Cortes Selectos
Esto es lo que sabemos de los problemas técnicos de ‘Peregrino 1’, el primer módulo privado de la NASA que busca volver a la Luna
La misión privada estadounidense para volver a la Luna lanzada el día de hoy lunes 8 de enero del 2024, ha presentado problemas técnicos. La compañía Astrobotic detrás del proyecto dice que su nave espacial ‘Peregrino 1’ ha experimentado una “anomalía” que le ha impedido apuntar sus paneles solares de manera estable al Sol.
El módulo de aterrizaje lunar Peregrine 1 se lanzó con éxito en las primeras horas de hoy lunes sobre un cohete Vulcan Centaur construido por United Launch Alliance (ULA). La misión principal de éste para la empresa es celebrar el viaje inaugural del nuevo vehículo de lanzamiento de ULA, y el módulo de aterrizaje Peregrino 1 que tiene el potencial de ser la primera misión privada en aterrizar de manera segura en la Luna.
Este el primer intento de un lanzamiento privado encabezado por robots a la Luna de los Servicios de Carga Útil Lunar Comercial (la iniciativa CLPS) del programa Artemis de la NASA, en el que colaboran Estados Unidos, México, Japón y otros países.
Anomalía
Sin embargo, la compañía Astrobotic perdió el control de la nave siete horas después de un exitoso despegue de su lanzamiento de origen y el comunicado fue el siguiente:
“Después de la activación exitosa de los sistemas de propulsión, Peregrine 1 entró en un estado operativo seguro. Desafortunadamente, se produjo una anomalía que impidió a Astrobotic alcanzar una orientación estable hacia el sol. El equipo cree que la causa probable de la orientación inestable del Sol es una anomalía de propulsión que, si se demuestra que es cierta, amenaza la capacidad de la nave espacial para aterrizar suavemente en la Luna.”
Comunicación restablecida
Tres horas después, los técnicos de Astrobotic lograron retomar el rumbo de Peregrine 1 cuando este ya se reportaba con la batería baja y una significativa pérdida de combustible, a través de una maniobra improvisada que reorientó los paneles solares hacia el sol, permitiendo que su batería se cargara después de alcanzar niveles operativamente bajos.
“La Junta de Anomalías de la Misión continúa evaluando los datos que estamos recibiendo y está evaluando el estado de lo que creemos que es la raíz de la anomalía: una falla dentro del sistema de propulsión.”
Actualidad
Después de recuperar la comunicación con la nave de manera exitosa, Astrobotic dijo que su equipo de expertos continúa trabajando para solucionar el problema de propulsión al cual se enfrentó Peregrino 1:
“Desafortunadamente, parece que la falla en el sistema de propulsión está provocando una pérdida crítica de propulsor. El equipo está trabajando para intentar estabilizar esta pérdida, pero dada la situación, hemos priorizado maximizar la ciencia y los datos que podemos capturar.
“Actualmente estamos evaluando qué perfiles de misión alternativos pueden ser factibles en este momento.”
¿Cómo está involucrado México?
México tiene 5 pequeños robots autónomos en Peregrino 1 y son n testimonio del poder de la innovación mexicana con el apoyo y la visión de las empresas Astrobotic y United Launch Alliance
Aquí se le conoce y se le dio el nombre de “Misión Colmena” y en palabras de Gustavo Medina Tanco, quien es responsable de la Misión y del Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX) del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional, es un conjunto de cinco micro robots, cada uno de 12 centímetros de diámetro y una masa inferior a 60 gramos, así como un módulo de despliegue y telecomunicaciones llamado TTDM, que suman con una masa total de 600 gramos, y tienen dos objetivos:
-El primero es estudiar, a partir de la ingeniería, los problemas a los que se enfrentan dichos artefactos en el hostil ambiente espacial y caracterizarlos.
-Y el segundo, es analizar cómo es la capa de polvo cercana a la superficie de la Luna, mejor conocida como regolito, cuáles son sus características, los parámetros que definen sus propiedades físicas, a fin de conocer cómo afecta las telecomunicaciones, entre otros problemas.
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Nobel de Literatura 2024: Han Kang gana el premio por su prosa de la fragilidad humana
La Academia Sueca anunció que la escritora surcoreana Han Kang recibió el Premio Nobel de Literatura del año 2024 por su intensa prosa poética que confronta traumas históricos y en donde también expone la fragilidad de la vida humana.
En un comunicado, Anders Olsson, presidente del Comité del Nobel, elogió la capacidad distintiva de Han para explorar las conexiones entre el cuerpo y el alma, la vida y la muerte. Señaló que su estilo de escritura innovador, poético y experimental la ha establecido como una figura destacada de la prosa contemporánea.
