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«We Choose Earth Tour 2023»: un llamado a la acción por un futuro sostenible

La conferencia ‘We Choose Earth Tour’ es un evento de asistencia obligada para aquellos que se preocupan por el planeta y las personas. El evento internacional reunirá a expertos de diferentes sectores: desde científicos hasta académicos, empresarios, artistas y conservacionistas. Todos se reunirán para discutir el futuro de la energía y la urgencia de cambiar a fuentes renovables. Sin embargo, ‘We Choose Earth Tour’ va más allá, es una cita que pretende fomentar la reflexión en cada uno de nosotros, como individuos, con el objetivo de despertar, dinamizar y empoderar a las personas para fomentar el cambio colectivo y promover la preservación ambiental y social.

oradores destacados

La conferencia “We Choose Earth Tour” reúne a expertos de diversos campos; Perfiles destacados que compartirán su experiencia e ideas para inspirar a los participantes a tomar medidas sostenibles en sus propias vidas y comunidades. Los oradores incluyen a Amal Clooney, una reconocida abogada de derecho internacional y derechos humanos, distinguida por su trabajo en representación de víctimas de atrocidades masivas; Miguel Stilwell d’Andrade, director general de EDP, empresa líder en energías renovables; Peter Frankopan, profesor de historia mundial en la Universidad de Oxford, especializado en la historia de varias regiones del mundo, o Cecilia MoSze Tham, cofundadora y directora general de Futurity Systems, dedicada a construir futuros sostenibles.

Céline Cousteau, cineasta, exploradora y activista ambiental, realiza proyectos que resaltan la importancia del vínculo entre el hombre y la naturaleza. Vera Pinto Pereira, miembro del Comité Ejecutivo de EDP, se centra en el impacto social y la transición energética justa. Sophia Kianni, activista del cambio climático y miembro del Grupo Asesor de Jóvenes sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, aboga por crear conciencia y traducir la información climática a nivel internacional.

‘We Choose Earth Tour’ está promovida por EDP, compañía energética global presente en cuatro continentes y comprometida con la transición a las energías renovables. Su objetivo es inspirar a las personas de todo el mundo a tomar medidas para un futuro sostenible.

La participación de estos invitados refleja la diversidad de perspectivas y conocimientos necesarios para abordar los desafíos ambientales y promover un futuro sostenible. A través de sus diversas áreas de especialización, los asistentes ofrecerán información valiosa sobre cómo podemos abordar los desafíos relacionados con la energía, el cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la sostenibilidad global. Por otro lado, durante el evento habrá mesas redondas, presentaciones y sesiones interactivas para fomentar el intercambio de ideas y actuaciones musicales de artistas comprometidos con el medio ambiente, como Macaco o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

Descubre el programa de We Choose Earth Tour aquí

Puntos clave

Durante el emocionante “Tour Elegimos la Tierra” se explorarán diversos temas de gran relevancia que nos animarán a pensar, debatir y actuar juntos para construir un futuro sostenible. En primer lugar, se abordará la importancia de la justicia social y la protección de los derechos humanos para todos, reconociendo la necesidad de construir una sociedad justa y cohesionada que garantice la igualdad de oportunidades para todos sus miembros. Además, se sumergirá en la necesidad de promover acciones sostenibles en la vida cotidiana o cómo las elecciones individuales y colectivas pueden contribuir a la conservación del planeta, adoptando prácticas responsables y conscientes.

También reflexionará sobre las lecciones de la historia y el papel de proteger el planeta a lo largo del tiempo: cómo los éxitos y fracasos de los movimientos anteriores pueden inspirar y guiar la lucha actual por la sostenibilidad.

La transición energética acelerada es otro tema crucial que se abordará; la relevancia de una adopción más rápida de fuentes de energía renovable y los beneficios económicos, ambientales y sociales que esto conlleva. Por otro lado, se pondrá sobre la mesa el impacto sobre los océanos y la necesidad de protegerlos, destacando la importancia de preservar la biodiversidad marina y los ecosistemas costeros, así como las consecuencias del cambio climático y la contaminación en estos espacios.

Además, se reflexionará sobre el papel de las empresas en la lucha por un futuro sostenible, analizando la responsabilidad ante los retos ambientales y sociales, y cómo pueden participar activamente en la promoción del cambio hacia prácticas empresariales responsables y sostenibles.

