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Panspermia - Wikipedia, la enciclopedia libre

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</a> <ul id="toc-Radiopanspermia-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Litopanspermia" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Litopanspermia"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2</span> <span>Litopanspermia</span> </div> </a> <ul id="toc-Litopanspermia-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Eyección_planetaria" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Eyección_planetaria"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2.1</span> <span>Eyección planetaria</span> </div> </a> <ul id="toc-Eyección_planetaria-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Supervivencia_en_tránsito" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Supervivencia_en_tránsito"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">4.2.2</span> <span>Supervivencia en tránsito</span> </div> </a> <ul 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</div> </a> <ul id="toc-Pseudopanspermia-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Vida_extraterrestre" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Vida_extraterrestre"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5</span> <span>Vida extraterrestre</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Vida_extraterrestre-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Alternar subsección Vida extraterrestre</span> </button> <ul id="toc-Vida_extraterrestre-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Hipótesis_sobre_fuentes_extraterrestres_de_enfermedades" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Hipótesis_sobre_fuentes_extraterrestres_de_enfermedades"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.1</span> <span>Hipótesis sobre fuentes extraterrestres de enfermedades</span> </div> </a> <ul id="toc-Hipótesis_sobre_fuentes_extraterrestres_de_enfermedades-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Estudios_de_caso" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Estudios_de_caso"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.2</span> <span>Estudios de caso</span> </div> </a> <ul id="toc-Estudios_de_caso-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Bulos" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Bulos"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">5.3</span> <span>Bulos</span> </div> </a> <ul id="toc-Bulos-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Extremófilos" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Extremófilos"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6</span> <span>Extremófilos</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Extremófilos-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Alternar subsección Extremófilos</span> </button> <ul id="toc-Extremófilos-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Investigación_en_el_espacio_ultraterrestre" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Investigación_en_el_espacio_ultraterrestre"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1</span> <span>Investigación en el espacio ultraterrestre</span> </div> </a> <ul id="toc-Investigación_en_el_espacio_ultraterrestre-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-ERA" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#ERA"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1.1</span> <span>ERA</span> </div> </a> <ul id="toc-ERA-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-BIOPAN" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#BIOPAN"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1.2</span> <span>BIOPAN</span> </div> </a> <ul id="toc-BIOPAN-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-EXOSTACK" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#EXOSTACK"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1.3</span> <span>EXOSTACK</span> </div> </a> <ul id="toc-EXOSTACK-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-EXPONER" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#EXPONER"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1.4</span> <span>EXPONER</span> </div> </a> <ul id="toc-EXPONER-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Tanpopo" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-3"> <a class="vector-toc-link" href="#Tanpopo"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">6.1.5</span> <span>Tanpopo</span> </div> </a> <ul id="toc-Tanpopo-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Crítica" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Crítica"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7</span> <span>Crítica</span> </div> </a> <button aria-controls="toc-Crítica-sublist" class="cdx-button cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only vector-toc-toggle"> <span class="vector-icon mw-ui-icon-wikimedia-expand"></span> <span>Alternar subsección Crítica</span> </button> <ul id="toc-Crítica-sublist" class="vector-toc-list"> <li id="toc-Pruebas_de_la_hipótesis" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Pruebas_de_la_hipótesis"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.1</span> <span>Pruebas de la hipótesis</span> </div> </a> <ul id="toc-Pruebas_de_la_hipótesis-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Críticas_y_pruebas_en_contra_de_la_hipótesis" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-2"> <a class="vector-toc-link" href="#Críticas_y_pruebas_en_contra_de_la_hipótesis"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">7.2</span> <span>Críticas y pruebas en contra de la hipótesis</span> </div> </a> <ul id="toc-Críticas_y_pruebas_en_contra_de_la_hipótesis-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </li> <li id="toc-Véase_también" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Véase_también"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">8</span> <span>Véase también</span> </div> </a> <ul id="toc-Véase_también-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Referencias" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Referencias"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">9</span> <span>Referencias</span> </div> </a> <ul id="toc-Referencias-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Bibliografía" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Bibliografía"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">10</span> <span>Bibliografía</span> </div> </a> <ul id="toc-Bibliografía-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> <li