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	<title>Science Advances: Noticias, Fotos, Evaluaciones, Precios y Rumores de Science Advances • ENTER.CO</title>
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	<title>Science Advances: Noticias, Fotos, Evaluaciones, Precios y Rumores de Science Advances • ENTER.CO</title>
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		<title>La NASA descubre una nueva pista sobre cómo llegó la vida a la Tierra</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Digna Irene Urrea]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 15:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astrobiología]]></category>
		<category><![CDATA[fósforo y nitrógeno]]></category>
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					<description><![CDATA[La historia sobre cómo la Tierra obtuvo los ingredientes necesarios para albergar vida podría necesitar una actualización. Un nuevo estudio financiado por la NASA plantea que algunos de los elementos químicos esenciales para que nuestro planeta se volviera habitable no llegaron desde regiones lejanas del sistema solar, como proponían varias teorías, sino que podrían haber [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">La historia sobre cómo la Tierra obtuvo los ingredientes necesarios para albergar vida podría necesitar una actualización. Un nuevo estudio financiado por la NASA plantea que algunos de los elementos químicos esenciales para que nuestro planeta se volviera habitable no llegaron desde regiones lejanas del sistema solar, como proponían varias teorías, sino que podrían haber estado mucho más cerca desde el comienzo.</p>
<p><span id="more-584458"></span></p>
<p class="isSelectedEnd">La investigación, publicada en Science Advances, reconstruyó parte de la historia química del sistema solar primitivo para entender de dónde provinieron elementos clave como el fósforo y el nitrógeno, fundamentales para la formación de moléculas biológicas y, eventualmente, de las primeras formas de vida.</p>
<p class="isSelectedEnd">Durante años, parte de la comunidad científica defendió la idea de que materiales ricos en estos compuestos viajaron desde las regiones exteriores del sistema solar hacia la Tierra joven, transportados por cuerpos rocosos conocidos como condritas. Sin embargo, el nuevo trabajo propone otro escenario: buena parte de estos ingredientes ya estaban disponibles en el sistema solar interior, la región donde nació nuestro planeta.</p>
<p class="isSelectedEnd">Para llegar a esta conclusión, el equipo analizó meteoritos de hierro —restos de algunos de los planetesimales más antiguos— y condritas, objetos formados millones de años después. Los investigadores estudiaron específicamente la proporción entre fósforo y nitrógeno (P/N), utilizando experimentos de laboratorio y modelos geoquímicos para reconstruir cómo se distribuían estos elementos hace más de 4.500 millones de años.</p>
<p class="isSelectedEnd">Los resultados mostraron diferencias importantes entre las primeras generaciones de cuerpos planetarios. Mientras los objetos más antiguos presentaban ciertas concentraciones químicas en las regiones externas del sistema solar, las generaciones posteriores parecen haber acumulado mayores proporciones de estos elementos en zonas más cercanas al Sol.</p>
<h3>Te puede interesar: <a href="https://www.enter.co/cultura-digital/ciencia/puede-chocar-contra-la-luna-esto-dijo-la-nasa-sobre-el-asteroide-2024-yr4/" target="_blank" rel="noopener">¿Puede chocar contra la Luna? Esto dijo la NASA sobre el asteroide 2024 YR4</a></h3>
<p class="isSelectedEnd">Este hallazgo modifica parcialmente la forma en que se interpreta el origen de los materiales que hicieron posible la habitabilidad terrestre. Según Debjeet Pathak, autor principal del estudio e investigador de la Universidad Rice, los datos sugieren que la Tierra habría obtenido gran parte de su inventario químico esencial a partir de materiales provenientes del sistema solar interior, sin depender tanto de aportes externos.</p>
<p class="isSelectedEnd">El estudio también agrega un actor inesperado a esta historia: Júpiter. Los investigadores creen que mientras el gigante gaseoso crecía, su enorme influencia gravitacional habría alterado el movimiento de materiales ricos en fósforo y nitrógeno, cambiando la distribución química del sistema solar joven.</p>
<p class="isSelectedEnd">Más allá de explicar el pasado terrestre, el descubrimiento podría influir en cómo los científicos buscan mundos habitables fuera del sistema solar. Si la distribución de elementos esenciales depende de la presencia —o ausencia— de gigantes gaseosos como Júpiter, eso podría modificar la forma en que se evalúan otros sistemas planetarios y sus posibilidades de albergar vida.</p>
