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🚀 Las células madre envejecen mucho más rápido en el espacio
Científicos de la Universidad de California, San Diego, han descubierto que los vuelos espaciales aceleran significativamente el envejecimiento molecular del cuerpo.
Los investigadores enviaron células madre a la Estación Espacial Internacional (ISS) y las monitorearon continuamente, analizando los cambios con herramientas de imágenes basadas en inteligencia artificial.
🚀 Resultados
Después de 1.5 meses, bajo la influencia de la microgravedad y la radiación cósmica, las células mostraron signos de múltiples daños en el ADN, inflamación y estrés mitocondrial. Además, la capacidad de producir nuevas células saludables disminuyó, lo que aumenta los riesgos de fallas en el sistema inmunológico y enfermedades relacionadas con la edad.
Sin embargo, cuando estas células fueron trasladadas a un ambiente saludable, parte del daño comenzó a desaparecer. Por lo tanto, los científicos creen que podríamos ser capaces de rejuvenecer células envejecidas.
Estos datos ayudarán a proteger mejor la salud de los astronautas en misiones espaciales de larga duración y a avanzar en el tratamiento del cáncer y enfermedades relacionadas con la edad. El mismo equipo ya está probando en el espacio un medicamento que han desarrollado para tratar al menos cuatro de los tipos más agresivos de cáncer.
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🧘♀️ La IA ayuda a los astronautas a reparar su nave espacial
Ingenieros de la Universidad Texas AM, en colaboración con la NASA, han desarrollado un asistente de inteligencia artificial para astronautas llamado Daphne-AT. Como algo salido de una película de ciencia ficción, supervisa los sistemas a bordo, detecta problemas y sugiere cómo solucionarlos.
🛸 Cómo funciona
Daphne-AT se basa en una base de conocimiento con cientos de escenarios y algoritmos de respuesta, combinados con datos de telemetría en tiempo real.
Por ejemplo, si el nivel de oxígeno baja, el asistente entra en acción, comprobando si se trata de una fuga, un fallo de ventilación u otra causa. Si no tiene suficiente información, pedirá a la tripulación que revise equipos específicos y le informe de vuelta.
La NASA probó el sistema en su laboratorio de simulación HERA,donde voluntarios vivieron en condiciones que imitan misiones espaciales profundas y enfrentaron emergencias simuladas.
Daphne-AT ayudó a los participantes sin experiencia previa a resolver problemas más rápido y con menos esfuerzo. Para los profesionales experimentados, el aumento de velocidad fue más modesto, pero aún así ayudó a reducir el estrés.
🚨 Por qué es importante
En la ISS, el control de misión siempre está a solo una llamada de distancia. Sin embargo, en una misión a Marte,podría tomar hasta 40 minutos recibir respuesta tras enviar un mensaje. Daphne da a los astronautas las herramientas para manejar emergencias en el momento, sin necesidad de esperar instrucciones desde la Tierra.
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🌌 Modelo de IA predice la velocidad de rotación de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea
Un equipo internacional de científicos ha creado el primer modelo de inteligencia artificial capaz de predecir con precisión las propiedades de los agujeros negros a partir de datos en bruto obtenidos por telescopios.
Los astrónomos generaron 962,000 "imágenes" sintéticas de agujeros negros basadas en modelos físicos existentes, añadiendo distorsiones y errores que inevitablemente ocurren durante las observaciones reales. Luego, entrenaron un modelo de IA utilizando estos datos.
Posteriormente, los investigadores cargaron los datos de la red del Event Horizon Telescope en el modelo. Usando este observatorio descentralizado, los astrónomos obtuvieron la primera foto de un agujero negro en el centro de la galaxia M87 en 2019, y en 2022, una imagen del agujero negro Sagitario A* (Sgr A*) en el centro de nuestra Vía Láctea ⤴️ Sin embargo, quedaron muchos datos sin procesar, y el nuevo modelo logró extraer información valiosa de ellos.
