{"id":91918,"date":"2025-09-11T12:08:01","date_gmt":"2025-09-11T12:08:01","guid":{"rendered":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=91918"},"modified":"2025-09-11T12:08:01","modified_gmt":"2025-09-11T12:08:01","slug":"perseverance-ha-encontrado-lo-que-segun-el-director-de-la-nasa-es-el-indicio-mas-claro-de-vida-que-hemos-visto-en-marte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/enfoquenoticioso.com\/?p=91918","title":{"rendered":"Perseverance ha encontrado lo que, seg\u00fan el director de la NASA, es \u00abel indicio m\u00e1s claro de vida que hemos visto en Marte\u00bb"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Que la NASA convoque sin previo aviso una rueda de prensa relacionada con el rover Perseverance solo puede significar que ha encontrado algo interesante. Y efectivamente, eso es lo que el administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy, ha anunciado hoy. Lo que, cito textualmente, \u00abpodr\u00eda ser uno de los indicios m\u00e1s claros de vida que hemos visto en Marte\u00bb.<\/p>\n<p><strong>En corto.<\/strong>\u00a0La comunidad cient\u00edfica ha terminado de analizar\u00a0<a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/rover-perseverance-ha-encontrado-roca-que-lleva-anos-buscando-marte-marcas-posible-vida-microbiana\" data-vars-post-title=\"El rover Perseverance ha encontrado la roca que lleva a\u00f1os buscando en Marte: tiene marcas de posible vida microbiana\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/rover-perseverance-ha-encontrado-roca-que-lleva-anos-buscando-marte-marcas-posible-vida-microbiana\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">una roca con un patr\u00f3n de manchas de leopardo<\/a>\u00a0que el rover Perseverance de la NASA encontr\u00f3 en Marte en julio del a\u00f1o pasado. Un completo estudio\u00a0<a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-025-09413-0\" target=\"_blank\">publicado en la revista Nature<\/a>\u00a0confirma que la superficie de la roca tiene una combinaci\u00f3n de caracter\u00edsticas qu\u00edmicas, minerales y texturales que son dif\u00edciles de explicar sin, al menos, considerar la intervenci\u00f3n de la biolog\u00eda.<\/p>\n<p>Aunque los cient\u00edficos no pueden confirmarlo sin acceso f\u00edsico a la roca, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/news-release\/nasa-says-mars-rover-discovered-potential-biosignature-last-year\/\" target=\"_blank\">podr\u00eda ser la primera biofirma hallada en Marte<\/a>. Es decir, una caracter\u00edstica geoqu\u00edmica que en la Tierra se asocia a la vida microbiana y que, casualmente, ha sido hallada en un lugar donde antiguamente corr\u00eda agua.<\/p>\n<p><strong>Cheyava Falls.<\/strong>\u00a0El epicentro de este hallazgo es una zona de los bordes del cr\u00e1ter marciano Jezero bautizada como Bright Angel, un antiguo lecho de r\u00edo de unos 400 metros de ancho. Fue aqu\u00ed donde, en julio de 2024, el rover Perseverance se top\u00f3 con una roca con forma de punta de flecha de aproximadamente un metro de largo que fue bautizada por los cient\u00edficos de la NASA como \u00abCheyava Falls\u00bb.<\/p>\n<p>El an\u00e1lisis de esta roca ha revelado unas diminutas estructuras a las que los investigadores se refieren, coloquialmente, como \u00absemillas de amapola\u00bb y \u00abmanchas de leopardo\u00bb. No son simples rocas con formas curiosas, son producto de reacciones qu\u00edmicas. Las semillas de amapola son n\u00f3dulos de entre 100 y 200 micras, probablemente de un mineral llamado vivianita, y las manchas de leopardo son los frentes de reacci\u00f3n: estructuras m\u00e1s complejas de hasta 1 mm con un borde oscuro de vivianita y un n\u00facleo m\u00e1s claro rico en sulfuro de hierro, probablemente de greigita.