{"id":34541,"date":"2022-09-01T04:20:53","date_gmt":"2022-09-01T09:20:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/vida-bajo-el-fondo-marino\/"},"modified":"2022-09-01T04:20:53","modified_gmt":"2022-09-01T09:20:53","slug":"vida-bajo-el-fondo-marino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/vida-bajo-el-fondo-marino\/","title":{"rendered":"Vida bajo el fondo marino"},"content":{"rendered":"<p> El buque de perforaci\u00f3n JOIDES ResolutionIODP-USIODiminutas fisuras en roca de 3,5 millones de a\u00f1os de antig\u00fcedad a cientos de metros bajo el lecho marino albergan microbios que obtienen su energ\u00eda de la propia roca, seg\u00fan un art\u00edculo publicado en <em>Science<\/em> hoy (14 de marzo). El estudio sugiere que el ecosistema m\u00e1s grande del planeta depende de la energ\u00eda, no del sol, sino de las reacciones qu\u00edmicas.<\/p>\n<p> &ldquo;El hecho de que se puedan extraer microbios viables de esas muestras de roca&mdash;y ellos&rsquo; re claramente ind\u00edgena; no son contaminantes, eso es tremendamente emocionante&rdquo;. dijo Andy Fisher, profesor de ciencias terrestres y planetarias en la Universidad de California, Santa Cruz, quien fue el cient\u00edfico principal en el barco de perforaci\u00f3n.<\/p>\n<p> La corteza oce\u00e1nica de roca bas\u00e1ltica de origen volc\u00e1nico se encuentra debajo de los sedimentos fondos marinos, cubre aproximadamente dos tercios de la superficie terrestre, y tiene un espesor promedio de 7 kil\u00f3metros. Aunque los cient\u00edficos han encontrado evidencia de vida dentro de esta vasta extensi\u00f3n de roca, la&#8230;<\/p>\n<p>En 2004, Lever se uni\u00f3 a la tripulaci\u00f3n del buque de perforaci\u00f3n JOIDES Resolution, junto con Fisher y otros cient\u00edficos de diferentes disciplinas, como parte de una expedici\u00f3n del Proyecto Integrado de Perforaci\u00f3n Oce\u00e1nica. El equipo perfor\u00f3 en el flanco de la cordillera de Juan de Fuca, que se encuentra aproximadamente a 300 kil\u00f3metros de la costa suroeste de la Columbia Brit\u00e1nica. Tras descender 2,6 kil\u00f3metros por debajo de las olas, la perforadora penetr\u00f3 265 metros de sedimento antes de llegar a la corteza terrestre. Luego perfor\u00f3 otros 300400 metros en la roca bas\u00e1ltica.<\/p>\n<p>La gruesa capa de sedimento act\u00faa como una manta para mantener caliente la corteza relativamente joven, alrededor de 64 \u00b0C, explic\u00f3 Damon Teagle, profesor de geoqu\u00edmica en la Universidad de Southampton. en el Reino Unido, que no formaba parte del equipo. Tambi\u00e9n evita en gran medida que el agua de mar entre en la roca desde arriba, dijo. Sin embargo, hay un flujo horizontal de agua a trav\u00e9s de la roca desde puntos de entrada distantes libres de sedimentos creados por peque\u00f1os montes submarinos. Pero, para cuando el agua haya llegado al sitio donde se recolectaron las muestras de rocas de Levers, se sugiere que tendr\u00e1 m\u00e1s de 10,000 a\u00f1os, dijo Lever. El agua de las muestras tambi\u00e9n est\u00e1 libre de ox\u00edgeno y es qu\u00edmicamente muy distinta del agua de mar debido al efecto de filtraci\u00f3n al pasar a trav\u00e9s de la roca.<\/p>\n<p>A bordo del barco, Lever lav\u00f3 las muestras de roca en agua esterilizada, esterilizada con llama. las abri\u00f3, las abri\u00f3 con un martillo y un cincel est\u00e9riles, y tom\u00f3 muestras de diminutas fisuras que atravesaban la roca. Para evitar la posibilidad de contaminaci\u00f3n con otros microbios, explic\u00f3 Lever, me concentr\u00e9 exclusivamente en las venas internas finas dentro de las rocas que hab\u00edan permanecido firmemente unidas por minerales arcillosos durante la recuperaci\u00f3n del n\u00facleo [y] evit\u00e9 todas las superficies de las vetas que se hab\u00edan roto y por lo tanto expuestos al fluido de perforaci\u00f3n.<\/p>\n<p>De vuelta en su laboratorio terrestre, Lever y sus colegas extrajeron ADN de las muestras de fisura e identificaron genes para el metabolismo del metano y el azufre, consistentes con microbios que viven en un ambiente libre de ox\u00edgeno. Tambi\u00e9n observ\u00f3 que la composici\u00f3n qu\u00edmica de las muestras de rocas estaba en consonancia con el metabolismo del metano y el azufre por parte de los microbios residentes.<\/p>\n<p>La presencia de genes microbianos y la qu\u00edmica caracter\u00edstica de las rocas no fue suficiente para confirmar la existencia de vida, sin embargo. . Los is\u00f3topos de azufre y carbono que se analizaron podr\u00edan, en teor\u00eda, haberse producido hace miles o millones de a\u00f1os, dijo Lever, y el ADN microbiano podr\u00eda haber sido de f\u00f3siles. Pero, agreg\u00f3, no solo encontramos ADN.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n descubri\u00f3 que las rocas incubadas durante varios a\u00f1os en condiciones similares al entorno de la corteza exhib\u00edan niveles crecientes de metano. [Su] evidencia de que [los microbios] est\u00e1n activos y obtienen energ\u00eda directamente de las reacciones con las rocas, dijo Lever.<\/p>\n<p>Hasta ahora, las muestras se extrajeron de una sola ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica, pero Lever est\u00e1 ansioso por descubrir cu\u00e1n extendidas est\u00e1n tales formas de vida de basalto que metabolizan metano y azufre. Tambi\u00e9n ser\u00e1 importante comprender la funci\u00f3n y la actividad de esta vasta biosfera, dijo Katrina Edwards, profesora de ciencias biol\u00f3gicas y de la tierra y estudios ambientales en la Universidad del Sur de California, que no particip\u00f3 en el estudio. Dada su escala, tendr\u00e1 profundas implicaciones para nuestra comprensi\u00f3n de la vida en el planeta, dijo.<\/p>\n<p> &nbsp;<\/p>\n<p> <strong>MA Lever et al., Evidence for microbial carbon y el ciclo del azufre en basalto de flanco de cresta profundamente enterrado, <em>Science, <\/em>339:1305-08, 2013.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4> <em>The Scientist <\/em>ARCHIVES<\/h4>\n<h2>Hazte miembro de<\/h2>\n<p>Recibe acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong> y mucho m\u00e1s. \u00danase gratis today\u00bfYa eres miembro?Iniciar sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El buque de perforaci\u00f3n JOIDES ResolutionIODP-USIODiminutas fisuras en roca de 3,5 millones de a\u00f1os de antig\u00fcedad a cientos de metros bajo el lecho marino albergan microbios que obtienen su energ\u00eda de la propia roca, seg\u00fan un art\u00edculo publicado en Science hoy (14 de marzo). 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