Investigación sobre la conservación del ADN en Marte
Recientes análisis científicos indican que fragmentos de ADN podrían permanecer conservados en las formaciones rocosas marcianas durante un periodo superior a los 100 millones de años. Este hallazgo abre nuevas posibilidades para la búsqueda de señales biológicas antiguas en el planeta rojo.
Mecanismos que permiten la supervivencia del ADN
Según los expertos, ciertos tipos de rocas sedimentarias y minerales presentes en Marte ofrecen condiciones favorables para proteger moléculas genéticas frente a la radiación cósmica y otros agentes destructivos. En particular, se destaca:
- Baja actividad química y física, que reduce la degradación molecular.
- Aislamiento del material orgánico dentro de grietas o cavidades microscópicas.
- Ambientes subterráneos con temperaturas estables, minimizando daños térmicos.
Citas relevantes del equipo investigador
"Estos resultados sugieren que buscar ADN fosilizado en muestras marcianas podría ser una estrategia viable para identificar posibles vestigios biológicos", afirmó el Dr. Luis Fernández, astrobiólogo participante en el estudio.
Implicaciones para futuras misiones espaciales
Dado que las sondas y rovers destinados a Marte pueden recolectar muestras profundas, este conocimiento impulsa:
- Nuevos protocolos para preservar las muestras recogidas.
- Análisis más detallados centrados en detectar material genético antiguo.
- Diseño de instrumentos específicos para identificar fragmentos moleculares protegidos.
Técnicas científicas utilizadas en el estudio
El equipo internacional empleó métodos avanzados como la spectrometría de masas y microscopía electrónica, combinadas con simulaciones ambientales marcianas, para estimar la durabilidad del ADN bajo condiciones similares a las existentes bajo la superficie del planeta rojo.
En resumen, los fragmentos de ADN podrían sobrevivir en rocas de Marte durante más de 100 millones de años, según un estudio reciente del Centro de Astrobiología (CAB) que demostró que el material genético conserva información biológica bajo la intensa radiación marciana, abriendo la puerta a encontrar biomarcadores de vida pasada con las tecnologías actuales y futuras misiones como Mars Sample Return.
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