<\/p>\n<p><strong>Qu\u00e9 tiene de especial.<\/strong>\u00a0Lo verdaderamente interesante de estas estructuras minerales es que se encuentran junto a carbono org\u00e1nico, detectado por el instrumento SHERLOC de Perseverance a trav\u00e9s de su firma espectral en banda G. Aunque ya se hab\u00eda encontrado carbono org\u00e1nico en Marte, es la primera vez que aparece con minerales producidos por reacciones de \u00f3xido-reducci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para entender lo llamativo de este hallazgo, solo hay que ver qu\u00e9 causa estas estructuras en la Tierra. Y s\u00ed, la vida microbiana es una opci\u00f3n. \u00abEn la Tierra, a veces se forman cosas como estas en sedimentos donde los microbios comen materia org\u00e1nica y &#8216;respiran&#8217; \u00f3xido y sulfato\u00bb, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/stories.tamu.edu\/news\/2025\/09\/10\/researchers-uncover-potential-biosignatures-on-mars\/\" target=\"_blank\">explica el geobi\u00f3logo Michael Tice<\/a>, profesor de la Universidad de Texas A&amp;M y coautor del estudio.<\/p>\n<p><!-- BREAK 1 --> <\/p>\n<div class=\"article-asset-video article-asset-normal\">\n<div class=\"asset-content\">\n<p>\n   <iframe loading=\"lazy\" title=\"History of Mars: Water Flows in Ancient Neretva Vallis (Animation)\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/ieJKWW8sp2A?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n  <\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n<p><strong>Fueron los microbios.<\/strong>\u00a0Las reacciones de \u00f3xido-reducci\u00f3n (m\u00e1s conocidas como redox) parten de una transferencia de electrones, que es un proceso fundamental para que los seres vivos obtengan energ\u00eda. Por lo tanto, una opci\u00f3n es el escenario biol\u00f3gico: microorganismos que vivieron en el lodo de un antiguo lago marciano hace m\u00e1s de 3.000 millones de a\u00f1os causaron estas estructuras.<\/p>\n<p><!-- BREAK 2 --><\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo? Utilizaron la materia org\u00e1nica como alimento. Al \u00abrespirar\u00bb, usaron el hierro oxidado y el sulfato del sedimento como aceptores de electrones, produciendo como desecho los minerales de hierro reducido que hoy vemos: la vivianita y la greigita. Este proceso ocurre a bajas temperaturas y explica perfectamente la combinaci\u00f3n y disposici\u00f3n de los minerales y la materia org\u00e1nica.<\/p>\n<p><!-- BREAK 3 -->  <\/p>\n<p><strong>No tan r\u00e1pido.<\/strong>\u00a0Procesos puramente geoqu\u00edmicos, sin intervenci\u00f3n biol\u00f3gica, tambi\u00e9n podr\u00edan haber creado estas estructuras. La materia org\u00e1nica (que puede tener un origen no biol\u00f3gico, como un meteorito) pudo reaccionar tambi\u00e9n con los minerales de la roca.<\/p>\n<p><!-- BREAK 4 --><\/p>\n<p>Pero en este escenario abi\u00f3tico hay un problema. Las reacciones que forman la vivianita pueden ocurrir a bajas temperaturas, y los procesos geoqu\u00edmicos conocidos para formar la greigita a partir de sulfato requieren temperaturas muy altas (superiores a 150-200 \u00b0C) o muy \u00e1cidas. Las rocas de Bright Angel no muestran evidencias de haber experimentado ninguna de las dos cosas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 5 --><\/p>\n<p><strong>\u00bfLa prueba definitiva?