Un material vivo que respira: así funciona el gel fotosintético que captura CO2 de forma dual

Un grupo interdisciplinar de investigadores en ETH Zürich ha logrado lo que podría parecer ciencia ficción: crear un material vivo que no solo crece con el tiempo, sino que absorbe dióxido de carbono del aire de dos maneras distintas. Este avance, presentado en la revista Nature Communications, combina biología, ingeniería de materiales y tecnologías digitales para construir estructuras que podrían redefinir el papel de la arquitectura frente al cambio climático. Continúa leyendo «Un material vivo que respira: así funciona el gel fotosintético que captura CO2 de forma dual»

Nuestro oxígeno tiene fecha de caducidad: qué pasará con la Tierra cuando desaparezca

Durante millones de años, la atmósfera terrestre ha evolucionado hasta ofrecer las condiciones necesarias para que la vida como la conocemos prospere. Pero, según estudios científicos recientes, este equilibrio tiene fecha de expiración. En algún momento dentro de miles de millones de años, los niveles de oxígeno en la Tierra caerán drásticamente, regresando a condiciones similares a las de los primeros días del planeta. Aunque este cambio es inevitable y no nos afectará directamente, entenderlo nos ayuda a dimensionar la fragilidad de nuestro entorno. Continúa leyendo «Nuestro oxígeno tiene fecha de caducidad: qué pasará con la Tierra cuando desaparezca»

La rotación de la Tierra y su inesperado papel en la aparición del oxígeno

Durante miles de millones de años, nuestro planeta ha ido frenando su rotación de forma casi imperceptible. Lo que para nosotros representa apenas una cuestión de milisegundos por siglo, a escala geológica es un cambio trascendental. Un estudio reciente publicado en Nature Geoscience ha revelado que este proceso podría haber sido clave para que la vida, tal como la conocemos, pudiera surgir.

La investigación plantea una conexión directa entre la rotación de la Tierra y el aumento de los niveles de oxígeno en la atmósfera, un evento decisivo que permitió el desarrollo de organismos complejos.
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Las plantas que desafían la oscuridad del Ártico: Fotosíntesis en condiciones extremas

Cuando pensamos en la fotosíntesis, imaginamos plantas bañadas por la luz del sol, absorbiendo su energía para convertir el dióxido de carbono en oxígeno y azúcares. Sin embargo, en las profundidades del Ártico, bajo metros de hielo y en completa oscuridad durante meses, un grupo de microalgas ha desafiado esta idea al demostrar que pueden realizar fotosíntesis con niveles de luz mínimos, incluso por debajo de lo que hasta ahora se consideraba el límite teórico.

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Hidrógeno verde barato con fotosíntesis concentrada

Desarrollar técnicas de fotosíntesis artificial es una de las prioridades de miles de científicos cada día, ya que sería una forma más barata de producir hidrógeno verde para su uso como medio de almacenamiento de energía.

La fotosíntesis utiliza una molécula conocida como cloroplasto, la cual contiene un pigmento llamado clorofila. La luz del sol es absorbido por la clorofila y es utilizada para separar los iones de hidrogeno del agua mediante un proceso conocido como fotólisis. Durante esta reacción, los iones de hidrogeno son liberados y los iones de oxígeno son liberados como dióxido de carbono. Esta reacción es crucial para la vida en la Tierra ya que es la base de la producción de oxígeno y la formación de glucosa. Continúa leyendo «Hidrógeno verde barato con fotosíntesis concentrada»

Qué es y cómo funciona la fotosíntesis artificial

Para garantizar su subsistencia, las plantas dependen de un proceso de llamado fijación de carbono, en el que se convierte el dióxido de carbono del aire en biomoléculas ricas en carbono.

Este procedimiento es el fin perseguido por la fotosíntesis, el cual, de acuerdo con una investigación reciente, podría replicarse de manera artificial.

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