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	<title>Rocas &#8211; Misterios Ocultos</title>
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	<description>con Mayra Berenice</description>
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		<title>Surge nuevo Estudio sobre el Origen de las Rocas de Stonehenge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 15:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arqueología]]></category>
		<category><![CDATA[Rocas]]></category>
		<category><![CDATA[Stonehenge]]></category>
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					<description><![CDATA[La procedencia de las piedras que conforman Stonehenge ha sido debatida durante siglos. Hasta ahora, los científicos habían logrado descifrar el origen más probable de la mayoría de ellas, menos el de la conocida como el Altar, una losa plana de arsénica verdosa que permanece en el centro del monumento megalítico y que es claramente  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La procedencia de las piedras que conforman Stonehenge ha sido debatida durante siglos. Hasta ahora, los científicos habían logrado descifrar el origen más probable de la mayoría de ellas, menos el de la conocida como el Altar, una losa plana de arsénica verdosa que permanece en el centro del monumento megalítico y que es claramente diferente a las demás.</p>
<p>En 1923, un geólogo asumió que esta roca provenía de las costas cercanas a la localidad de Milford Haven, al sudeste de Gales (Reino Unido), al igual que una serie de pilares más pequeños de Stonehenge, llamadas piedras azules, y que todas ellas fueron transportadas en balsas por el mar. Sin embargo, un nuevo análisis de su estructura microscópica publicado esta semana en la revista <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440320301102#!" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Journal of Archaeological Science&#8217;</a> respalda una nueva teoría.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Stonehenge&#39;s huge blocks DID arrive over land as archaeologists debunk contesting theory: A popular theory had suggested that Stonehenge&#39;s Altar Stone came from the Pembrokeshire coast, at Milford Haven &#8211; and was then sailed up the Bristol Channel. <a href="https://t.co/AQaTYRumUp">https://t.co/AQaTYRumUp</a> <a href="https://t.co/TR58YUOzp8">pic.twitter.com/TR58YUOzp8</a></p>
<p>&mdash; RushReads (@RushReads) <a href="https://twitter.com/RushReads/status/1278723131834683392?ref_src=twsrc%5Etfw">July 2, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Rcichard Bevins, del Museo Nacional de Gales y autor principal del estudio, cree más probable que el Altar, de unas seis toneladas y por su composición considerado &#8220;exótico&#8221; para la llanura en donde se encuentra el monumento, provenga de Abergavenny, localizado a unos 160 kilómetros al este de Milford Haven, a pocos kilómetros de la frontera entre Gales e Inglaterra. Esta conclusión es resultado de una serie de análisis cuantitativos de datos mineralógicos basados en los porcentajes de cementos de calcita, caolinita y barita. &#8220;La abundancia de caolinita en la muestra de la Piedra del Altar sugiere una fuente más al este&#8221;, subraya la investigación.</p>
<p>Por otro lado, la relocalización de su origen también pone en duda el método de traslado, no solo del Altar, sino de las piedras azules, que ahora se cree que provienen de una zona montañosa de Preseli, en el oeste del condado galés de Pembrokshire. Benvis y su equipo consideran que estas fueron arrastradas hacia el este a través de una ruta terrestre mucho más plana que la que habría supuesto llevarlas hasta la costa. </p>
<p>La nueva evidencia ha &#8220;destruido totalmente&#8221; la teoría de la balsa, que señalaba que las piedras fueron llevadas hasta Milford Haven, en el sur de Gales, y puestas en balsas o colgadas entre barcos y transportadas por el canal de Bristol hasta su actual hogar, asegura Rob Ixer, del Instituto de Arqueología del University College de Londres y coautor del hallazgo. Asimismo, Ixer sopesa la posibilidad de que los nativos de la zona movieron las piedras distancias relativamente cortas antes de pasarlas al siguiente clan y cree que dichas entregas de mano en mano estuvieron acompañadas de &#8220;una celebración&#8221; a manera de carnaval.</p>
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		<title>Descubren Bacterias en Rocas Submarinas que podrían sobrevivir en Marte</title>