<\/strong>\u00a0Ni de lejos, pero s\u00ed un primer paso prometedor. Los instrumentos de Perseverance son potentes, pero tiene sus l\u00edmites. El rover perfor\u00f3 la roca \u00abCheyava Falls y almacen\u00f3 un n\u00facleo, apodado \u00abSapphire Canyon\u00bb, en un tubo de muestras sellado. Es uno de los 27 tubos que el rover ha llenado hasta la fecha y una de las candidatas de m\u00e1s alta prioridad para ser tra\u00edda a la Tierra, donde se podr\u00eda hacer un an\u00e1lisis mucho m\u00e1s exhaustivo.<\/p>\n<p><!-- BREAK 6 --> <\/p>\n<p>Aqu\u00ed es donde la emoci\u00f3n choca con la realidad. La misi\u00f3n Mars Sample Return, dise\u00f1ada para recoger estas muestras y traerlas a casa, est\u00e1 cancelada de facto despu\u00e9s de que el presupuesto de la misi\u00f3n original se disparara hasta los 11.000 millones de d\u00f3lares con retrasos hasta 2040. La situaci\u00f3n ha obligado a la NASA a buscar alternativas m\u00e1s r\u00e1pidas y baratas. Es decir, a pedir propuestas alternativas a la industria privada y al JPL. Pero todav\u00eda no hay un camino definido.<\/p>\n<p><!-- BREAK 7 --><\/p>\n<p><strong>La guinda del pastel.<\/strong>\u00a0Hay otro factor sorprendente que eleva la importancia de este descubrimiento. Hasta ahora, la hip\u00f3tesis dominante suger\u00eda que las posibles se\u00f1ales de vida deber\u00edan buscarse en las rocas m\u00e1s antiguas de Marte. Sin embargo, las lodolitas de Bright Angel se encuentran entre las rocas sedimentarias m\u00e1s j\u00f3venes que ha investigado la misi\u00f3n. Esto abre una nueva y fascinante posibilidad: que Marte pudo haber sido habitable durante un per\u00edodo de tiempo m\u00e1s largo o en una etapa m\u00e1s tard\u00eda de su historia de lo que se pensaba.<\/p>\n<p><!-- BREAK 8 --><\/p>\n<p>Imagen | NASA, JPL<\/p>\n<p>Que la NASA convoque sin previo aviso una rueda de prensa relacionada con el rover Perseverance solo puede significar que ha encontrado algo interesante. Y efectivamente, eso es lo que el administrador en funciones de la NASA, Sean Duffy, ha anunciado hoy. Lo que, cito textualmente, \u00abpodr\u00eda ser uno de los indicios m\u00e1s claros de vida que hemos visto en Marte\u00bb.<\/p>\n<p><!-- BREAK 9 --><\/p>\n<p><strong>En corto.<\/strong>\u00a0La comunidad cient\u00edfica ha terminado de analizar\u00a0<a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/rover-perseverance-ha-encontrado-roca-que-lleva-anos-buscando-marte-marcas-posible-vida-microbiana\" data-vars-post-title=\"El rover Perseverance ha encontrado la roca que lleva a\u00f1os buscando en Marte: tiene marcas de posible vida microbiana\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/rover-perseverance-ha-encontrado-roca-que-lleva-anos-buscando-marte-marcas-posible-vida-microbiana\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">una roca con un patr\u00f3n de manchas de leopardo<\/a>\u00a0que el rover Perseverance de la NASA encontr\u00f3 en Marte en julio del a\u00f1o pasado. Un completo estudio\u00a0<a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-025-09413-0\" target=\"_blank\">publicado en la revista Nature<\/a>\u00a0confirma que la superficie de la roca tiene una combinaci\u00f3n de caracter\u00edsticas qu\u00edmicas, minerales y texturales que son dif\u00edciles de explicar sin, al menos, considerar la intervenci\u00f3n de la biolog\u00eda.<\/p>\n<p><!