id="toc-Enlaces_externos" class="vector-toc-list-item vector-toc-level-1"> <a class="vector-toc-link" href="#Enlaces_externos"> <div class="vector-toc-text"> <span class="vector-toc-numb">11</span> <span>Enlaces externos</span> </div> </a> <ul id="toc-Enlaces_externos-sublist" class="vector-toc-list"> </ul> </li> </ul> </div> </div> </nav> </div> </div> <div class="mw-content-container"> <main id="content" class="mw-body"> <header class="mw-body-header vector-page-titlebar"> <nav aria-label="Contenidos" class="vector-toc-landmark"> <div id="vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown vector-page-titlebar-toc vector-button-flush-left" > <input type="checkbox" id="vector-page-titlebar-toc-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-titlebar-toc" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Cambiar a la tabla de contenidos" > <label id="vector-page-titlebar-toc-label" for="vector-page-titlebar-toc-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--icon-only " aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-listBullet mw-ui-icon-wikimedia-listBullet"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">Cambiar a la tabla de contenidos</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div id="vector-page-titlebar-toc-unpinned-container" class="vector-unpinned-container"> </div> </div> </div> </nav> <h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Panspermia</span></h1> <div id="p-lang-btn" class="vector-dropdown mw-portlet mw-portlet-lang" > <input type="checkbox" id="p-lang-btn-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-p-lang-btn" class="vector-dropdown-checkbox mw-interlanguage-selector" aria-label="Ir a un artículo en otro idioma. Disponible en 50 idiomas" > <label id="p-lang-btn-label" for="p-lang-btn-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet cdx-button--action-progressive mw-portlet-lang-heading-50" aria-hidden="true" ><span class="vector-icon mw-ui-icon-language-progressive mw-ui-icon-wikimedia-language-progressive"></span> <span class="vector-dropdown-label-text">50 idiomas</span> </label> <div class="vector-dropdown-content"> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li class="interlanguage-link interwiki-af mw-list-item"><a href="https://af.wikipedia.org/wiki/Panspermie" title="Panspermie (afrikáans)" lang="af" hreflang="af" data-title="Panspermie" data-language-autonym="Afrikaans" data-language-local-name="afrikáans" class="interlanguage-link-target"><span>Afrikaans</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ar mw-list-item"><a href="https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B0%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84" title="تبذر شامل (árabe)" lang="ar" hreflang="ar" data-title="تبذر شامل" data-language-autonym="العربية" data-language-local-name="árabe" class="interlanguage-link-target"><span>العربية</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-az mw-list-item"><a href="https://az.wikipedia.org/wiki/Panspermiya" title="Panspermiya (azerbaiyano)" lang="az" hreflang="az" data-title="Panspermiya" data-language-autonym="Azərbaycanca" data-language-local-name="azerbaiyano" class="interlanguage-link-target"><span>Azərbaycanca</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bg mw-list-item"><a href="https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F" title="Панспермия (búlgaro)" lang="bg" hreflang="bg" data-title="Панспермия" data-language-autonym="Български" data-language-local-name="búlgaro" class="interlanguage-link-target"><span>Български</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-bs mw-list-item"><a href="https://bs.wikipedia.org/wiki/Panspermija" title="Panspermija (bosnio)" lang="bs" hreflang="bs" data-title="Panspermija" data-language-autonym="Bosanski" data-language-local-name="bosnio" class="interlanguage-link-target"><span>Bosanski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ca mw-list-item"><a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Pansp%C3%A8rmia" title="Panspèrmia (catalán)" lang="ca" hreflang="ca" data-title="Panspèrmia" data-language-autonym="Català" data-language-local-name="catalán" class="interlanguage-link-target"><span>Català</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cs mw-list-item"><a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Panspermie" title="Panspermie (checo)" lang="cs" hreflang="cs" data-title="Panspermie" data-language-autonym="Čeština" data-language-local-name="checo" class="interlanguage-link-target"><span>Čeština</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cv mw-list-item"><a href="https://cv.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8" title="Пансперми (chuvasio)" lang="cv" hreflang="cv" data-title="Пансперми" data-language-autonym="Чӑвашла" data-language-local-name="chuvasio" class="interlanguage-link-target"><span>Чӑвашла</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-cy mw-list-item"><a href="https://cy.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (galés)" lang="cy" hreflang="cy" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Cymraeg" data-language-local-name="galés" class="interlanguage-link-target"><span>Cymraeg</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-da mw-list-item"><a href="https://da.wikipedia.org/wiki/Panspermi" title="Panspermi (danés)" lang="da" hreflang="da" data-title="Panspermi" data-language-autonym="Dansk" data-language-local-name="danés" class="interlanguage-link-target"><span>Dansk</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-de badge-Q17437796 badge-featuredarticle mw-list-item" title="artículo destacado"><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Panspermie" title="Panspermie (alemán)" lang="de" hreflang="de" data-title="Panspermie" data-language-autonym="Deutsch" data-language-local-name="alemán" class="interlanguage-link-target"><span>Deutsch</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-el mw-list-item"><a href="https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%B1" title="Πανσπερμία (griego)" lang="el" hreflang="el" data-title="Πανσπερμία" data-language-autonym="Ελληνικά" data-language-local-name="griego" class="interlanguage-link-target"><span>Ελληνικά</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-en mw-list-item"><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (inglés)" lang="en" hreflang="en" data-title="Panspermia" data-language-autonym="English" data-language-local-name="inglés" class="interlanguage-link-target"><span>English</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-eo mw-list-item"><a href="https://eo.wikipedia.org/wiki/Panspermio" title="Panspermio (esperanto)" lang="eo" hreflang="eo" data-title="Panspermio" data-language-autonym="Esperanto" data-language-local-name="esperanto" class="interlanguage-link-target"><span>Esperanto</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-et mw-list-item"><a href="https://et.