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Una de las preguntas más fundamentales de la astronomía es: ¿Cómo se formaron las primeras estrellas y galaxias?

Hoy el Telescopio Espacial James Webb nos está proporcionando nuevas ideas sobre esta cuestión. Uno de los programas de Webb es el
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JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, o JADES, para descubrir y caracterizar galaxias débiles y distantes, y ha descubierto cientos de galaxias que existían cuando el universo tenía menos de 600 millones de años.

Durante cientos de millones de años después del Big Bang, el… twitter.com/i/web/status/1…
llenó de una niebla gaseosa. Mil millones de años después, se había despejado y el universo se volvió transparente, un proceso conocido como reionización. Los científicos han debatido si los agujeros negros activos y supermasivos o las galaxias llenas de estrellas jóvenes y… twitter.com/i/web/status/1… Image
Se buscaron firmas de formación estelar, y las encontraron en abundancia. Estas estrellas brillantes y masivas bombearon torrentes de luz ultravioleta, que transformaron el gas circundante de opaco a transparente al ionizar los átomos, eliminando los electrones de sus núcleos.
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Dado que estas primeras galaxias tenían una población tan grande de estrellas calientes y masivas, pueden haber sido el principal impulsor del proceso de reionización. La posterior reunificación de los electrones y núcleos produce líneas de emisión distintivamente fuertes.
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También encontraron evidencia de que estas galaxias jóvenes experimentaron períodos de rápida formación estelar intercalados con períodos tranquilos en los que se formaban menos estrellas. Estos ajustes y arranques pueden haber ocurrido cuando las galaxias capturaron grupos de la… twitter.com/i/web/status/1…
prima necesaria para formar estrellas. Alternativamente, dado que las estrellas masivas explotan rápidamente, pueden haber inyectado energía en el entorno de forma periódica, evitando que el gas se condensará para formar nuevas estrellas.
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JADES consiste en la búsqueda de las primeras galaxias que existían cuando el universo tenía menos de 400 millones de años. Al estudiar estas galaxias, los astrónomos pueden explorar cómo fue la formación estelar en los primeros años después del Big Bang y si es diferente a las… twitter.com/i/web/status/1…
La luz de las galaxias lejanas se extiende a longitudes de onda más largas y colores más rojos por la expansión del universo, un fenómeno llamado desplazamiento al rojo. Al medir el desplazamiento al rojo de una galaxia, se conoce qué tan lejos está y, por lo tanto, cuándo… twitter.com/i/web/status/1… Image
Antes de Webb, solo había unas pocas docenas de galaxias observadas por encima de un desplazamiento al rojo de 8, cuando el universo tenía menos de 650 millones de años, pero JADES ahora ha descubierto casi mil de estas galaxias extremadamente distantes.
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Para todas las mediciones existe un “estándar de oro” y para el desplazamiento al rojo consiste en mirar el espectro de una galaxia, que mide su brillo en una miríada de longitudes de onda estrechamente espaciadas. Pero se puede determinar una buena aproximación tomando fotos de… twitter.com/i/web/status/1… Image
usando filtros que cubren cada uno una estrecha banda de colores para obtener un puñado de mediciones de brillo.

Al utilizar la NIRCam (cámara de infrarrojo cercano) para obtener estas mediciones, identificaron más de 700 galaxias candidatas que existían cuando el universo tenía… twitter.com/i/web/status/1…
El número de estas galaxias va mucho más allá de las predicciones antes del Webb. Las primeras galaxias que podían ver parecían pequeñas manchas. Y, sin embargo, esas manchas representan millones o incluso miles de millones de estrellas al comienzo del universo.
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Ahora saben que algunos de ellos son en realidad objetos extendidos con estructura visible. Grupos de estrellas que nacieron solo unos pocos cientos de millones de años después del comienzo de los tiempos. La formación estelar en el universo primitivo es mucho más complicada de… twitter.com/i/web/status/1…

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Jun 7
¿Conoces a las células dendríticas?

Son un tipo de glóbulos blancos y forman parte del sistema inmunitario. Son células altamente ramificadas que pueblan densamente la piel y las membranas mucosas. Dendrítico significa "ramificado". Estas células "patrullan",
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DC 🔴
Cel T 🟢
es decir son como espías escondidos entre otras células. Si detectan patógenos (sustancias extrañas) dentro del cuerpo intentando atravesar la piel y las mucosas, ingerirán algunos. Las moléculas de esos patógenos, llamadas antígenos, aparecerán en la superficie de la célula
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dendrítica. Después, estas células migran a los ganglios linfáticos más cercanos y presentan estos antígenos a las células T y B que se mueven a través del ganglio linfático para la acción defensiva. Estas células permanecen allí durante aproximadamente una semana.
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Jun 6
La primer radiografía de un solo átomo, revela la química en el nivel más pequeño.