-- BREAK 10 --> <\/p>\n<p>Aunque los cient\u00edficos no pueden confirmarlo sin acceso f\u00edsico a la roca, podr\u00eda ser la primera biofirma hallada en Marte. Es decir, una caracter\u00edstica geoqu\u00edmica que en la Tierra se asocia a la vida microbiana y que, casualmente, ha sido hallada en un lugar donde antiguamente corr\u00eda agua.<\/p>\n<p><!-- BREAK 11 --><\/p>\n<p><strong>Cheyava Falls.<\/strong>\u00a0El epicentro de este hallazgo es una zona de los bordes del cr\u00e1ter marciano Jezero bautizada como Bright Angel, un antiguo lecho de r\u00edo de unos 400 metros de ancho. Fue aqu\u00ed donde, en julio de 2024, el rover Perseverance se top\u00f3 con una roca con forma de punta de flecha de aproximadamente un metro de largo que fue bautizada por los cient\u00edficos de la NASA como \u00abCheyava Falls\u00bb.<\/p>\n<p><!-- BREAK 12 --><\/p>\n<p>El an\u00e1lisis de esta roca ha revelado unas diminutas estructuras a las que los investigadores se refieren, coloquialmente, como \u00absemillas de amapola\u00bb y \u00abmanchas de leopardo\u00bb. No son simples rocas con formas curiosas, son producto de reacciones qu\u00edmicas. Las semillas de amapola son n\u00f3dulos de entre 100 y 200 micras, probablemente de un mineral llamado vivianita, y las manchas de leopardo son los frentes de reacci\u00f3n: estructuras m\u00e1s complejas de hasta 1 mm con un borde oscuro de vivianita y un n\u00facleo m\u00e1s claro rico en sulfuro de hierro, probablemente de greigita.<\/p>\n<p><!-- BREAK 13 --><\/p>\n<p><strong>Qu\u00e9 tiene de especial.<\/strong>\u00a0Lo verdaderamente interesante de estas estructuras minerales es que se encuentran junto a carbono org\u00e1nico, detectado por el instrumento SHERLOC de Perseverance a trav\u00e9s de su firma espectral en banda G. Aunque ya se hab\u00eda encontrado carbono org\u00e1nico en Marte, es la primera vez que aparece con minerales producidos por reacciones de \u00f3xido-reducci\u00f3n.<\/p>\n<p><!-- BREAK 14 --><\/p>\n<p>Para entender lo llamativo de este hallazgo, solo hay que ver qu\u00e9 causa estas estructuras en la Tierra. Y s\u00ed, la vida microbiana es una opci\u00f3n. \u00abEn la Tierra, a veces se forman cosas como estas en sedimentos donde los microbios comen materia org\u00e1nica y &#8216;respiran&#8217; \u00f3xido y sulfato\u00bb, <a rel=\"noopener, noreferrer\" href=\"https:\/\/stories.tamu.edu\/news\/2025\/09\/10\/researchers-uncover-potential-biosignatures-on-mars\/\" target=\"_blank\">explica el geobi\u00f3logo Michael Tice<\/a>, profesor de la Universidad de Texas A&amp;M y coautor del estudio.<\/p>\n<p><!-- BREAK 15 --> <\/p>\n<p><strong>Fueron los microbios.<\/strong>\u00a0Las reacciones de \u00f3xido-reducci\u00f3n (m\u00e1s conocidas como redox) parten de una transferencia de electrones, que es un proceso fundamental para que los seres vivos obtengan energ\u00eda. Por lo tanto, una opci\u00f3n es el escenario biol\u00f3gico: microorganismos que vivieron en el lodo de un antiguo lago marciano hace m\u00e1s de 3.000 millones de a\u00f1os causaron estas estructuras.<\/p>\n<p><!-- BREAK 16 --><\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo? Utilizaron la materia org\u00e1nica como alimento. Al \u00abrespirar\u00bb, usaron el hierro oxidado y el sulfato del sedimento como aceptores de electrones, produciendo como desecho los minerales de hierro reducido que hoy vemos: la vivianita y la greigita. Este proceso ocurre a bajas temperaturas y explica perfectamente la combinaci\u00f3n y disposici\u00f3n de los minerales y la materia org\u00e1nica.<\/p>\n<p><!