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Boletín de la Sociedad Mexicana de Astrobiología Publicación mensual exclusiva para los miembros de SOMA Año 3, 3, No. 27, EneroEnero-Febrero de 2010 En este número: * Sobre el surgimiento de la Homoquilaridad bioquímica: "Un comienzo difícil sobre la Tierra". * Cómo un árbol filogenético puede ayudar a caracterizar la Vida Temprana sobre la Tierra. * La edad del Sistema Solar necesita ser re-calculada. * Detectan las primeras super-Tierras alrededor de estrellas como el Sol * Fotografían un sistema doble de discos protoplanetarios en una estrella múltiple joven * El destino de los aminoácidos durante un impacto meteorítico * Primer espectro de un exoplaneta Anuncios: * Seminario "Rio Tinto un análogo terrestre de Marte" impartido por el Dr. Ricardo Amils -----------------* Sobre el surgimiento de la Homoquilaridad bioquímica: "Un comienzo difícil sobre la Tierra". En este número especial de la revista “Origin of Life and Evolution of Biospheres” se presenta una colección de investigaciones acerca de la realidad, limitaciones y retos sobre el origen de la homoquiralidad biológica en la Tierra desde las perspectivas filosóficas (Green and Jain), teóricas (Plasson y Brandenburg) y experimentales (Ernst, Illos et al.). La homoquiralidad alude al hecho de que todas las moléculas elementales de los seres vivos tienen la misma quiralidad, o asimetría, los fosfoglicéridos son quirales, los aminoácidos son levógiros, mientras que los azúcares ribosa y desoxirribosa de los ácidos nucleicos son dextrógiros. Se pueden sintetizar moléculas quirales, pero en ausencia de una fuente de quiralidad o de un catalizador quiral, los compuestos se forman en una mezcla 50/50 de ambos enantiómeros, a la cual se le llama mezcla racémica. Dos teorías se han propuesto para explicar el origen de la homoquiralidad bioquímica: a) la “biótica” postula que la vida estuvo inicialmente basada en moléculas no-quirales o racémicas, y así, el uso de enantiómeros sencillos fue adquirido selectivamente vía la evolución biológica; b) la “abiótica” postula que la tendencia hacia la homoquiralidad comenzó a partir de una evolución química abiótica, y así, ésta precedió al origen de la vida sobre la Tierra. El trabajo experimental se presentan a favor de la teoría abiótica bajo la hipótesis de que la actividad óptica de los materiales extraterrestres debe haber favorecido la progresión de la asimetría molecular en compuestos orgánicos prebióticamente útiles, o como catalizadores no-racémicos (Breslow et al., Pizzarello and Weber) o como templados inorgánicos sesgados quiralmente (Arteaga et al.). Finalmente, Kawasaki et al. y Mauksch et al. presentan procesos auto-catalíticos asimétricos novedosos que favorecen también la teoría abiótica. Todas estas contribuciones evidencian, sin embargo, que aún no se han ofrecido vías racionales que nos permitan entender la adquisición homoquiral evolutiva y completa de los sistemas biológicos en condiciones prebióticas. Artículos en: SPECIAL ISSUE: “Emergence of Biochemical Homochirality” Origins of Life and Evolution of Biospheres. February 2010, 40(1):1-118 http://www.springerlink.com/content/q7q035n1p276/?p=35808ad20098447d888 781f55e21a956&pi=0 * Cómo un árbol filogenético puede ayudar a caracterizar la Vida Temprana sobre la Tierra. El concepto darwiniano de la evolución biológica asume que la vida sobre la Tierra comparte un ancestro común. La diversificación de este ancestro común a través de los eventos de especiación y transmisión vertical del material genético implica que la clasificación de la vida puede ser representada en un árbol filogenético, llamado el Árbol de la Vida. En este artículo, Randall y colaboradores realizan una revisión muy práctica y exhaustiva sobre las propuestas filogenéticas relacionadas a la caracterización genotípica y fenotípica de la Vida Temprana sobre la Tierra. Después de la propuesta de Carl Woese y George Fox sobre el “Árbol de la Vida” y los “Tres dominios de la Vida” en 1977, el descubrimiento de ciertos fenómenos ecológicos y moleculares, tales como la simbiosis y la transferencia horizontal de genes (HGT), han cambiado nuestra representación sobre la evolución de la vida en la Tierra. “El anillo de la Vida” propuesto por James Lake sugiere que los genomas han sido creados por múltiples eventos de fusión y HGT durante la evolución temprana de la vida, y que esto no puede ser representado en el árbol clásico de un patrón de bifurcación de ramas. “El coral de la Vida” propuesto por Peter Gogarten permite la representación del flujo vertical y horizontal de la información genética de unas especies a otras en un árbol ramificado e interconectado. La representación de la herencia vertical en posiciones profundas del árbol es particularmente importante en esta propuesta, ya que se han identificado genes muy antiguos resistentes a HGT. Por otro lado, basados en la reconstrucción filogenética, termoestabilidad y fechamiento molecular de los Factores de Elongación Tu (Bacteria) y 1A (Arquea y Eucaria), que son químicamente estables y mantienen un crecimiento óptimo a la temperatura de sus respectivos hospederos, se ha sugerido que la vida temprana sobre la Tierra se desarrolló en un ambiente con una temperatura similar a los manantiales y ventilas termales de hoy (~65°C). Dentro de los retos de la reconstrucción filogenética y molecular de la Vida temprana en la Tierra, concluyen los autores, se encuentran la congruencia entre la determinación de genotipos y fenotipos antiguos, así como la evidencia experimental de tales reconstrucciones (i.e. genomas sintéticos mínimos o ancestrales). Artículo en: “Deep Phylogeny —How a Tree Can Help