🔭Resultó que Sgr A* gira a casi la velocidad máxima permitida por la teoría, y su eje de rotación está dirigido hacia la Tierra. La simulación también mostró que el comportamiento del disco de acreción del agujero negro es más complejo que lo predicho por los modelos existentes.
🔭El agujero negro M87 gira en dirección opuesta al giro de su disco de acreción. Los astrónomos creen que esto podría ser el resultado de una fusión con otra galaxia hace muchos años.
"Que estemos desafiando la teoría predominante es, por supuesto, emocionante", diceMichael Janssen, investigador principal del proyecto. Está convencido de que la IA nos ayudará a estudiar los agujeros negros aún mejor, especialmente cuando podamos obtener más datos de alta calidad para entrenar la IA con nuevos telescopios.
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🚀China comienza a construir la primera supercomputadora en el espacio
China ha lanzado los primeros 12 satélites de lo que se convertirá en la primera supercomputadora orbital del mundo impulsada por inteligencia artificial.
Cada satélite ejecuta un modelo astronómico de IA con 8 mil millones de parámetros, capaz de analizar datos de sensores y detectar ráfagas electromagnéticas de eventos cósmicos distantes.
DATO CURIOSO: El proyecto, conocido como la Constelación Computacional de Tres Cuerpos, toma su nombre de la trilogía de ciencia ficción de Liu Cixin.
El hardware a bordo puede realizar hasta 744 billones de operaciones por segundo (TOPS). Para comparar: la NVIDIA GeForce RTX 4090 ofrece alrededor de 1.3K TOPS en tareas de IA. Un chatbot básico necesita solo ~40 TOPS.
Una vez completada, la red de 2,800 satélites alcanzará 1 millón de TOPS, con enlaces láser que transmitirán datos a velocidades de hasta 100 Gbps entre nodos.
🔭Por qué es importante
Procesar datos directamente en el espacio elimina la necesidad de enviar información cruda de regreso a la Tierra, ahorrando tiempo y aumentando la cantidad de datos útiles a los que podemos acceder. Actualmente, menos del 10% de los datos satelitales son transmitidos al suelo.
Además, según los desarrolladores, este centro de datos orbital consumirá mucha menos energía que los clusters basados en la Tierra.
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🔭Estudiante de secundaria recibe $250,000 por descubrir 1.5 Millones de objetos espaciales con la ayuda de IA
Matteo Paz, un estudiante de secundaria de 18 años de California, ha estado interesado en la astronomía desde su infancia. A partir de los 15 años, participó en programas de exploración espacial para estudiantes de secundaria en Caltech.
Bajo la supervisión de su mentor en Caltech, el astrónomo Dave Kirkpatrick, Matteo desarrolló el modelo VARnet, que identifica objetos cósmicos variables como agujeros negros supermasivos y supernovas. El proyecto de Matteo ganó un prestigioso concurso científico para estudiantes de secundaria, con un premio de $250,000.
Paz aplicó el algoritmo para procesar una enorme cantidad de datos (más de 200 terabytes) recopilados durante 10.5 años por el ahora retirado telescopio infrarrojo NEOWISE. Este telescopio observaba principalmente asteroides cercanos a la Tierra, pero también detectó muchos objetos espaciales distantes que brillaban, pulsaban o se oscurecían durante eclipses.
Tras analizar el conjunto de datos archivados, el algoritmo de Paz identificó 1.5 millones de objetos previamente desconocidos. Los resultados aún están pendientes de verificación, y el catálogo completo se publicará a finales de este año.
El modelo de IA es de dominio público y potencialmente útil para otras investigaciones. Según Matteo, puede ser útil para analizar el mercado bursátil, los efectos atmosféricos y otros fenómenos donde la información se presenta en series temporales similares.
