{"id":60428,"date":"2025-08-20T15:28:08","date_gmt":"2025-08-20T15:28:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/60428\/"},"modified":"2025-08-20T15:28:08","modified_gmt":"2025-08-20T15:28:08","slug":"la-primera-observacion-del-interior-de-una-estrella-abre-una-ventana-sin-precedentes-al-nacimiento-de-la-materia-ciencia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/60428\/","title":{"rendered":"La primera observaci\u00f3n del interior de una estrella abre una ventana sin precedentes al nacimiento de la materia | Ciencia"},"content":{"rendered":"<p class=\"\">\u201cEl nitr\u00f3geno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre y el carbono de nuestras tartas de manzana fueron creados en el interior de estrellas en proceso de colapso. Estamos hechos de sustancia de las estrellas\u201d, proclam\u00f3 el astrof\u00edsico estadounidense Carl Sagan en su c\u00e9lebre libro <a href=\"https:\/\/archive.org\/details\/cosmos_201910\/page\/n247\/mode\/2up\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Cosmos<\/a> hace casi medio siglo. Un equipo de cient\u00edficos ha logrado ahora contemplar por primera vez esas entra\u00f1as estelares, la ca\u00f3tica fragua en la que se forman los elementos qu\u00edmicos de los que est\u00e1n hechos los seres humanos y todo lo que los rodea. \u201cMe qued\u00e9 deslumbrado\u201d, rememora el astrof\u00edsico alem\u00e1n <a href=\"https:\/\/ciera.northwestern.edu\/directory\/steve-schulze\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Steve Schulze<\/a>, que ha encabezado la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"\">Para entender la importancia del descubrimiento hay que retroceder hasta la gran explosi\u00f3n que dio lugar al universo hace 13.800 millones de a\u00f1os. En los <a href=\"https:\/\/www.cfa.harvard.edu\/research\/topic\/elemental-abundances\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">tres primeros minutos<\/a> tras el Big Bang se formaron casi todos los \u00e1tomos ligeros del universo, sobre todo el omnipresente hidr\u00f3geno, cuyas acumulaciones forman las estrellas. En el interior estelar, la temperatura y la presi\u00f3n son tan altas que el hidr\u00f3geno se fusiona y va formando elementos cada vez m\u00e1s pesados, empezando por el helio. La suma del silicio y el azufre, por ejemplo, produce el hierro, el \u00e1tomo m\u00e1s pesado que se puede generar dentro de una estrella.<\/p>\n<p>M\u00e1s informaci\u00f3n<\/p>\n<p class=\"\">El resultado es una especie de \u201c<a href=\"https:\/\/www.science.org\/content\/article\/peeling-back-supernovas-layers\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">cebolla c\u00f3smica<\/a>\u201d, un t\u00e9rmino habitual entre los astr\u00f3nomos. \u201cEste proceso transforma la estrella en una estructura en capas: hidr\u00f3geno en el exterior, despu\u00e9s helio, luego capas de carbono\/ox\u00edgeno, magnesio\/ne\u00f3n\/ox\u00edgeno, ox\u00edgeno\/silicio\/azufre y, finalmente, hierro en el centro. Por lo tanto, la capa rica en silicio y azufre est\u00e1 enterrada bajo muchos otros materiales y es inaccesible en circunstancias normales, lo que hace que sea casi imposible de observar directamente\u201d, se\u00f1ala Schulze, de la Universidad del Noroeste, en la ciudad estadounidense de Evanston.<\/p>\n<p class=\"\">Un telescopio localizado <a href=\"https:\/\/keckobservatory.