Characterize Early Life on Earth” Eric A. Gaucher, James T. Kratzer and Ryan N. Randall Cold Spring Harbor Perspectives in Biology. January 2010, 2(1):a002238 http://cshperspectives.cshlp.org/content/2/1/a002238.full * La edad del Sistema Solar necesita ser rere-calculada. Brennecka y colegas demuestran en este artículo que una de las variables de la ecuación para calcular la edad del Sistema Solar – la que implica que ciertos isótopos de uranio, 238U y 235U, siempre aparecen en las mismas cantidades relativas en los meteoritos - es errónea. Hasta antes de los cálculos realizados en este artículo, se había asumido y no se había podido detectar ninguna diferencia en las cantidades de Uranio depositados en las inclusiones ricas en Calcio/Aluminio (CAIs) de los meteoritos. Esta diferencia podría significar que los estimados actuales de la edad del Sistema Solar rebasen 1 millón de años o más, esto es, de los 4.566 a los 4.567 Ga. Los compuestos que forman todos los planetas son formados en el lapso de 10 millones de años como máximo, por lo que la diferencia de 1 millón de años es importante para la comprensión del sistema solar infantil. Los autores también encontraron elementos de prueba que refuerzan la idea de que una supernova de baja masa explotó poco antes del nacimiento del sistema solar, proporcionando así los elementos pesados que formarían los planetas. Artículo en: “238U/235U Variations in Meteorites: Extant 247Cm and Implications for PbPb Dating” Gregory A. Brennecka et al. Science, January 2010. 327(5964):449-451 http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1180871 * Detectan las primeras supersuper-Tierras alrededor de estrellas como el Sol Las súper-Tierras son planetas con masas mayores a 1 masa terrestre y menores a 10 masas terrestres. Hasta ahora todas las súper Tierras detectadas se encontraban alrededor de estrellas llamadas enanas M o enanas rojas que tienen masas de alrededor de una décima de la masa del Sol. Ahora, por primera vez se han detectado súper-Tierras en estrellas similares al Sol. El descubrimiento se realizó a partir de combinar las observaciones hechas durante largos periodos de tiempo en el Observatorio Keck en Hawai y el Telescopio Anglo-Australiano en Nueva Gales del Sur. Noticia: http://www.ciw.edu/news/first_super_earths_discovered_around_sun_stars * Fotografían un sistema doble de discos protoplanetarios en una estrella múltiple joven Un equipo de investigadores japoneses han logrado fotografiar dos discos protoplanetarios que muestran un puente entre ellos. Según las simulaciones numéricas este puente está formado por un flujo de gas y una onda de choque causados por la colisión del gas que rota alrededor de las dos estrellas. Artículo: Direct Imaging of Bridged Twin Protoplanetary Disks in a Young Multiple Star S. Mayama et al. An infrared image taken with the Subaru Telescope reveals young binary stars and their circumstellar environments. http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/327/5963/306 * El destino de de los aminoácidos durante un impacto meteorítico Una serie de simulaciones numéricas muestran que los impactos pueden funcionar como filtros durante la entrega de material extraterrestre contenido en las condritas carbonáceas. The Fate of Amino Acids During Simulated Meteoritic Impact Marylène Bertrand, Sjerry van der Gaast, Faith Vilas, Friedrich Hörz, Gerald Haynes, Annie Chabin, Andre Brack, and Frances Westall Astrobiology December 2009, Vol. 9, No. 10: 943-951. http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/ast.2008.0327 * Primer espectro de un exoplaneta Por primera vez se ha obtenido un espectro de luz proveniente de un exoplaneta. Las observaciones se realizaron en el ESO Very Large Telescope. El planeta estudiado fue HR 8799c, 10 veces más masivo que Júpiter y 38 veces más cercano a su estrella que la Tierra del Sol. Las observaciones mostraron la presencia de metano en la atmósfera de HR 8799c. Artículo (preprint): http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1002/eso1002.pdf Noticia: http://www.eso.org/public/news/eso1002/ -----------------ANUNCIO * Seminario "Rio Tinto un análogo terrestre de Marte" impartido por el Dr. Ricardo Amils El Centro de Investigaciones Químicas de la UAEM tiene el gusto de invitarlos al seminario titulado: "Rio Tinto un análogo terrestre de Marte" Que será impartido por el Dr. Ricardo Amils del Centro de Biología Molecular (UAM-CSIC), Universidad Autónoma de Madrid; Centro de Astrobiología (INTA-CSIC). Este, se realizará el día Jueves 11 de Febrero del 2010 a las 12 horas en el Auditorio de la Facultad de Ciencias, edificio B de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. RESUMEN DEL SEMINARIO El estudio de análogos terrestres de sistemas planetarios constituye una pieza fundamental de la exploración espacial. De entre los análogos terrestres de Marte, Río Tinto (Huelva, Faja Pirítica Ibérica) se considera hoy en día uno de los mejores análogos geoquímicos, debido a que en el mismo se detectan la mayor parte de los minerales descritos por recientes misiones de exploración del planeta rojo. El interés fundamental de la cuenca del Tinto es que la geoquímica de este ambiente está controlada por la actividad quimiolitotrófica de microorganismos que se desarrollan a expensas de las elevadas concentraciones de sulfuros metálicos de la Faja Pirítica Ibérica. Informes: Dra. Sandra Ramírez (ramirez_sandra@uaem.mx) ********************** Selección y redacción de noticias: Irma Lozada Chávez y Antígona Segura Colaborador internacional: Roberto Aretxaga (U. de Deusto, España) Usted es SOMA, contribuya con noticias para este Boletín enviándonos la información a soma@nucleares.unam.mx.