EDP: Liderando la transición energética hacia un futuro sostenible

EDP, empresa comprometida con la descarbonización y la transición a las energías renovables, lleva 20 años allanando el camino hacia las energías renovables. Con presencia en 29 mercados y más del 75% de su producción global procedente de fuentes renovables, EDP se ha marcado ambiciosos objetivos para contribuir a esta agenda.

En su estrategia 2023-2026 invertirán 25.000 millones de euros, centrándose en energías renovables y redes eléctricas. Su objetivo es desplegar 4,5 GW de energía renovable al año y alcanzar 18 GW brutos adicionales en 2026. Además, diversificará sus inversiones en tecnologías como la eólica terrestre, solar fotovoltaica, electricidad y eólica marina, almacenamiento y hidrógeno. También apuestan por la digitalización y la innovación, con una inversión de 3.000 millones de euros. Su compromiso incluye eliminar gradualmente el carbón para 2025, producir energía 100% renovable para 2030 y lograr cero emisiones netas para 2040.

EDP ​​se centra en el impacto social, la creación de empleo y destina 200 millones de euros a iniciativas sociales. En cuanto al compromiso social, patrocina el Teatro EDP Gran Vía desde 2019, convirtiendo las emociones del público en energía eléctrica donada a entidades benéficas seleccionadas por las compañías que actúan en el teatro. Las organizaciones beneficiarias son Padre Ángel, Ochotumbao, Unrwa, Sonrisas Bombay, Uare, ONG Avanza, Fundación Vía, Tanzania Smile, Csic, Asabaf, Fundación Personas Valladolid, Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos de Madrid, entre otras.

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Viaje al centro de la Tierra

Sinopsis:

Una mañana, el profesor Lindenbrook recibe en su clase, de manos de su alumno Alec, una muestra de roca volcánica, en cuyo interior se encuentra una misteriosa indicación del antiguo científico Arne Saknussemm sobre cómo llegar al centro de la Tierra. El profesor entonces decide embarcarse en este viaje de exploración científica y le pide a Alec que lo acompañe. Al viaje, guiado por el islandés Hans, se une la viuda de un destacado profesor sueco, Carla Goetabaug. Los cuatro personajes viven así sorprendentes y peligrosas aventuras en su viaje al centro de la Tierra.

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El IAC participa en el descubrimiento de un sistema de cuatro planetas con un proceso migratorio particular

Una investigación internacional en la que participa el Instituto de Astrofísica de Canarias ha descubierto un sistema de cuatro planetas que orbitan alrededor de la estrella TOI-500, cuya configuración orbital podría explicarse por una migración suave y no violenta, informó este lunes el IAC.

El descubrimiento fue publicado en la revista Nature Astronomy, y es el primer sistema conocido que consiste en un cuerpo similar a la Tierra, el planeta interior, llamado TOI-500b, que también es rocoso, con un radio, una masa y una densidad comparables a tierra. Este planeta tiene un período ultracorto (PVU) -de apenas 13 horas-, y junto con los otros tres planetas adicionales de baja masa, tiene una configuración orbital que podría explicarse por un escenario de migración suave y no violenta, explica el IAC.

«Sin embargo, a diferencia de la Tierra, su proximidad a la estrella la hace tan caliente (alrededor de 1.350°C) que su superficie es probablemente una gran extensión de lava», dice Luisa Maria Serrano, investigadora del departamento de física de la Universidad de Turín y primer autor del artículo.

El nuevo planeta podría ser un fiel reflejo de cómo se verá la Tierra en el futuro, cuando el Sol se convierta en una gigante roja mucho más grande y brillante de lo que es ahora.

TOI-500b fue identificado inicialmente como un planeta candidato por el Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA, un telescopio espacial diseñado para buscar planetas que orbitan estrellas brillantes cercanas utilizando el método de tránsito.

Este método mide la atenuación de la luminosidad de una estrella cuando el planeta cruza el disco estelar visto desde el telescopio. Luego, TOI-500b se confirmó durante una campaña de observación de un año realizada por la Universidad de Turín con el espectrógrafo HARPS del Observatorio Europeo Austral (ESO).

El análisis de los datos de TESS y HARPS proporcionó mediciones precisas de la masa, el radio y los parámetros orbitales del planeta interior de período ultracorto TOI-500b.

Las mediciones de HARPS también detectaron 3 planetas adicionales de baja masa que orbitan TOI-500 cada 6,6, 26,2 y 61,3 días.