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">en la cumbre de un volc\u00e1n hawaiano<\/a> registr\u00f3 en septiembre de 2021 el espectro de luz emitido por una supernova, la explosi\u00f3n de una estrella. El estallido, ocurrido a 2.200 millones de a\u00f1os luz de distancia y denominado SN\u20092021yfj, no era una supernova m\u00e1s. El aparato captur\u00f3 el fen\u00f3meno en un momento extraordinario, justo cuando la estrella estaba despojada de sus capas exteriores y permit\u00eda asomarse a su interior. \u201cAl principio no sab\u00edamos que hab\u00edamos descubierto una estrella desnuda hasta los huesos. Me qued\u00e9 boquiabierto cuando el profesor <a href=\"https:\/\/www.weizmann.ac.il\/particle\/galyam\/home\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Avishay Gal-Yam<\/a>, del Instituto Weizmann de Ciencias [en Israel], lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que hab\u00edamos observado silicio, azufre y arg\u00f3n\u201d, rememora Schulze. Su hallazgo se publica este mi\u00e9rcoles <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-025-09375-3\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">en la portada de la revista Nature<\/a>, referente de la ciencia internacional.<\/p>\n<p><img alt=\"El astrof\u00edsico alem\u00e1n Steve Schulze, fotografiado este mi\u00e9rcoles.\" decoding=\"auto\" class=\"_re lazyload a_m-h\" height=\"347\"  width=\"414\"  src=\"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/EIKW24RGSJDOBHESYDIPFEGRNU.jpg\" loading=\"lazy\"\/>El astrof\u00edsico alem\u00e1n Steve Schulze, fotografiado este mi\u00e9rcoles.Anamaria Gkini <\/p>\n<p class=\"\">Schulze, nacido en la localidad alemana de Halle hace 45 a\u00f1os, subraya que se conocen \u201cm\u00e1s de 1.000 millones de estrellas\u201d en la galaxia en la que se encuentra la Tierra \u2015la V\u00eda L\u00e1ctea\u2015 y en sus vecinas de <a href=\"https:\/\/elpais.com\/elpais\/2016\/09\/14\/ciencia\/1473851022_513794.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">las Nubes de Magallanes<\/a>. La mayor parte de estas estrellas conserva su cubierta de hidr\u00f3geno al morir, pero una minor\u00eda pierde esta capa o incluso la m\u00e1s profunda de helio antes de estallar formando una supernova. Este desnudamiento superficial puede ocurrir debido a vientos estelares fuertes, a erupciones o a interacciones con otra estrella, pero nunca se hab\u00eda detectado un striptease estelar pr\u00e1cticamente total.<\/p>\n<p class=\"\">\u201cNo se conoce ninguna estrella en la V\u00eda L\u00e1ctea o en las Nubes de Magallanes que est\u00e9 desnuda hasta la capa de ox\u00edgeno\/silicio. El hallazgo de la supernova SN 2021yfj indica que existen procesos de desnudamiento infrecuentes y muy extremos\u201d, argumenta Schulze, que trabaj\u00f3 en el Instituto de Astrof\u00edsica de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Chile hasta hace una d\u00e9cada. La fusi\u00f3n de elementos qu\u00edmicos m\u00e1s pesados que el carbono solo ocurre en estrellas que tienen al menos ocho veces la masa del Sol y <a href=\"https:\/\/elpais.com\/ciencia\/vacio-cosmico\/2025-06-13\/un-segundo-para-acabar-lo-que-el-universo-ha-construido-en-10-millones-de-anos.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">se denominan masivas<\/a>. \u201cEsta es la primera vez que observamos las capas internas de una estrella masiva, lo cual es importante para probar y mejorar nuestros modelos de la evoluci\u00f3n estelar. Adem\u00e1s, este descubrimiento nos proporciona informaci\u00f3n sobre el lugar de formaci\u00f3n del silicio y el azufre en las estrellas masivas\u201d, a\u00f1ade Schulze.<\/p>\n<p class=\"\">La explicaci\u00f3n del astrof\u00edsico alem\u00e1n remite a otro pensamiento similar de Carl Sagan, esta vez de su serie de televisi\u00f3n Cosmos: \u201cEl silicio de las rocas, el ox\u00edgeno del aire, el carbono de nuestro ADN, el oro que hay en nuestros bancos, el uranio de nuestros arsenales\u2026 Todos fueron creados a miles de a\u00f1os luz de distancia y hace miles de millones de a\u00f1os. Nuestro planeta, nuestra sociedad y nosotros mismos estamos hechos de polvo c\u00f3smico\u201d.<\/p>\n<p class=\"\">El equipo del f\u00edsico <a href=\"https:\/\/martingago.