Han Kang es la primera autora surcoreano en recibir el Premio Nobel de Literatura. Su trayectoria literaria comenzó en 1993 con la publicación de varios poemas en la revista Literature and Society, seguida de su debut en prosa en 1995 con la colección de cuentos Love of Yeosu.
Sin embargo, fue su novela The Vegetarian la que marcó su importante avance internacional, ganándose elogios y consolidándola como una voz poderosa en la literatura, prestigio que hoy en el mundo de las letras es conocida como la “Kafka Surcoreana”.
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Nobel de Química 2024: David Baker, Demis Hassabis y John Jumper descubren la estructura de nuevas proteínas con IA
David Baker de la Universidad de Washington en conjunto con Demis Hassabis y John M. Jumper de Google DeepMind ganan el Premio Nobel de Química 2024. Baker es galardonado por su investigación en diseño computacional de proteínas y Hassabis y Jumper por la predicción de la estructura de nuevas proteínas.
Nuevas proteínas para funciones específicas
La clave para comprender la función de las proteínas es discernir cómo estos largos polímeros se envuelven en el espacio. Estas formas tambaleantes en 3D determinan la disposición de las cadenas laterales químicamente activas y dónde otra molécula podría interactuar con la proteína. Los investigadores galardonados hoy han ayudado a los científicos a predecir esas disposiciones y a diseñar nuevas proteínas para funciones específicas.
Durante el anuncio, Johan Aqvist, miembro del Comité Nobel de Química, dijo que el problema del diseño de proteínas comenzó a resolverse en 2003, cuando el programa Rosetta de Baker diseñó un nuevo pliegue proteico desde cero. Sin embargo, eso fue sólo el comienzo.
El trabajo de Baker, Hassabis y Jumper no sólo ha ayudado a los investigadores académicos. Hassabis y Jumper trabajan para DeepMind, propiedad de Alphabet, y en 2021, Hassabis lanzó Isomorphic Labs para aprovechar AlphaFold para el descubrimiento de fármacos. Desde entonces, la empresa se ha asociado con varias empresas farmacéuticas.
Fármacos impulsados por inteligencia artificial
El descubrimiento y desarrollo de fármacos impulsados por inteligencia artificial es un área de inversión en crecimiento. Mientras tanto, Seattle, donde tiene su sede el Instituto Baker para el Diseño de Proteínas, alberga una multitud de nuevas empresas de laboratorios Baker, como Vilya, cuyo objetivo es diseñar moléculas terapéuticas, y MonodBio, una empresa de biosensores de diagnóstico.
El laboratorio de Baker y otros siguen ideando nuevas proteínas que puedan funcionar como sensores, vacunas o materiales novedosos. Por su puesto que esta es una de las mejores noticias en lo que va del siglo XXI.
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Premio Nobel de Medicina 2024: Victor Ambros y Gary Ruvkun ganan por el descubrimiento de la molécula microARN
El premio Nobel de Medicina 2024 fue para Victor Ambros y Gary Ruvkun por su investigación sobre microARN, considerándolo como un “descubrimiento innovador que reveló un principio completamente nuevo de regulación genética esencial para los organismos multicelulares, incluidos los humanos.
¿De qué trata este descubrimiento?
La micro molécula de ARN ayuda a controlar la actividad de los genes, permitiendo a nuestras células realizar innumerables funciones en diferentes tejidos de todo el cuerpo. Una excelente noticia para el mundo de la medicina moderna.
Ambros y Ruvkun, sus aportes
Los descubrimientos de Ambros y Ruvkun ayudaron a descubrir cómo las células pueden tomar el manual de instrucciones relativamente simple que es nuestro ADN y crear algo tan complejo como un ser humano.
El proceso comienza cuando los genes de nuestro ADN se transcriben para crear hebras de ARN mensajero, que luego se traducen para producir proteínas. Estos componentes básicos son responsables de casi todo, desde nuestro desarrollo como embriones hasta la absorción de los nutrientes que comemos, desde defendernos de los patógenos hasta los actos fundamentales de respirar y pensar.
Gracias a estos avances, los científicos también están explorando ahora el potencial de las microARN como enfoque terapéutico. La idea es que las cadenas de ARN podrían suprimir o activar ciertos genes que impulsan la formación de cáncer o protegen contra él, o podrían inhibir la actividad de genes mutantes detrás de ciertas enfermedades hereditarias. Estamos ante un futuro prometedor en cuanto al mundo de la medicina, sin duda.
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