TOI-500 es un sistema planetario extraordinario, importante para comprender el destino dinámico de los planetas, explica Davide Gandolfi, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Turín y coautor del artículo.

La novedad que presenta el artículo recién publicado radica en el proceso de migración que llevó al sistema planetario a su configuración actual, agrega el comunicado.

«Es comúnmente aceptado que los planetas de período ultracorto no se formaron en sus órbitas actuales, ya que las regiones más internas de su disco protoplanetario natal tienen una densidad y temperatura inadecuadas para formar planetas, por lo que deben haberse originado más lejos y luego haber migrado hacia adentro, cerca. a su estrella anfitriona”, dice Hans J. Deeg, investigador del IAC que participó en el estudio.

Aunque no hay consenso sobre el proceso de migración, a menudo se cree que se produce a través de un proceso violento, que implica la desviación de un planeta de su órbita por la interacción con otro.

Sin embargo, los investigadores creen que los planetas que orbitan TOI-500 pueden haber estado siempre en órbitas casi circulares y luego migraron hacia el interior siguiendo un proceso de migración lento y no violento que duró unos 2 mil millones de años.

“Es un modelo de migración silenciosa, en el que los planetas se mueven lentamente en órbitas cada vez más cercanas a su estrella, sin colisionar entre sí y sin salir de sus órbitas”, explica Felipe Murgas, investigador del IAC y coautor del estudio. Artículo.

“Este trabajo demuestra la importancia de vincular el descubrimiento de sistemas que albergan planetas con periodos ultracortos con simulaciones numéricas para comprobar los posibles procesos migratorios que les han podido llevar a su configuración orbital actual”, explica Enric Pallé, investigador del IAC y colaborador autor del estudio.

«La adquisición de datos durante un período prolongado nos permite revelar la arquitectura interna de sistemas similares a TOI-500 y comprender cómo los planetas se asentaron en sus órbitas», concluye.

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Sánchez aterriza en Rabat para escenificar el acercamiento entre España y Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha llegado a Rabat. Con su visita, pondrá en escena el acercamiento entre España y Marruecos. La visita de Pedro Sánchez pone fin a la ruptura diplomática con Mohamed VI. Esta es la primera reunión en cuatro años entre los dos líderes. Unas horas antes, el Gobierno había publicado en el BOE un acuerdo destinado a reforzar la colaboración de los dos países, que incluye la lucha contra la inmigración ilegal.

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La vida en la Tierra solo podría haberse originado con moléculas de ARN

Una nueva investigación sugiere que la vida en la Tierra se originó a partir de la actividad de las moléculas de ARN, sin necesidad de proteínas ni de ADN: científicos japoneses han creado una molécula de ARN que se replica, diversifica y se vuelve compleja.

Investigadores de la Universidad de Tokio lograron por primera vez crear una molécula de ARN que se replica, diversifica y crece en complejidad, siguiendo la evolución darwiniana.

Este hallazgo proporciona la primera evidencia empírica de que las moléculas biológicas simples pueden conducir a la aparición de sistemas complejos similares a la vida, dicen los investigadores.

Sin embargo, este descubrimiento no es tan nuevo, especifica el profesor de genética Eduardo Costas en Tendencias21, porque desde hace tiempo se sabe que el ARN tiene un papel autocatalítico, por el cual una molécula de ARN puede catalizar su propia replicación. Costas añade que el pionero de todo esto fue Tomás. R. Cech y sus hipótesis Ribozyme. En 1989, Cech ganó el Premio Nobel «por los descubrimientos de los procesos químicos de las propiedades catalíticas del ácido ribonucleico».

mundo de ARN

En cualquier caso, el nuevo descubrimiento refuerza la hipótesis del mundo del ARN, cuyos orígenes se remontan a 1963, según el cual la vida en la Tierra nació de la actividad de las moléculas de ARN, sin necesidad de proteínas ni de ADN.

Las moléculas de este ácido nucleico dieron lugar luego a otras moléculas capaces de sintetizar proteínas y moléculas de ADN. Estas moléculas, finalmente, al rodearse de liposomas, formarían las primeras células, que constituyen la unidad estructural y funcional de la vida.

Para probar esta teoría, los científicos intentaron en el pasado recrear las condiciones primitivas de la Tierra en el laboratorio y lograron fabricar máquinas de ARN capaces de realizar reacciones químicas para formar partes de un nucleótido.