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Jos\u00e9 \u00c1ngel Mart\u00edn Gago<\/a> ha construido en su laboratorio <a href=\"https:\/\/elpais.com\/elpais\/2015\/11\/27\/ciencia\/1448648477_367200.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">una m\u00e1quina<\/a> de cuatro millones de euros para simular la muerte de las estrellas, en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC). Mart\u00edn Gago y su colega <a href=\"https:\/\/www.icmm.csic.es\/en\/santoro-domingo-gonzalo\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Gonzalo Santoro<\/a>, del Instituto de F\u00edsica Fundamental, celebran el nuevo descubrimiento, en una valoraci\u00f3n conjunta enviada a este peri\u00f3dico. \u201cEsta observaci\u00f3n confirma la estructura en capas de las supernovas, que es el modelo que se ha empleado para describirlas, aunque hasta ahora no estaba claro que fuera v\u00e1lido. Confirmar este modelo es muy importante para poder describir la evoluci\u00f3n estelar\u201d, aplauden.<\/p>\n<p class=\"\">Las supernovas y las estrellas gigantes rojas son objetos esenciales en la formaci\u00f3n del polvo c\u00f3smico, recalcan los dos investigadores espa\u00f1oles. \u201cEste estudio ofrece una informaci\u00f3n fundamental para comprender c\u00f3mo se forman y evolucionan especies qu\u00edmicas en el universo. A nivel de astroqu\u00edmica de laboratorio, este trabajo abre nuevas v\u00edas, ya que proporciona valores emp\u00edricos sobre las abundancias de silicio y azufre que podr\u00edan utilizarse para recrear en el laboratorio las condiciones de formaci\u00f3n y evoluci\u00f3n de mol\u00e9culas ricas en estos elementos\u201d, explican. \u201cEste enfoque permitir\u00e1 avanzar en la modelizaci\u00f3n de reacciones qu\u00edmicas y profundizar en los procesos de formaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/elpais.com\/ciencia\/2021-12-10\/somos-polvo-de-estrellas.html\" target=\"_self\" rel=\"nofollow noopener\" title=\"https:\/\/elpais.com\/ciencia\/2021-12-10\/somos-polvo-de-estrellas.html\">polvo c\u00f3smico<\/a> en el espacio\u201d, a\u00f1aden. El descubrimiento de la estrella desnuda ofrece una ventana sin precedentes a la creaci\u00f3n de la sustancia estelar de la que est\u00e1n hechos los seres humanos y todo lo dem\u00e1s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"\u201cEl nitr\u00f3geno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre y el carbono&hellip;\n","protected":false},"author":2,"featured_media":60429,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[17006,647,25294,119,123,124,25,21512,24,782,25293,650,117,121,122,23,118,120,25292],"class_list":{"0":"post-60428","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-ciencia-y-tecnologia","8":"tag-astrofisica","9":"tag-astronomia","10":"tag-carl-sagan","11":"tag-ciencia","12":"tag-ciencia-y-tecnologia","13":"tag-cienciaytecnologia","14":"tag-es","15":"tag-espacio-exterior","16":"tag-espana","17":"tag-estrellas","18":"tag-galaxias","19":"tag-quimica","20":"tag-science","21":"tag-science-and-technology","22":"tag-scienceandtechnology","23":"tag-spain","24":"tag-technology","25":"tag-tecnologia","26":"tag-via-lactea"},"share_on_mastodon":{"url":"","error":""},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60428","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=60428"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60428\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/60429"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60428"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60428"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.europesays.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60428"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}