Matteo sueña con continuar su investigación y, en el futuro, medir adecuadamente la tasa de expansión del universo, desafiando nuestra comprensión sobre su origen. Recientemente, Matteo consiguió su primer trabajo remunerado en el centro de investigación de su mentor, dedicado a diversos proyectos de la NASA en Caltech.
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🛸Haven-1: la primera estación espacial comercial del mundo
En mayo de 2026, la startup estadounidense Vast Space planea lanzar Haven-1, la primera estación espacial completamente comercial del mundo. El proyecto está financiado personalmente por el multimillonario de criptomonedas Jed McCaleb, quien ha comprometido $1,000 millones de su fortuna para hacer realidad esta visión.
Diseñada para alojar a una tripulación de cuatro personas en misiones de hasta 30 días, Haven-1 servirá tanto para turistas espaciales como para investigaciones en microgravedad. Según Vast, la estación es un paso inicial: un vuelo de demostración para probar que pueden construir infraestructura segura y funcional en órbita antes de abordar proyectos más ambiciosos.
El equipo detrás de Haven-1 incluye a destacados ingenieros que trabajaron en SpaceX, Blue Origin y la NASA, como Alex Hudson, exvicepresidente de Aviónica en SpaceX, y el astronauta de la NASA Andrew Feustel, quien ha participado en tres misiones espaciales.
🌑Un hotel cápsula de lujo en órbita
Hillary Coe, exjefa de diseño en SpaceX, quien también trabajó en Google y Apple, lideró el concepto visual. El interior de Haven-1 se asemeja más a un hotel futurista que a una nave espacial tradicional (ver video ⤴️). El diseñador industrial Peter Russell-Clarke, conocido por su trabajo en productos de Apple, creó un interior cálido y elegante utilizando texturas suaves y paneles de madera de arce. La estación cuenta con cuatro cabinas privadas para la tripulación, un área compartida de estar, una ventana panorámica y un laboratorio para investigaciones en microgravedad. Los sistemas de iluminación y clima se ajustarán a los ritmos circadianos, y se proporcionará internet de alta velocidad a través de Starlink.
🛰Una apuesta para reemplazar la EEI o perderlo todo
Las ambiciones de Vast van más allá de un solo lanzamiento. La misión Haven-1 es su entrada oficial al programa de Destinos Comerciales en Órbita Baja (CLD) de la NASA, que busca identificar socios privados para reemplazar la Estación Espacial Internacional (EEI) antes de 2030. Se espera que la NASA seleccione a los ganadores de este contrato multimillonario a mediados de 2026, justo cuando Haven-1 llegue a órbita.
Sin embargo, Vast no está sola en esta carrera: Axiom Space, Blue Origin y Voyager Space también compiten, algunos con acuerdos respaldados por la NASA. Lo que diferencia a Vast es que está completamente autofinanciada y avanza más rápido de lo que muchos esperaban.
No obstante, la competencia incluye a gigantes como SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos. Si Vast logra impresionar a la NASA y ganar el contrato, su próximo paso será Haven-2: una estación más grande con sistemas de reciclaje de agua y aire para misiones a largo plazo. De lo contrario, los $1,000 millones de McCaleb podrían literalmente desaparecer en el espacio.
"Es una cuestión de existencia para nosotros ganar esa competencia", dice Max Haot, CEO de Vast.
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🛰"Satélites caníbales" se alimentarán de basura espacial
La startup británica Magdrive ha desarrollado el motor espacial Warlock, que funciona con metal sólido en lugar de gas. Los desarrolladores esperan que este motor aborde desafíos clave en la exploración espacial y limpie la órbita terrestre "comiendo" literalmente satélites viejos.
Actualmente, la astronáutica utiliza dos tipos principales de motores: iónicos (eléctricos) y químicos. En los sistemas de propulsión iónica, las partículas de gas cargadas se aceleran mediante un campo eléctrico, mientras que los motores químicos queman combustible.