Estos logros demostraron que el ARN puede realizar reacciones químicas que construyen nucleótidos. Pero hasta ahora, nadie había creado una máquina de ARN capaz de generar nucleótidos completos a partir de ingredientes que estarían disponibles en la Tierra primitiva.

las esencias de la vida

El ADN, el ARN y las proteínas son esenciales para la vida en la Tierra. El ADN almacena las instrucciones para construir seres vivos, desde bacterias hasta insectos. Y las proteínas, a su vez, llevan a cabo las reacciones químicas necesarias para mantener las células vivas y sanas.

Hasta hace poco, se pensaba que el ARN era solo un mensajero entre el ADN y las proteínas, y que solo llevaba instrucciones como ARN mensajero (ARNm) para construir proteínas.

Sin embargo, se ha demostrado que el ARN puede hacer mucho más: realiza reacciones químicas, como las proteínas, y también transporta información genética, como el ADN.

Y dado que el ARN puede hacer ambos trabajos, la mayoría de los científicos han sospechado durante mucho tiempo que la vida tal como la conocemos puede haber comenzado en un mundo compuesto completamente de ARN.

Puede ser…

Aunque ha habido mucha discusión sobre esta teoría, ha sido difícil crear físicamente estos sistemas de replicación de ARN. Sin embargo, en un estudio publicado en Nature Communications, los investigadores Ryo Mizuuchi y Norikazu Ichihashi explican que realizaron un experimento de replicación de ARN a largo plazo en el que presenciaron la transición de un sistema químico a una complejidad biológica.

«Descubrimos que la especie única de ARN evolucionó hasta convertirse en un sistema de replicación complejo: una red de replicadores que comprende cinco tipos de ARN con diversas interacciones, lo que respalda la plausibilidad de un escenario de transición evolutiva pronosticado desde hace mucho tiempo», dijo Mizuuchi en un comunicado, refiriéndose al ARN. . hipótesis global.

En comparación con estudios empíricos anteriores, este nuevo resultado es novedoso porque el equipo utilizó un sistema de replicación de ARN único que puede experimentar una evolución darwiniana, es decir, un proceso autosostenido de cambio continuo basado en mutaciones y selección natural. .

Este proceso permitió el surgimiento de diferentes características que se adaptaron al medio para sobrevivir, señalan los investigadores.

«Honestamente, al principio dudábamos de que moléculas de ARN tan diversas pudieran evolucionar y coexistir», dijo Mizuuchi. “En biología evolutiva, el principio de exclusión competitiva establece que más de una especie no puede coexistir si compiten por los mismos recursos. Esto significa que las moléculas deben establecer una forma de utilizar diferentes recursos uno tras otro para la diversificación sostenible. Son solo moléculas, por lo que nos preguntamos si era posible que las especies químicas no vivas desarrollaran espontáneamente tal innovación». Y eso es lo que comprobaron.

que el comienzo

Según Mizuuchi, “La simplicidad de nuestro sistema de replicación molecular, en comparación con los organismos biológicos, nos permite examinar los fenómenos evolutivos con una resolución sin precedentes. La evolución de la complejidad observada en nuestro experimento es solo el comienzo. Se espera que ocurran muchos otros eventos hacia el surgimiento de sistemas vivos».

Por supuesto, todavía hay muchas preguntas sin respuesta, pero esta investigación ha proporcionado información empírica adicional sobre un posible camino evolutivo que podría haber tomado un replicador de ARN primitivo en la Tierra primitiva.

Mizuuchi concluye: “Estos resultados podrían ser una pista para la última pregunta que los humanos se han estado haciendo durante miles de años: ¿cuáles son los orígenes de la vida?

Referencia

Transición evolutiva de un solo replicador de ARN a una red de múltiples replicadores. Ryo Mizuuchi et al. Nature Communications volumen 13, número de artículo: 1460 (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-29113-x

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Treinta niños ucranianos con cáncer aterrizan en Torrejón

Ya han aterrizado. Huyen de la guerra pero también de la enfermedad. Los treinta niños ucranianos, enfermos de cáncer, llegaron con sus familias en un vuelo fletado por el Ministerio de Defensa con destino al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz (Madrid). En concreto, llegaron 25 niños, además de otros 22 refugiados, según ha informado Defensa. La titular de la cartera Margarita Robles acudió a recibir la aeronave Air Force A-400M. La recepción no se ha hecho pública para preservar la privacidad de los menores. El vuelo aterrizó según lo previsto a las 18:00 hora local.

