{"id":137750,"date":"2025-02-12T10:00:36","date_gmt":"2025-02-12T15:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/?p=137750"},"modified":"2025-02-12T10:00:37","modified_gmt":"2025-02-12T15:00:37","slug":"oceanos-acidos-impidieron-la-vida-en-la-tierra-500-millones-de-anos","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elcuartopoder.com.mx\/nw\/varios\/oceanos-acidos-impidieron-la-vida-en-la-tierra-500-millones-de-anos\/","title":{"rendered":"Oc\u00e9anos \u00e1cidos impidieron la vida en la Tierra 500 millones de a\u00f1os"},"content":{"rendered":"\n<p>Madrid. Un nuevo estudio descubri\u00f3 que la acidez del oc\u00e9ano puede haber impedido el desarrollo de la vida en la Tierra durante los primeros 500 millones de a\u00f1os del planeta.<\/p>\n\n\n\n<p>Cient\u00edficos de Yale y de Singapur han ideado un modelo integral para estimar los or\u00edgenes de la habitabilidad de la Tierra, basado en parte en la acidez de los oc\u00e9anos.<\/p>\n\n\n\n<p>El nuevo modelo te\u00f3rico aplica investigaciones publicadas previamente y dirigidas por Yale a una amplia gama de procesos geol\u00f3gicos y atmosf\u00e9ricos interconectados. Puede proporcionar la imagen m\u00e1s clara hasta ahora de c\u00f3mo la Tierra evolucion\u00f3 hasta un punto en el que la vida pudo florecer, seg\u00fan los autores.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abSe trata de un esfuerzo te\u00f3rico de gran envergadura, que cierra una brecha de larga data entre los procesos de la superficie y los procesos en las profundidades de la Tierra\u00bb, dijo en un comunicado Jun Korenaga, profesor de Ciencias de la Tierra y planetarias en la Facultad de Artes y Ciencias de Yale, y coautor de un nuevo estudio publicado en la revista Nature Geoscience. \u00abEste trabajo presenta, con mucho, el modelo de sistema terrestre m\u00e1s completo para estimar c\u00f3mo probablemente evolucion\u00f3 el PH de los oc\u00e9anos durante la historia de la Tierra\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>El t\u00e9rmino pH (\u00abpotencial de hidr\u00f3geno\u00bb) es una medida de la concentraci\u00f3n de iones de hidr\u00f3geno en una soluci\u00f3n acuosa. Un nivel de pH m\u00e1s bajo equivale a una acidez m\u00e1s alta. Una soluci\u00f3n con un pH inferior a 7 se considera \u00e1cida; el agua de mar actual tiene un pH de aproximadamente 8.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero se cree ampliamente que el antiguo oc\u00e9ano de la Tierra era mucho m\u00e1s \u00e1cido, lo que dificultaba el sustento de la vida. Muchos cient\u00edficos han descubierto que la s\u00edntesis de mol\u00e9culas org\u00e1nicas es extremadamente dif\u00edcil en entornos con un nivel de pH inferior a 7.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abPara comprender el origen de la vida, es importante comprender cu\u00e1ndo y c\u00f3mo la Tierra comenz\u00f3 a albergar un oc\u00e9ano con un pH m\u00e1s neutro\u00bb, dijo Meng Guo, ex estudiante de posgrado de Yale en el laboratorio de Korenaga, que ahora es becario postdoctoral en la Universidad Tecnol\u00f3gica de Nanyang en Singapur y primer autor del nuevo estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abPero modelar la evoluci\u00f3n a largo plazo del pH del oc\u00e9ano es un problema notoriamente dif\u00edcil, ya que involucra a casi todos los componentes del sistema terrestre: la atm\u00f3sfera, el oc\u00e9ano, la corteza y el manto\u00bb, dijo Guo.<\/p>\n\n\n\n<p>Por ejemplo, el pH del oc\u00e9ano depende en gran medida del di\u00f3xido de carbono atmosf\u00e9rico (CO2), que, a su vez, est\u00e1 influenciado por una variedad de otros factores. La concentraci\u00f3n de CO2 disminuye, por ejemplo, como resultado de su reacci\u00f3n qu\u00edmica con los continentes, la corteza oce\u00e1nica de las profundidades marinas y su posterior ca\u00edda al interior de la Tierra por subducci\u00f3n. Pero los niveles de CO2 atmosf\u00e9rico aumentan cuando hay actividad volc\u00e1nica.<\/p>\n\n\n\n<p>Para su estudio, Korenaga y Guo calibraron y establecieron cuidadosamente par\u00e1metros sobre c\u00f3mo funcionaba cada uno de estos componentes y luego los hicieron interactuar. Los investigadores se guiaron por una serie de estudios sobre la Tierra primitiva publicados previamente por el grupo de Korenaga.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abCreo que la raz\u00f3n principal por la que podemos hacer este modelo ahora es que nuestra comprensi\u00f3n de la tect\u00f3nica de la Tierra primitiva ha mejorado dr\u00e1sticamente en los \u00faltimos a\u00f1os\u00bb, dijo Korenaga. \u00abEse trabajo se concentr\u00f3 en la evoluci\u00f3n de la corteza continental y la f\u00edsica de los oc\u00e9anos de magma\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>Utilizando su nuevo modelo, Korenaga y Guo calcularon que la Tierra habr\u00eda tardado 500 millones de a\u00f1os en neutralizar la acidez del oc\u00e9ano lo suficiente como para sustentar la vida. Es posible que antes existieran bolsas de agua con niveles de pH m\u00e1s neutros, pero no en una escala lo suficientemente grande como para que la vida se estableciera. Los investigadores afirmaron que sus hallazgos pueden arrojar luz no s\u00f3lo sobre los procesos de la Tierra primitiva, sino tambi\u00e9n sobre el papel que esos procesos desempe\u00f1an en el clima actual.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Madrid. Un nuevo estudio descubri\u00f3 que la acidez del oc\u00e9ano puede haber impedido el desarrollo de la vida en la Tierra durante los primeros 500 millones de a\u00f1os del planeta. 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