Puede que los átomos no tengan huesos, pero aún así es interesante saber cómo se juntan. Estas diminutas partículas son la base sobre la que se construye toda la
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materia (incluidos nuestros huesos), y entenderlas nos ayuda a entender el Universo más grande. En la actualidad se utilizan los rayos X de alta energía, para ayudarnos a entender átomos y moléculas, y cómo están conformados, capturando haces para reconstruir sus configuraciones… twitter.com/i/web/status/1… Image
Ahora, se han utilizado para caracterizar las propiedades de un solo átomo, lo que demuestra que esta técnica se puede utilizar para comprender la materia al nivel de sus bloques de construcción más pequeños.

El grupo de científicos mostraron que los rayos X se pueden usar para… twitter.com/i/web/status/1… ImageImage
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Jun 6
Esta espectacular imagen, que induce al vértigo de la misión Cassini de la NASA, destaca las tormentas en el polo norte de Saturno.

El ojo de una tormenta similar a un huracán aparece de color rojo, mientras que la corriente en chorro hexagonal que lo enmarca es verde.
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El ojo de esta tormenta se arremolina dentro de un misterioso patrón meteorológico de seis lados, conocido como hexágono.

Las nubes que circulan dentro del característico hexágono aparecen de color naranja. Un segundo vórtice más pequeño aparece en verde azulado en la
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parte inferior derecha de la imagen. Los anillos de Saturno aparecen en azul intenso en la parte superior derecha.
A diferencia de los huracanes terrestres que son impulsados ​​por las cálidas aguas del océano, los vórtices polares de Saturno no son exactamente huracanes.
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Jun 5
¿Cómo se ve el centro de nuestra Vía Láctea?

Nuestro sistema solar se encuentra dentro de una galaxia en forma de espiral. Imagina un modelo a escala donde el plano de la Vía Láctea es un DVD y el bulto central es una pelota de ping pong en el centro.
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Es este plano angosto el que vemos a través del cielo en una noche suficientemente oscura desde la Tierra, desde nuestro punto de vista dentro de ella. El polvo bloquea gran parte de nuestra vista. Pero en otras longitudes de onda, los astrónomos pueden observar
2/ https://ecuip.lib.uchicago....Image
el corazón de nuestra galaxia.

El centro de nuestra Vía Láctea, ubicado a 26,000 años luz de distancia, alberga un agujero negro del tamaño de un millón de soles, rodeado por un nido muy denso de estrellas y nubes brillantes. La densidad de estrellas en las
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Read 8 tweets
May 30
¿Sabías qué? Las células T citotóxicas (CTL) recargan sus armas para matar y volver a matar y las mitocondrias impulsan el instinto asesino de estas células T.
Investigadores en Cambridge descubrieron cómo las células T, componentes importantes de nuestro sistema inmunitario,
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pueden seguir matando mientras cazan y eliminan las células cancerosas, recargando repetidamente sus armas tóxicas.
Los CTL son glóbulos blancos especializados que nuestro sistema inmunitario entrena para reconocer y eliminar amenazas, incluidas las células tumorales y
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las células infectadas con virus, como el SARS-CoV-2. También son parte esencial de las nuevas inmunoterapias que prometen transformar el tratamiento contra el cáncer.
Los CTL son asesinos entrenados que el sistema inmunológico envía a sus misiones mortales. Hay
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Read 13 tweets
May 29
¿Sabías qué? el estrés puede aumentar la edad biológica… pero no te preocupes, es posible revertirlo.

El estrés puede cambiar temporalmente nuestra edad biológica, pero el proceso se invierte cuando se resuelve el factor estresante, según un nuevo estudio.
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Este puede provenir de angustia emocional, enfermedad, tratamiento con medicamentos, exposición ambiental o cambios en el estilo de vida. Además, el estrés crónico ocurre cuando el cuerpo permanece en alerta máxima, incluso después que el estrés cesa.
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Para este estudio, se utilizaron “relojes” de metilación del ADN para medir y observar los cambios en edad biológica, a medida que responde al estrés en humanos y ratones.
La metilación es una reacción química y actúa a modo de reloj biológico, indicando cuántas veces se
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