{"id":363472,"date":"2026-01-27T03:49:09","date_gmt":"2026-01-27T03:49:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/363472\/"},"modified":"2026-01-27T03:49:09","modified_gmt":"2026-01-27T03:49:09","slug":"espana-lidera-el-hallazgo-del-mayor-eslabon-perdido-de-la-vida-en-el-espacio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/363472\/","title":{"rendered":"Espa\u00f1a lidera el hallazgo del mayor &#8216;eslab\u00f3n perdido&#8217; de la vida en el Espacio"},"content":{"rendered":"<p style=\"\">Hace ya tiempo que los cient\u00edficos saben que el espacio interestelar no es un vac\u00edo inerte, sino un gigantesco laboratorio qu\u00edmico donde los \u00e1tomos juegan a ensamblarse en formas imposibles. Formas que incluyen los m\u00e1s variados tipos de mol\u00e9culas org\u00e1nicas, los llamados &#8216;ladrillos&#8217; de los  &#8230; que est\u00e1 hecho cualquier ser vivo. Una realidad que invita a pensar que la misma vida, con may\u00fasculas, no es un simple accidente que sucede en los pocos lugares que re\u00fanen las condiciones necesarias, sino que es <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/ciencia\/vez-claro-vida-empezo-espacio-exterior-20250724015711-nt.html\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"una caracter\u00edstica fundamental\" data-mrf-link=\"www.abc.es\" rel=\"nofollow noopener\">una caracter\u00edstica fundamental<\/a> del propio Universo.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Sin embargo, y durante d\u00e9cadas, los astrof\u00edsicos han tenido un problema, uno que podr\u00edamos llamar &#8216;el misterio del azufre desaparecido&#8217;. Sabemos que el azufre es esencial para la vida tal como la conocemos aqu\u00ed en la Tierra; es un ingrediente fundamental en las prote\u00ednas y las enzimas que hacen funcionar nuestros cuerpos. Pero al mirar hacia arriba, hacia las nubes de gas y polvo donde nacen las estrellas, el azufre parec\u00eda estar extra\u00f1amente ausente. Solo se ve\u00edan mol\u00e9culas rid\u00edculamente peque\u00f1as. \u00bfD\u00f3nde estaban las m\u00e1s grandes? \u00bfC\u00f3mo pas\u00f3 la vida de la sencillez a la complejidad?<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">La respuesta acaba de llegar, y tiene un fuerte acento espa\u00f1ol.<\/p>\n<p>\nUn hallazgo sensacional\n<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Un equipo internacional de investigadores, liderado por el Instituto Max Planck de F\u00edsica Extraterrestre (MPE) en Alemania y en el que han participado astrof\u00edsicos espa\u00f1oles del Centro de Astrobiolog\u00eda (CAB, CSIC-INTA), ha logrado, por fin, cazar a la &#8216;bestia&#8217;: la mol\u00e9cula portadora de azufre m\u00e1s grande jam\u00e1s detectada en el espacio. Su nombre t\u00e9cnico es 2,5-ciclohexadieno-1-tiona (C\u2086H\u2086S), pero para que nos entendamos, se trata de un anillo de carbono y azufre compuesto por 13 \u00e1tomos, un aut\u00e9ntico gigante comparado con lo que se hab\u00eda <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/ciencia\/observan-primera-vez-moleculas-organicas-complejas-sistema-20241028100515-nt.html\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"encontrado hasta ahora\" data-mrf-link=\"www.abc.es\" rel=\"nofollow noopener\">encontrado hasta ahora<\/a>.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">El hallazgo, reci\u00e9n publicado en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41550-025-02749-7\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"&#039;Nature Astronomy&#039;,\" data-mrf-link=\"www.nature.com\" rel=\"nofollow noopener\">&#8216;Nature Astronomy&#8217;,<\/a> es la prueba definitiva de que la qu\u00edmica compleja no necesita el calor de una estrella para formarse. Ocurre en la oscuridad, en el fr\u00edo m\u00e1s absoluto, y mucho antes de que existan planetas como el nuestro.<\/p>\n<p class=\"voc-title\">El hallazgo, reci\u00e9n publicado en &#8216;Nature Astronomy&#8217;, es la prueba definitiva de que la qu\u00edmica compleja no necesita el calor de una estrella para formarse<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Para encontrar a este aut\u00e9ntico &#8216;gigante qu\u00edmico&#8217;, los investigadores apuntaron sus instrumentos hacia la nube molecular G+0.693\u20130.027. Situada a unos 27.000 a\u00f1os luz de la Tierra, muy cerca del fren\u00e9tico centro de nuestra V\u00eda L\u00e1ctea, esta nube es lo que los expertos llaman una &#8216;zona pre-estelar&#8217;, un lugar en el que nada brilla todav\u00eda, una regi\u00f3n oscura, llena de polvo y gas a la espera colapsar para dar a luz nuevos soles.