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El Telescopio Event Horizon ha mejorado la histórica imagen del objeto masivo que lanzó en 2019

Los astrónomos han publicado una nueva imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. Es un seguimiento más nítido de una imagen histórica de 2019, que muestra la luz polarizada que traza las líneas del campo magnético del monstruo.

El trasfondo: el telescopio Event Horizon hizo historia el 10 de abril de 2019, cuando lanzó la primera imagen de un agujero negro. El círculo naranja brillante, ubicado a 53 millones de años luz de distancia, fue fotografiado por ocho observatorios de radio en cuatro continentes separados. Su resolución combinada fue capaz de mirar hasta el centro de M87 y vislumbrar la luz brillante del gas y el polvo ultracalientes que se arremolinaban alrededor del horizonte de eventos del agujero negro supermasivo (el punto sin retorno, donde la gravedad del agujero negro es tan poderosa que ninguna luz o materia puede escapar de sus garras).

Ser un raro bicho venenoso con pico de pato que pone huevos, no era lo suficientemente extraño

Los ornitorrincos que ponen huevos y tienen pico de pato se han vuelto un poco más raros: resulta que su pelaje se ilumina en verde y azul bajo la luz ultravioleta (UV).

Bajo la luz visible, el pelaje extremadamente denso de un ornitorrinco, que lo aísla y protege en agua fría, es de un marrón apagado, por lo que el extraño brillo revelado bajo la luz ultravioleta en un espécimen de museo disecado fue una gran sorpresa.

La biofluorescencia, que absorbe y reemite la luz como un color diferente, está muy extendida en peces, anfibios, aves y reptiles. Pero el rasgo es mucho más raro en los mamíferos, y esta es la primera evidencia de biofluorescencia en mamíferos que ponen huevos, también conocidos como monotremas, informaron los científicos en un nuevo estudio.

Las células beta pancreáticas "encendidas" por la luz mejoran la producción de insulina en respuesta a los niveles de glucosa

Investigadores de la Universidad de Tufts han trasplantado células beta pancreáticas modificadas por ingeniería genética en ratones diabéticos, luego han causado que las células produzcan más de dos o tres veces el nivel típico de insulina al exponerlas a la luz.

Las células de luz conmutable están diseñadas para compensar la menor producción de insulina o la respuesta de insulina reducida encontrada en individuos diabéticos. El estudio publicado en ACS Synthetic Biology muestra que los niveles de glucosa pueden controlarse en un modelo de diabetes en ratones sin intervención farmacológica.

La insulina es una hormona que desempeña un papel central en el control preciso de los niveles de glucosa circulante, el combustible esencial utilizado por las células. La diabetes afecta a más de 30 millones de estadounidenses según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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La atmósfera de Tritón es 70.000 veces menos densa que la de la Tierra

Tritón orbita Neptuno, el octavo planeta desde el Sol, a unos 2.700 millones de millas de la Tierra, en la fría franja exterior de la zona planetaria principal del Sistema Solar.

Las temperaturas de la superficie rondan el cero absoluto, tan bajas que los compuestos comunes que conocemos como gases en la Tierra se congelan en hielo. La atmósfera de Tritón, que es 70.000 veces menos densa que la de la Tierra, está compuesta de nitrógeno, metano y monóxido de carbono.

Estas condiciones extremas han llevado a un extraordinario descubrimiento en Tritón. Un equipo internacional de científicos utilizó el Telescopio Gemini Sur de 8 metros en Chile para identificar un tipo muy específico de luz infrarroja producida cuando las moléculas de monóxido de carbono y nitrógeno se unen y vibran al unísono.

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Sábado, 20 Octubre 2018 20:06

Luz de luna (Clair de Lune)

Versión 4K - Imágenes de la luna del Lunar Reconnaissance Orbiter

Esta visualización utiliza un modelo digital en 3D de la Luna construido a partir de mapas globales de elevación y mosaicos de imágenes de la misión Orbitador de Reconocimiento Lunar (Lunar Reconnaissance Orbiter) de la NASA.

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Los científicos pueden probar la controvertida idea de que la velocidad de la luz no es una constante

La velocidad de la luz en el vacío ha sido considerada una de las constantes fundamentales de la naturaleza desde la teoría de la relatividad general de Einstein publicada hace un siglo. Pero João Magueijo, del Imperial College de Londres, y Niayesh Afshordi, de la Universidad de Waterloo, en Canadá, proponen que la luz se desgarra a una velocidad infinita en el nacimiento del universo cuando la temperatura del cosmos era de unos diez mil trillones de tridones. Ahora la pareja ha descrito por primera vez cómo los científicos pueden probar su polémica idea.

El universo recién nacido puede haber brillado con rayos de luz moviéndose mucho más rápido de lo que lo hacen hoy, según una teoría que revierte la afirmación centenaria de Einstein de que la velocidad de la luz es una constante.

Es una teoría que Magueijo está desarrollando desde finales de los 90, pero en un artículo publicado el lunes, Afshordi y él describen por primera vez cómo los científicos pueden finalmente probar la polémica idea. Si está bien, la teoría dejará una pista sobre la antigua radiación que sobró del big bang, el llamado fondo de microondas cósmico que los cosmólogos han observado con los satélites.

Jueves, 08 Septiembre 2016 17:06

¿Puede la luz volver los objetos invisibles?

Puedes hacer que desaparezcan los objetos de vidrio

La luz se mueve más rápido en el vacío sin nada impidiendo su desplazamiento. Una vez que la luz incide en un medio denso, cambia la velocidad y la dirección. Esto puede dar lugar a un cautivador truco óptico.

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Los resultados de esta investigación tendrán un enorme impacto en la manera de concebir la luz

Una nueva investigación sugiere que es posible crear una nueva forma de luz mediante la unión de luz a un solo electrón, que combina las propiedades de ambos.

De acuerdo con los científicos detrás del estudio, del Imperial College de Londres, la luz acoplada y los electrones tendrían propiedades que podrían conducir a circuitos que trabajan con paquetes de fotones de luz, en lugar de electrones.

También permitiría a los investigadores estudiar fenómenos de física cuántica, que gobiernan las partículas más pequeñas que los átomos, en una escala visible.

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