogenases. Image credit: Rucker et al., doi: 10.1038/s41467-025-67423-y.

Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, bajo la dirección de la profesora Betül Kaçar, se centraron en una enzima llamada nitrogenasa, crucial en el proceso que convierte el nitrógeno atmosférico en una forma utilizable por los organismos vivos.

“Elegimos una enzima que realmente marcó el tono de la vida en este planeta y luego investigamos su historia”, afirmó la profesora Kaçar.

“Sin nitrogenasa, no existiría la vida tal como la conocemos.”

Históricamente, los científicos se han basado en la evidencia encontrada en los registros geológicos para comprender la vida pasada en la Tierra. Sin embargo, estas muestras fósiles y rocosas significativas son raras y a menudo requieren una buena dosis de suerte para ser encontradas.

La profesora Kaçar y sus colegas ven la biología sintética como una forma de complementar este importante trabajo, llenando los vacíos mediante la creación de reconstrucciones tangibles de enzimas antiguas, introduciéndolas en microorganismos y estudiándolas en un laboratorio moderno.

“Hace tres mil millones de años, la Tierra era muy diferente a la que vemos hoy”, explicó Holly Rucker, candidata a doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison.

“Antes del Gran Evento de Oxidación, la atmósfera contenía más dióxido de carbono y metano, y la vida consistía principalmente en microorganismos anaeróbicos.”

“Poder comprender cómo estos microorganismos accedían a un nutriente tan vital como el nitrógeno ofrece una imagen más clara de cómo la vida persistió y evolucionó en el período anterior a que los organismos dependientes del oxígeno comenzaran a remodelar el planeta.”

“Si bien no existen enzimas fosilizadas que podamos estudiar, estas enzimas pueden dejar firmas reconocibles en forma de isótopos, que podemos medir en muestras de roca.”

“Pero gran parte de ese trabajo se basaba en la suposición de que las enzimas antiguas producen las mismas firmas isotópicas que las versiones modernas.”

“Resulta que sí, al menos para la nitrogenasa. Las firmas que observamos en el pasado antiguo son las mismas que vemos hoy, lo que también nos dice más sobre la enzima en sí.”

Los autores descubrieron que, aunque las enzimas nitrogenasa antiguas tienen diferentes secuencias de ADN que las versiones modernas, el mecanismo que controla la firma isotópica conservada en los registros de las rocas se ha mantenido igual.

“Como astrobiólogos, dependemos de comprender nuestro planeta para comprender la vida en el Universo”, señaló la profesora Kaçar.

“La búsqueda de vida comienza aquí, en nuestro hogar, y nuestro hogar tiene 4 mil millones de años.”

“Por lo tanto, necesitamos comprender nuestro propio pasado. Necesitamos comprender la vida que nos precedió, si queremos comprender la vida que nos espera y la vida en otros lugares.”

Los resultados se publicaron hoy en línea en la revista Nature Communications.

_____

H.R. Rucker et al. 2026. Resurrected nitrogenases recapitulate canonical N-isotope biosignatures over two billion years. Nat Commun 17, 616; doi: 10.1038/s41467-025-67423-y

enero 23, 2026 0 comments
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Salud

Exoplaneta ‘Limón’: Descubren planeta extraño con atmósfera de carbono y helio.

by Editora de Salud enero 1, 2026
written by Editora de Salud

Descubren un exoplaneta inusual con una atmósfera rica en carbono y helio, apodado el «planeta limón»

Astrónomos han anunciado el descubrimiento de un exoplaneta con características sorprendentes, tanto en su forma como en la composición de su atmósfera. El planeta, ubicado a aproximadamente 2000 años luz de la Tierra, ha sido denominado «planeta limón» debido a su forma distorsionada y a una atmósfera dominada por carbono y helio.

El hallazgo se realizó gracias a las observaciones del Telescopio Espacial James Webb (JWST) sobre el objeto PSR J2322-2650b. Los investigadores consideran que este objeto es uno de los más extraños jamás detectados fuera de nuestro sistema solar. «Estoy abierto a la posibilidad de que este sea un tipo de objeto completamente nuevo», afirmó Michael Zhang, astrofísico de la Universidad de Chicago.

Un estudio publicado el 16 de diciembre de 2025 en la revista Astrophysical Journal Letters, titulado «A Carbon-rich Atmosphere on a Windy Pulsar Planet», detalla los hallazgos.

Forma peculiar debido a su órbita alrededor de un púlsar

PSR J2322-2650b fue reportado por primera vez en 2017. A diferencia de la mayoría de los planetas, este orbita un púlsar, que es el núcleo remanente de una estrella muerta que gira rápidamente y emite haces de radiación electromagnética.

La distancia entre el planeta y el púlsar es relativamente corta, aproximadamente un millón de millas, mucho más cerca que la distancia entre la Tierra y el Sol (90 millones de millas). Esta proximidad provoca que la gravedad del púlsar distorsione el planeta, dándole una forma similar a la de un limón.

«La proximidad es tal que la materia se canaliza directamente del objeto al púlsar», explicó Peter Gao, científico planetario de Carnegie Science. Gao sugiere que una parte del planeta podría tener una forma puntiaguda, donde la materia es extraída por el púlsar.

Los investigadores indican que la radiación emitida por el púlsar consiste principalmente en rayos gamma y otras partículas de alta energía, según lo monitoreado por el Telescopio Espacial James Webb. A pesar de la intensidad de esta radiación, ofrece una oportunidad única para estudiar el exoplaneta, iluminado por una estrella muerta sin la interferencia de la luz de una estrella central brillante, según Maya Beleznay, astrofísica de la Universidad de Stanford.

Atmósfera inusual compuesta de carbono y helio

Otro aspecto singular de PSR J2322-2650b es su atmósfera. Las observaciones del JWST revelaron que carece de agua, metano y dióxido de carbono, a diferencia de las atmósferas de los planetas calientes típicos.

En cambio, la atmósfera está dominada por helio y carbono molecular, lo que lleva a los investigadores a especular sobre la presencia de nubes de hollín que se condensan y precipitan en forma de lluvia de diamantes.

«Fue una verdadera sorpresa», comentó Gao. «Recuerdo que después de obtener los datos, nuestra reacción colectiva fue ‘¿Qué es esto?'».

La singularidad se complica aún más por las temperaturas extremas del planeta, que oscilan entre 1200 y 3700 grados Fahrenheit. Estas temperaturas permiten la existencia de átomos de carbono que se unen entre sí o forman moléculas de carbono, algo inusual en atmósferas con otros elementos presentes.

«Para tener carbono molecular en la atmósfera, hay que eliminar casi todo lo demás, todo el oxígeno, todo el nitrógeno, y no sabemos cómo hacerlo», señaló Zhang.

¿Planeta o remanente estelar?

Los científicos aún no están seguros de cómo se formó este objeto. Incluso existe la posibilidad de que PSR J2322-2650b no sea un exoplaneta, sino un remanente de una estrella.

Sin embargo, esta teoría no explica completamente todas sus características únicas. Hasta el día de hoy, el objeto sigue siendo un enigma en el estudio de la astronomía moderna.

«Su forma no se parece a la de ningún otro planeta normal», dijo Emily Rauscher, astrofísica teórica de la Universidad de Michigan. «Es algo extraño y único».

La autora es participante del programa de prácticas de Hub Kemnaker en detikcom.

(nah/nah)

enero 1, 2026 0 comments
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