-- BREAK 17 --><\/p>\n<p><strong>No tan r\u00e1pido.<\/strong>\u00a0Procesos puramente geoqu\u00edmicos, sin intervenci\u00f3n biol\u00f3gica, tambi\u00e9n podr\u00edan haber creado estas estructuras. La materia org\u00e1nica (que puede tener un origen no biol\u00f3gico, como un meteorito) pudo reaccionar tambi\u00e9n con los minerales de la roca.<\/p>\n<p><!-- BREAK 18 --><\/p>\n<p>Pero en este escenario abi\u00f3tico hay un problema. Las reacciones que forman la vivianita pueden ocurrir a bajas temperaturas, y los procesos geoqu\u00edmicos conocidos para formar la greigita a partir de sulfato requieren temperaturas muy altas (superiores a 150-200 \u00b0C) o muy \u00e1cidas. Las rocas de Bright Angel no muestran evidencias de haber experimentado ninguna de las dos cosas.<\/p>\n<p><!-- BREAK 19 --><\/p>\n<p><strong>\u00bfLa prueba definitiva?<\/strong>\u00a0Ni de lejos, pero s\u00ed un primer paso prometedor. Los instrumentos de Perseverance son potentes, pero tiene sus l\u00edmites. El rover perfor\u00f3 la roca \u00abCheyava Falls y almacen\u00f3 un n\u00facleo, apodado \u00abSapphire Canyon\u00bb, en un tubo de muestras sellado. Es uno de los 27 tubos que el rover ha llenado hasta la fecha y una de las candidatas de m\u00e1s alta prioridad para ser tra\u00edda a la Tierra, donde se podr\u00eda hacer un an\u00e1lisis mucho m\u00e1s exhaustivo.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed es donde la emoci\u00f3n choca con la realidad. La misi\u00f3n Mars Sample Return, dise\u00f1ada para recoger estas muestras y traerlas a casa, <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/china-esta-cada-vez-cerca-superar-a-nasa-su-mision-marciana-acaba-invitar-a-otros-paises-a-unirse\" data-vars-post-title=\"China est\u00e1 cada vez m\u00e1s cerca de superar a la NASA en su misi\u00f3n marciana. Y acaba de invitar a otros pa\u00edses a unirse\" data-vars-post-url=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/china-esta-cada-vez-cerca-superar-a-nasa-su-mision-marciana-acaba-invitar-a-otros-paises-a-unirse\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">est\u00e1 cancelada de facto<\/a> despu\u00e9s de que el presupuesto de la misi\u00f3n original se disparara hasta los 11.000 millones de d\u00f3lares con retrasos hasta 2040. La situaci\u00f3n ha obligado a la NASA a buscar alternativas m\u00e1s r\u00e1pidas y baratas. Es decir, a pedir propuestas alternativas a la industria privada y al JPL. Pero todav\u00eda no hay un camino definido.<\/p>\n<p><strong>La guinda del pastel.<\/strong>\u00a0Hay otro factor sorprendente que eleva la importancia de este descubrimiento. Hasta ahora, la hip\u00f3tesis dominante suger\u00eda que las posibles se\u00f1ales de vida deber\u00edan buscarse en las rocas m\u00e1s antiguas de Marte. Sin embargo, las lodolitas de Bright Angel se encuentran entre las rocas sedimentarias m\u00e1s j\u00f3venes que ha investigado la misi\u00f3n. Esto abre una nueva y fascinante posibilidad: que Marte fuera habitable durante un per\u00edodo de tiempo m\u00e1s largo o en una etapa m\u00e1s tard\u00eda de su historia de lo que se pensaba.<\/p>\n<p>Imagen | NASA, JPL<\/p>\n<p>En Xataka | <a class=\"text-outboundlink\" href=\"https:\/\/www.xataka.com\/espacio\/china-esta-cada-vez-cerca-superar-a-nasa-su-mision-marciana-acaba-invitar-a-otros-paises-a-unirse\" data-vars-post-title=\"China est\u00e1 cada vez m\u00e1s cerca de superar a la NASA en su misi\u00f3n marciana. 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