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Descubren más de 10 aminoácidos en muestras del asteroide Ryugu

Los científicos que han analizado muestras de un asteroide recogido a 15 millones de kilómetros de nuestro planeta indican que estos objetos celestes podrían haber contribuido al surgimiento de la vida en la Tierra.

Los científicos planetarios que trabajan con muestras de suelo del asteroide Ryugu, traído a la Tierra por la estación interplanetaria Hayabusa-2, han publicado nuevos datos.

Se han encontrado más de diez tipos de aminoácidos en el suelo del asteroide, junto con hidrocarburos aromáticos policíclicos y compuestos nitrogenados.

Este hallazgo respalda la idea de que los asteroides de tipo C podrían ser proveedores de compuestos prebióticos para la Tierra joven. El informe sobre los resultados del trabajo se presentó en la 53ª Conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares (LPSC), que se celebró del 7 al 11 de marzo.

El asteroide (162173) Ryugu pertenece al tipo C. Estos cuerpos se caracterizan por tener bajo albedo, se encuentran principalmente en el cinturón principal, ubicado entre Marte y Júpiter, y se consideran cuerpos progenitores de meteoritos carbonosos.

sustancias orgánicas

Estos meteoritos, a su vez, suelen contener diversas sustancias orgánicas, incluidos compuestos prebióticos como los aminoácidos. Por lo tanto, los asteroides de tipo C podrían contener las moléculas orgánicas prebióticas necesarias para el surgimiento de la vida en la Tierra joven en el pasado lejano.

Para estudiar a fondo la sustancia de los asteroides tipo C, es necesario analizarla en laboratorios terrestres, para lo cual la estación interplanetaria japonesa Hayabusa-2 salió al espacio en 2014. Recibió dos muestras de suelo (de la capa superficial y subterránea del asteroide) y los trajo a la Tierra en diciembre de 2020.

Un grupo de científicos planetarios y miembros del grupo de investigación Hayabusa-2, dirigido por Hiroshi Naraoka de la Universidad de Kyushu en Japón, ha publicado los resultados de una búsqueda de compuestos orgánicos en muestras de suelo Ryugu enviadas a la Tierra. El objetivo de la búsqueda era una muestra de 17,15 miligramos, tomada de la superficie del asteroide, que fue estudiada mediante varios métodos de espectrometría de masas y espectroscopia de masas.

composición única

La muestra contenía 3,76 fracciones de masa de carbono, 1,14 fracciones de masa de hidrógeno y 0,16 fracciones de masa de nitrógeno, lo que significa que Ryugu es más rico en estos elementos en comparación con varios tipos de condritas carbonáceas.

También hay un enriquecimiento en isótopos pesados ​​de hidrógeno y nitrógeno, similar a las condritas tipo CI. Se han encontrado más de diez tipos de aminoácidos, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos y diversos compuestos nitrogenados.

Los científicos concluyen que la sustancia Ryugu contiene una variedad sorprendentemente amplia de compuestos orgánicos de origen abiogénico extraterrestre, y que ha estado expuesta al agua, pero no a altas temperaturas, en el pasado.

Anteriormente, los científicos habían descubierto que las muestras de Ryugu eran excepcionalmente porosas y no encontraron diferencias entre el regolito y el suelo del asteroide Ryugu.

lujo científico

Ryugu es un fragmento antiguo de un asteroide más grande que se formó en la nube de gas y polvo que generó nuestro sistema solar.

En su pasado más temprano, Ryugu era parte de una familia de asteroides, ellos mismos fragmentos de antiguas colisiones de asteroides. La gran cantidad de rocas en su superficie apoya la tesis de que sufrió una alteración catastrófica del cuerpo principal.

Tras esta catastrófica ruptura, parte de la superficie habría sido remodelada por la rotación a alta velocidad del asteroide, dándole la forma redonda que presenta en la actualidad.

Orbita a diferentes distancias alrededor del Sol cada 474 días y actualmente se encuentra a unos 15 millones de kilómetros de la Tierra. Lejos de representar un peligro para nosotros, ofrece un interesante campo de investigación para la ciencia. Fue descubierto por astrónomos en 1999.

Referencia

Compuestos orgánicos solubles en el asteroide 162173 Ryugu. Hiroshi Naraoka et al. 53.ª Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias (2022).

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