"Un motor químico tiene un empuje muy alto, pero su eficiencia—o 'millas por galón'—es muy baja. Por otro lado, los sistemas eléctricos tienen las características opuestas: un empuje muy bajo pero una eficiencia excelente. El motor *Warlock* combina lo mejor de ambos mundos",explicaMark Stokes, fundador de Magdrive.
El motor Warlock utilizará iones acelerados de metal sólido, como el cobre. El combustible sólido es significativamente más compacto que los propulsores tradicionales y, al mismo tiempo, proporciona un empuje elevado.
Una ventaja clave de este motor es la capacidad de recargarse directamente en el espacio. Los desarrolladores esperan que, en el futuro, Warlock pueda usar basura espacial como fuente de energía, centrándose principalmente en satélites fuera de servicio.
🛰Desafíos importantes para la tecnología
Según Minkwan Kim, profesor de astronáutica en la Universidad de Southampton, capturar basura espacial podría convertirse en un obstáculo importante para el proyecto. Los satélites fuera de servicio son incontrolables y extremadamente difíciles de atrapar. Se requerirán sistemas avanzados de maniobra, pero estas tecnologías aún están en sus primeras etapas.
Además, cada satélite pertenece a alguien—ya sean gobiernos, universidades o empresas privadas. Esto significa que Magdrive necesitará obtener permiso del propietario antes de consumir cualquier satélite.
A pesar de ello, Magdrive se mantiene optimista y cree que su tecnología resolverá el problema de los desechos espaciales. Según la Agencia Espacial Europea, la humanidad ha lanzado alrededor de 19,500 satélites a la órbita terrestre a lo largo de su historia en la exploración espacial. El modelo de la NASA (como se muestra en un video⤴️) ilustra vívidamente lo saturada que está la órbita terrestre.
Magdrive planea lanzar su primer prototipo en junio de 2025. El dispositivo de prueba funcionará con combustible sólido precargado.
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🔭Telescopio Espacial Euclid: Una Máquina del Tiempo en Busca del Universo Oscuro
La Agencia Espacial Europea (ESA) ha publicadoel primer conjunto de datos de su telescopio espacial Euclid, lanzado en julio de 2023.
Los científicos de la ESA llaman a Euclid el "detective del universo oscuro". Con sus observaciones, los astrónomos esperan comprender cómo la materia oscura y la energía oscura —que se cree constituyen alrededor del 95% de la masa y energía total del universo— están distribuidas a lo largo del cosmos. Estos componentes interactúan con la materia ordinaria solo a través de la gravedad, lo que hace que sean extremadamente difíciles de estudiar.
"El propósito principal de Euclid es realmente combinar ambos para entender la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, y cómo están conectadas en el universo. En realidad, Euclid no solo es un detective del universo oscuro, también es una máquina del tiempo. Observaremos hacia atrás 10 mil millones de años en la historia cósmica", explicó Carol Mundell, directora de Ciencia de la ESA.
Rastrear la materia oscura es especialmente difícil porque la gravedad es la más débil de las cuatro fuerzas fundamentales. Para superar este desafío, Euclid busca lentes gravitacionales, distorsiones en el espacio-tiempo causadas por objetos masivos. Estas distorsiones doblan y magnifican la luz de galaxias de fondo, de manera similar a como lo hacen las lentes de vidrio ⤴️
Al mapear estas anomalías gravitacionales, los astrofísicos esperan descubrir cómo se distribuye la masa invisible en el espacio y, en el proceso, obtener nuevos conocimientos sobre la evolución del universo.
Hasta ahora, Euclid ha identificado 500 nuevos candidatos a lentes gravitacionales fuertes. Para el final de su misión de seis años, se espera que encuentre más de 100,000 de estos sistemas, un aumento dramático comparado con los aproximadamente 1,000 que se conocen actualmente.
En solo una semana, Euclid escaneó 26 millones de galaxias y recopiló 35 terabytes de datos. Para el final de su primer año, se espera que acumule 2 petabytes — equivalente a transmitir 31 años de video en 4K. La misión tiene como objetivo cartografiar casi un tercio del cielo con un detalle sin precedentes.