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Hasta ahora, las mol\u00e9culas de azufre detectadas en el medio interestelar hab\u00edan sido decepcionantemente simples, casi siempre con menos de seis \u00e1tomos (como el etanotiol o el metanotiol). Sin embargo, en los cometas que cruzan nuestro Sistema Solar, la qu\u00edmica del azufre es mucho m\u00e1s rica y compleja. Hab\u00eda un abismo inexplicable entre lo que ve\u00edamos en las nubes lejanas y lo que encontr\u00e1bamos en las rocas de nuestro propio vecindario. Faltaba un puente, un nexo de uni\u00f3n.<\/p>\n<p>\nUna estructura compleja\n<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">La 2,5-ciclohexadieno-1-tiona es ese puente. \u00abEsta es la primera detecci\u00f3n inequ\u00edvoca de una mol\u00e9cula compleja de azufre en forma de anillo en el espacio interestelar -asegura Mitsunori Araki, cient\u00edfico del MPE y autor principal del estudio-, y un paso crucial para comprender el v\u00ednculo qu\u00edmico entre el espacio y los bloques de construcci\u00f3n de la vida\u00bb.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Estamos ante una estructura de anillo estable formada por 13 \u00e1tomos. Y en el vasto y difuso medio interestelar, lograr que 13 \u00e1tomos se organicen en un &#8216;todo&#8217; cerrado y estable es verdadera proeza de la naturaleza. Y a\u00fan mejor, la nueva mol\u00e9cula es estructuralmente similar a las que encontramos en los cometas. La conexi\u00f3n, por tanto, est\u00e1 hecha.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">\u00bfPero c\u00f3mo se encuentra algo tan peque\u00f1o a 27.000 a\u00f1os luz de distancia? Est\u00e1 muy claro que, en el espacio, no podemos &#8216;ver&#8217; las mol\u00e9culas con un telescopio \u00f3ptico tradicional. M\u00e1s bien tenemos que &#8216;escuchar&#8217; su &#8216;huella dactilar&#8217;.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">En el espacio, las mol\u00e9culas de los distintos elementos rotan y vibran y, al hacerlo, emiten ondas de radio en frecuencias muy espec\u00edficas. De modo que cada elemento, cada compuesto qu\u00edmico, tiene su propia &#8216;canci\u00f3n&#8217; individual. Es decir, que si conocemos la canci\u00f3n, podemos encontrar la mol\u00e9cula. El problema era que nadie sab\u00eda qu\u00e9 &#8216;canci\u00f3n&#8217; cantaba la 2,5-ciclohexadieno-1-tiona.<\/p>\n<p class=\"voc-title\">Esta es la primera detecci\u00f3n inequ\u00edvoca de una mol\u00e9cula compleja de azufre en forma de anillo en el espacio interestelar<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Por eso, para averiguarlo, los investigadores tuvieron que crearla primero en la Tierra. El equipo tom\u00f3 tiofenol (C\u2086H\u2085SH), un l\u00edquido con un olor verdaderamente desagradable a huevos podridos, y lo someti\u00f3 a una descarga el\u00e9ctrica de 1.000 voltios en el laboratorio. Un acto de violencia controlada dise\u00f1ado para romper la mol\u00e9cula y dejar que sus fragmentos se recombinen, imitando las condiciones energ\u00e9ticas extremas que pueden darse en el espacio.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">As\u00ed, y entre los varios productos resultantes apareci\u00f3 nuestra protagonista. Despu\u00e9s, y usando un espectr\u00f3metro desarrollado por ellos mismos, los investigadores midieron su frecuencia de emisi\u00f3n con una precisi\u00f3n asombrosa: m\u00e1s de siete d\u00edgitos significativos. Ya ten\u00edan la &#8216;huella dactilar&#8217; de radio, la &#8216;canci\u00f3n&#8217; de la 2,5-ciclohexadieno-1-tiona. Ahora solo faltaba buscarla en el cielo.<\/p>\n<p>\nCon ojos espa\u00f1oles\n<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Y aqu\u00ed es donde entra en juego la tecnolog\u00eda y la experiencia de los astrof\u00edsicos espa\u00f1oles. Para buscar esa se\u00f1al d\u00e9bil y espec\u00edfica en medio del ruido del cosmos, se necesitaban &#8216;o\u00eddos&#8217; extremadamente sensibles. De modo que el equipo alem\u00e1n recurri\u00f3 a un gran sondeo observacional liderado por el Centro de Astrobiolog\u00eda (CAB).<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Se utilizaron dos de las joyas de la radioastronom\u00eda europea situadas en suelo espa\u00f1ol: el <a href=\"https:\/\/astronomia.ign.es\/iram\/el-telescopio-pico-veleta\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"radiotelescopio de 30 metros del IRAM\" data-mrf-link=\"astronomia.ign.es\" rel=\"nofollow noopener\">radiotelescopio de 30 metros del IRAM<\/a>, en el Pico Veleta (Granada), y el radiotelescopio de 40 metros de Yebes (Guadalajara). Ambos instrumentos son capaces de captar ondas milim\u00e9tricas con una sensibilidad extraordinaria. Y as\u00ed, al comparar la &#8216;huella&#8217; obtenida en el laboratorio con los datos recogidos por los telescopios espa\u00f1oles, la coincidencia fue perfecta. La se\u00f1al estaba all\u00ed, escondida a plena vista en los datos de la nube G+0.693\u20130.027.