<p>En otras palabras, entender cómo llegó la química correcta a la Tierra podría ayudar a responder una pregunta mucho más grande: cuántos otros mundos tuvieron la misma oportunidad.</p>
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		<title>Investigadores desarrollan tecnología que evita que baterías exploten</title>
		<link>https://www.enter.co/empresas/seguridad/investigadores-desarrollan-tecnologia-que-evita-que-baterias-exploten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Colaboradores ENTER.CO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 15:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note 7]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Science Advances]]></category>
		<category><![CDATA[TPP]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Stanford]]></category>
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					<description><![CDATA[Por: Miguel Porras Un equipo de investigadores la Universidad de Stanford encabeza un proyecto que busca crear baterías más seguras para que sean usadas en dispositivos móviles como teléfonos celulares. El proyecto ha desarrollado una batería que contiene en su interior un material que extingue fuego en caso de que la batería se sobrecaliente. La nueva batería tiene un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_276420" aria-describedby="caption-attachment-276420" style="width: 1024px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-276420" src="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2017/01/nota-1024x768.jpg" alt="La nueva batería tiene un tipo de extintor dentro de ella. " width="1024" height="768" /><figcaption id="caption-attachment-276420" class="wp-caption-text">La nueva batería tiene un tipo de extintor dentro de ella.</figcaption></figure>
<p><em>Por: Miguel Porras</em></p>
<p>Un <a href="http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1601978" target="_blank">equipo de investigadores la Universidad de Stanford</a> encabeza un proyecto que busca crear baterías más seguras para que sean usadas en dispositivos móviles como teléfonos celulares. El proyecto ha desarrollado una batería que contiene en su interior un material que extingue fuego en caso de que la batería se sobrecaliente.</p>
<p><span id="more-276416"></span></p>
<p>La nueva batería tiene un nuevo separador inteligente con propiedades térmicas a base de sustancias que contienen fosfato de trifenilo (TPP). Este elemento actúa como el &#8216;extintor&#8217; de llamas y se libera cuando las cápsulas que cubren la batería alcanzan temperaturas iguales o superiores a 150 grados centígrados. En las pruebas realizadas, las llamas fueron extinguidas en 0,4 segundos. Además, este sistema no tiene efectos negativos sobre el rendimiento de la batería.</p>
<p>Una de las claves para el desarrollo de batería fue la creación del separador independiente, compuesto por microfibras fabricadas que evitan la exposición directa del fuego con otros materiales de la batería.</p>
<figure id="attachment_276444" aria-describedby="caption-attachment-276444" style="width: 960px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class=" wp-image-276444" src="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2017/01/F1.large_-1024x318.jpg" alt="En la parte derecha de la imagen podemos ver como se activa el núcleo. " width="960" height="298" srcset="https://www.enter.co/wp-content/uploads/2017/01/F1.large_-1024x318.jpg 1024w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2017/01/F1.large_-300x93.jpg 300w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2017/01/F1.large_-768x238.jpg 768w, https://www.enter.co/wp-content/uploads/2017/01/F1.large_.jpg 1050w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /><figcaption id="caption-attachment-276444" class="wp-caption-text">En la parte derecha de la imagen podemos ver como se activa el núcleo de las baterías.</figcaption></figure>
<p>Sin embargo, según afirman los propios investigadores de la revista Science Advances, <em>&#8220;los problemas de incendios y explosiones, siguen siendo un gran problema y esto cada vez más dificulta significativamente las aplicaciones de la próxima generación y las baterías de alta energía&#8221;, </em>dejando entrever que el riesgo de incendio de la batería todavía existe, especialmente en los casos de calentamiento de esta misma.</p>
<p>La duración y seguridad de las baterías siguen siendo aspectos de alta importancia para los fabricantes de dispositivos móviles, ya que el aumento en los usos que damos a dispositivos como el teléfono celular, deriva en una mayor necesidad de energía, sin que esto comprometa la seguridad del usuario.</p>
<p><em>Imagen: Science Advances, <a class="owner-name truncate" title="Ir a la galería de Uwe Hermann" href="https://www.flickr.com/photos/uwehermann/" data-track="attributionNameClick" data-rapid_p="56">Uwe Hermann</a> (Flickr).</em></p>
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