Mike Walmsley, astrofísico de la Universidad de Toronto, explica que procesar manualmente un volumen tan masivo de datos es imposible. Por eso los científicos usan un algoritmo de inteligencia artificial llamado Zoobot, que analiza los datos, clasifica galaxias y destaca las más inusuales y prometedoras para un estudio más detallado.
"Estamos en un momento crucial en términos de cómo abordamos los estudios a gran escala en astronomía. La inteligencia artificial es una parte fundamental y necesaria de nuestro proceso para aprovechar completamente el vasto conjunto de datos de Euclid. Podemos entregar ciencia de vanguardia en cuestión de semanas, en comparación con los procesos que tomaban años para analizar estudios grandes como estos en el pasado", dice Walmsley.
Sin embargo, los algoritmos aún están lejos de ser perfectos. Actualmente, Zoobot está siendo entrenado con la ayuda de miles de voluntarios. Cualquier persona puede participar visitando el sitio web Galaxy Zooy ayudando a identificar la forma, estructura y características de las galaxias basándose en sus imágenes.
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🌍 ¿Podría la gravedad ser prueba de que vivimos en una simulación?
El físico británico Melvin Vopsoncree que ha encontrado nuevas evidencias de que nuestro universo podría ser una simulación informática.
Él sugiere que la gravedad existe como una forma para que el universo simplifique cálculos: para "comprimir" datos y que el "programa" funcione de manera más eficiente.
💊 ¿Por qué podría ser cierto?
Según la segunda ley de la termodinámica, el caos (entropía) en un sistema se mantiene igual o aumenta. Pero Vopson sugiere que la información en nuestro universo actúa de manera diferente: tiende naturalmente a volverse más organizada con el tiempo.
Imagina cada punto en el espacio como una diminuta celda de memoria: si contiene algo, es un "1", y si está vacío, es un "0". Vopson afirma que el universo trata de agrupar la materia más compactamente para usar menos celdas de memoria y facilitar el procesamiento de información.
Por ejemplo, describir partículas de polvo dispersas en el espacio requiere muchos datos. Así que las partículas se agrupan en nubes de gas y planetas, lo que percibimos como gravedad.
"Al igual que las computadoras intentan ahorrar espacio y funcionar de manera más eficiente, el universo podría estar haciendo lo mismo", explica Melvin Vopson.
💊 ¿Vivimos en una simulación?
Puede sonar como ciencia ficción, pero muchos científicos y pensadores respetados —incluyendo al filósofo Nick Bostrom y al astrofísico Neil deGrasse Tyson— toman la idea en serio.
Para dar más peso a lo que ha sido principalmente un debate filosófico, Vopson espera encontrar evidencia física: algo que no ocurriría naturalmente pero tendría sentido en un universo simulado.
Sin embargo, la teoría de Vopson aún no está probada. Sus ideas, como la información siendo el bloque fundamental del universo o el espacio discreto, siguen siendo teóricas. Por ahora, no hay forma de probarlas mediante experimentos.
¿Crees que vivimos en una simulación?
❤️ — sí, todo es una ilusión
🙈 — no, el mundo es real
🤔 — prefiero no pensar en ello...
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🌎 La Humanidad sobrevivirá a una colisión con un asteroide
En el año 2182, el asteroide Bennu podría colisionar con la Tierra. La Agencia Espacial Europea estima la probabilidad de esta catástrofe en un 0.037%, comparable a la posibilidad de lanzar una moneda al aire 11 veces seguidas obteniendo el mismo resultado. Sin embargo, el asteroide 2024YR4, que ha recibido una atención significativa en los medios en los últimos días y actualmente tiene la calificación de amenaza más alta, tiene una probabilidad ligeramente superior al 2% de impactar la Tierra en 2032.