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">\u00abNuestros resultados -explica Valerio Lattanzi, cient\u00edfico del Max Planck y coautor del estudio-, muestran que una mol\u00e9cula de 13 \u00e1tomos estructuralmente similar a las de los cometas ya puede existir en una nube molecular joven y sin estrellas. Esto prueba que el trabajo qu\u00edmico preliminar para la vida comienza mucho antes de que se formen las estrellas\u00bb.<\/p>\n<p>\nUn hallazgo importante\n<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">\u00bfC\u00f3mo nos afecta que haya un anillo de azufre flotando en el espacio a 27.000 a\u00f1os luz de distancia? La respuesta es sencilla: afecta a nuestro origen. <\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Durante a\u00f1os, una de las grandes inc\u00f3gnitas de la astroqu\u00edmica ha sido, precisamente, esa falta de mol\u00e9culas complejas de azufre. En las nubes densas de polvo y gas, ve\u00edamos mucho menos azufre del que deber\u00eda haber seg\u00fan los modelos c\u00f3smicos. Se sospechaba que estaba ah\u00ed, &#8216;secuestrado&#8217; en granos de polvo o en mol\u00e9culas que no sab\u00edamos identificar. Pero nadie hab\u00eda dado con \u00e9l.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">El nuevo hallazgo, sin embargo, sugiere que gran parte de ese azufre perdido est\u00e1 encerrado en mol\u00e9culas complejas y anillos org\u00e1nicos que hasta ahora no hab\u00edamos visto simplemente porque no sab\u00edamos c\u00f3mo buscarlos. No es que el azufre desaparezca; es que evoluciona hacia formas m\u00e1s sofisticadas.<\/p>\n<p class=\"voc-title\">Este anillo de 13 \u00e1tomos es la prueba definitiva de que los cometas que bombardearon la Tierra primitiva no eran simples piedras, sino que tra\u00edan una &#8216;sopa&#8217; qu\u00edmica compleja y ya precocinada<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Y si estas mol\u00e9culas complejas se forman en las nubes interestelares, significa que cuando una nube colapsa para formar un sistema solar (como el nuestro hace 4.500 millones de a\u00f1os), el material que &#8216;llueve&#8217; sobre los planetas nacientes ya viene &#8216;precocinado&#8217; con ingredientes complejos. Los cometas y asteroides que bombardearon la Tierra primitiva no tra\u00edan solo agua y piedras; tra\u00edan una sopa qu\u00edmica rica y evolucionada, repleta de anillos de carbono y azufre listos para dar el siguiente salto hacia la biolog\u00eda.<\/p>\n<p>\nSe abre la veda\n<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">El descubrimiento de la 2,5-ciclohexadieno-1-tiona ha abierto la veda. Los investigadores saben ahora que es posible detectar estas estructuras. Pero es solo la punta del iceberg. Como advierten los propios autores del estudio, \u00abes probable que muchas m\u00e1s mol\u00e9culas complejas portadoras de azufre permanezcan a\u00fan sin ser detectadas\u00bb. La qu\u00edmica del azufre es notoriamente dif\u00edcil de modelar, y muchas de sus variantes <a href=\"https:\/\/www.abc.es\/ciencia\/moleculas-organicas-confines-universo-20231129140003-nt.html\" target=\"_self\" data-voc-vtm-id=\"in-text-traffic\" title=\"pueden ser invisibles\" data-mrf-link=\"www.abc.es\" rel=\"nofollow noopener\">pueden ser invisibles<\/a> para nuestros instrumentos actuales si no conocemos previamente su firma en laboratorio.<\/p>\n<p class=\"voc-p\" style=\"\">Lo que est\u00e1 claro es que &#8216;ah\u00ed arriba&#8217;, en la inmensa soledad de las nubes moleculares y mucho antes de que el primer rayo de sol ilumine un planeta, la naturaleza ya est\u00e1 ensayando las &#8216;partituras&#8217; de la vida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Hace ya tiempo que los cient\u00edficos saben que el espacio interestelar no es un vac\u00edo inerte, sino un&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":363473,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[119,123,124,25,80899,10558,24,19293,2289,31,13679,117,121,122,23,118,120,2606],"class_list":["post-363472","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-ciencia-y-tecnologia","tag-ciencia","tag-ciencia-y-tecnologia","tag-cienciaytecnologia","tag-es","tag-eslabon","tag-espacio","tag-espana","tag-hallazgo","tag-lidera","tag-mayor","tag-perdido","tag-science","tag-science-and-technology","tag-scienceandtechnology","tag-spain","tag-technology","tag-tecnologia","tag-vida"],"share_on_mastodon":{"url":"https:\/\/pubeurope.com\/@es\/115965025531610526","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/363472","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=363472"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/363472\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/363473"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=363472"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=363472"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=363472"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}