		<link>https://www.misteriosocultos.com/descubren-bacterias-en-rocas-submarinas-que-podrian-sobrevivir-en-marte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MisteriosAdmin2016]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 18:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[Geología]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Rocas]]></category>
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					<description><![CDATA[El hallazgo de grandes colonias de bacterias dentro de grietas delgadas en rocas que fueron recuperadas del fondo del Pacífico Sur, dan nuevas esperanzas sobre la posibilidad de hallar vida en el planeta rojo. Si estos seres microscópicos pueden prosperar en estas condiciones en la Tierra, teorizan los investigadores, también podrían haber surgido formas de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El hallazgo de grandes colonias de bacterias dentro de grietas delgadas en rocas que fueron recuperadas del fondo del Pacífico Sur, dan nuevas esperanzas sobre la posibilidad de hallar vida en el planeta rojo. Si estos seres microscópicos pueden prosperar en estas condiciones en la Tierra, teorizan los investigadores, también podrían haber surgido formas de vida dentro de estructuras similares en el vecino rojo, sugiere el comunicado publicado en la página web de la <a href="https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00099.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Universidad de Tokio&#8217;</a>.</p>
<p>El equipo que realizó el descubrimiento cree que las grietas podrían albergar colonias de bacterias tan ricas y diversas como el intestino humano: aproximadamente 10.000 millones de células por centímetro cúbico. Esto es 100 millones de veces más denso que la distribución promedio de bacterias en los sedimentos del fondo marino, según el estudio publicado en <a href="https://www.nature.com/articles/s42003-020-0860-1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">&#8216;Communications Biology&#8217;</a>.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Mars-Chroniken &#8211; Bacteria in rock deep under sea inspire new search for life on Mars:<a href="https://t.co/uhyj2xwUSj">https://t.co/uhyj2xwUSj</a> <a href="https://t.co/3AEJOWSsxq">pic.twitter.com/3AEJOWSsxq</a></p>
<p>&mdash; Hansjürgen Köhler / CENAP (@CenapKoehler) <a href="https://twitter.com/CenapKoehler/status/1245964843531804672?ref_src=twsrc%5Etfw">April 3, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>&#8220;Ahora estoy demasiado expectante con que se pueda encontrar vida en Marte. Si no, debe ser que la vida se basa en algún otro proceso que Marte no tiene, como la tectónica de placas&#8221;, sostuvo el autor principal del estudio, el profesor asociado Yohey Suzuki de la Universidad de Tokio, refiriéndose al movimiento de masas de tierra alrededor de nuestro planeta conocidas por causar causar terremotos.</p>
<p>Debido a que las muestras de rocas fueron recolectadas lejos de &#8216;respiraderos&#8217; hidrotermales, las bacterias probablemente no fueron transportadas al azar a las grietas por las corrientes. Más bien, probablemente colonizaron las grietas y luego se multiplicaron durante millones de años, alimentándose de material orgánico en la arcilla que también llenaba las grietas, informaron los autores del estudio.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p lang="en" dir="ltr">Bacteria in rock deep under sea inspire new search for life on Mars<br /> <a href="https://twitter.com/hashtag/UTokyo?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#UTokyo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PressRelease?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#PressRelease</a> <a href="https://t.co/xL9SgQZ1rN">https://t.co/xL9SgQZ1rN</a></p>
<p>&mdash; Euan McKay (@euanmckay) <a href="https://twitter.com/euanmckay/status/1245643496486080512?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2020</a></p></blockquote>
<p> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
<p>Los volcanes submarinos arrojan lava a aproximadamente 1.200 ºC  que eventualmente se agrieta a medida que se enfría y se convierte en roca. Las grietas son estrechas, a menudo de menos de 1 milímetro de ancho. Durante millones de años, esas grietas se llenan de minerales de arcilla, la misma arcilla utilizada para hacer cerámica. De alguna manera, las bacterias encuentran su camino en esas grietas y se multiplican. &#8220;Estas grietas son un lugar muy amigable para la vida. Los minerales de arcilla son como un material mágico en la Tierra; si puedes encontrar minerales arcillosos, casi siempre puedes encontrar microbios viviendo en ellos&#8221;, explicó Suzuki.</p>
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