En este caso, el diámetro del asteroide Bennu es de 484 metros (5-10 veces más grande que el 2024YR4), lo que lo convierte en el quinto más grande de las amenazas espaciales conocidas hoy en día. Utilizando la supercomputadora Aleph, científicos surcoreanos han simulado los efectos de una colisión de un asteroide en el clima y los ecosistemas de la Tierra.
El impacto de un asteroide del tipo Bennu con la Tierra inyectaría hasta 400,000 toneladas de polvo en la atmósfera superior. Esto provocaría un cambio climático dramático, con una disminución de hasta 4℃ en la temperatura de la superficie terrestre, una reducción del 15% en la precipitación media global y la pérdida de un tercio de la capa de ozono. El polvo dificultaría que la luz solar penetre en la superficie terrestre, afectando trágicamente la fotosíntesis y posiblemente desencadenando una crisis alimentaria global. El "invierno de impacto" duraría al menos cuatro años.
Al mismo tiempo, los ecosistemas marinos se recuperarían más rápidamente que los terrestres después del impacto. El polvo del asteroide rico en hierro serviría como fertilizante para las algas, especialmente en áreas donde falta este mineral: el Océano Austral y parte del Océano Pacífico. Su crecimiento atraerá microorganismos, lo que eventualmente podría ayudar a aliviar la escasez de alimentos, señala la coautora del estudio, la Dra. Lan Dai.
Es probable que la humanidad sobreviva, agrega su colega, el profesor Axel Timmermann. En promedio, asteroides de tamaño mediano colisionan con la Tierra aproximadamente cada 100,000 a 200,000 años, dice. "Esto significa que nuestros primeros ancestros humanos podrían haber experimentado algunos de estos eventos que cambiaron el planeta con posibles impactos en la evolución humana e incluso en nuestra propia composición genética", explica Timmermann.
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💫 ¿Existen más de tres dimensiones en el universo? La astrofísica Janna Levin en el podcast de Lex Fridman
Janna Levin es una astrofísica y autora de varios bestsellers que ha dedicado muchos años a estudiar la topología del universo y los misterios del espacio. En el podcast de Lex Fridman, habló sobre la posibilidad de viajar entre diferentes universos y lo que podríamos esperar de formas de vida extraterrestres.
Puntos clave:
💫 Sabemos que existen tres dimensiones espaciales. Pero es posible que en el Big Bang el universo haya nacido con muchas más dimensiones. Quizás existan dimensiones espaciales adicionales que están correctamente plegadas, como un pequeño origami. Pero vivimos en una membrana tridimensional, estamos adheridos a ella y no somos conscientes de estas otras dimensiones.
"Es ciertamente matemáticamente posible imaginar un universo de dimensiones superiores con más de una membrana. Así que tal vez seamos solo un ejemplo en un mar infinito de posibles universos con leyes de la física ligeramente diferentes. La naturaleza es una experimentadora", explica Levin.
💫 Los agujeros de gusano son una construcción perfectamente válida para considerar. Son simplemente una curva en el espacio-tiempo. Pueden parecerse a un origami o "agujeros en un queso suizo" a través de los cuales podrías viajar en línea recta por el universo. Aún no es simplemente un problema de ingeniería, pero está dentro del ámbito de la física plausible.
💫 En los últimos 30 años ha habido avances significativos en astronomía. Hemos aprendido que hay más planetas en nuestra galaxia que estrellas. Se vuelve imposible imaginar que no se haya originado vida en algún otro lugar, en nuestra galaxia Vía Láctea, e incluso tal vez en nuestro vecindario local de la Vía Láctea, quizás a unos pocos cientos de años luz de nuestro sistema solar.
💫 Debemos ser mucho más imaginativos al buscar otras formas de vida. Los extraterrestres podrían ser radicalmente diferentes a nosotros. Podrían ser solitarios, no moverse en grupos, no querer dejar registros, no tener un cerebro localizado o poseer un sistema nervioso completamente diferente.
📱 Puedes ver la entrevista completaaquí.
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