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (estonio)" lang="et" hreflang="et" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Eesti" data-language-local-name="estonio" class="interlanguage-link-target"><span>Eesti</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-eu mw-list-item"><a href="https://eu.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (euskera)" lang="eu" hreflang="eu" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Euskara" data-language-local-name="euskera" class="interlanguage-link-target"><span>Euskara</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fa mw-list-item"><a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7" title="پان‌اسپرمیا (persa)" lang="fa" hreflang="fa" data-title="پان‌اسپرمیا" data-language-autonym="فارسی" data-language-local-name="persa" class="interlanguage-link-target"><span>فارسی</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fi mw-list-item"><a href="https://fi.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (finés)" lang="fi" hreflang="fi" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Suomi" data-language-local-name="finés" class="interlanguage-link-target"><span>Suomi</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-fr mw-list-item"><a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Panspermie" title="Panspermie (francés)" lang="fr" hreflang="fr" data-title="Panspermie" data-language-autonym="Français" data-language-local-name="francés" class="interlanguage-link-target"><span>Français</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-gl 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href="https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8A%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%BA%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%AB%D5%A1" title="Պանսպերմիա (armenio)" lang="hy" hreflang="hy" data-title="Պանսպերմիա" data-language-autonym="Հայերեն" data-language-local-name="armenio" class="interlanguage-link-target"><span>Հայերեն</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-id mw-list-item"><a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (indonesio)" lang="id" hreflang="id" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Bahasa Indonesia" data-language-local-name="indonesio" class="interlanguage-link-target"><span>Bahasa Indonesia</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-it mw-list-item"><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (italiano)" lang="it" hreflang="it" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Italiano" data-language-local-name="italiano" class="interlanguage-link-target"><span>Italiano</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ja mw-list-item"><a href="https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%82%A2%E8%AA%AC" title="パンスペルミア説 (japonés)" lang="ja" hreflang="ja" data-title="パンスペルミア説" data-language-autonym="日本語" data-language-local-name="japonés" class="interlanguage-link-target"><span>日本語</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ka mw-list-item"><a href="https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90" title="პანსპერმია (georgiano)" lang="ka" hreflang="ka" data-title="პანსპერმია" data-language-autonym="ქართული" data-language-local-name="georgiano" class="interlanguage-link-target"><span>ქართული</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-kk mw-list-item"><a href="https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F" title="Панспермия (kazajo)" lang="kk" hreflang="kk" data-title="Панспермия" data-language-autonym="Қазақша" data-language-local-name="kazajo" class="interlanguage-link-target"><span>Қазақша</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ko mw-list-item"><a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%90%EC%8A%A4%ED%8E%98%EB%A5%B4%EB%AF%B8%EC%95%84%EC%84%A4" title="판스페르미아설 (coreano)" lang="ko" hreflang="ko" data-title="판스페르미아설" data-language-autonym="한국어" data-language-local-name="coreano" class="interlanguage-link-target"><span>한국어</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lt mw-list-item"><a href="https://lt.wikipedia.org/wiki/Panspermija" title="Panspermija (lituano)" lang="lt" hreflang="lt" data-title="Panspermija" data-language-autonym="Lietuvių" data-language-local-name="lituano" class="interlanguage-link-target"><span>Lietuvių</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-lv mw-list-item"><a href="https://lv.wikipedia.org/wiki/Panspermija" title="Panspermija (letón)" lang="lv" hreflang="lv" data-title="Panspermija" data-language-autonym="Latviešu" data-language-local-name="letón" class="interlanguage-link-target"><span>Latviešu</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-mk mw-list-item"><a href="https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0" title="Панспермија (macedonio)" lang="mk" hreflang="mk" data-title="Панспермија" data-language-autonym="Македонски" data-language-local-name="macedonio" class="interlanguage-link-target"><span>Македонски</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ml mw-list-item"><a href="https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B5%BB%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%86%E0%B5%BC%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%AF" title="പാൻസ്പെർമിയ (malayálam)" lang="ml" hreflang="ml" data-title="പാൻസ്പെർമിയ" data-language-autonym="മലയാളം" data-language-local-name="malayálam" class="interlanguage-link-target"><span>മലയാളം</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-nl mw-list-item"><a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Panspermie" title="Panspermie (neerlandés)" lang="nl" hreflang="nl" data-title="Panspermie" data-language-autonym="Nederlands" data-language-local-name="neerlandés" class="interlanguage-link-target"><span>Nederlands</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-no mw-list-item"><a href="https://no.wikipedia.org/wiki/Panspermi" title="Panspermi (noruego bokmal)" lang="nb" hreflang="nb" data-title="Panspermi" data-language-autonym="Norsk bokmål" data-language-local-name="noruego bokmal" class="interlanguage-link-target"><span>Norsk bokmål</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pl mw-list-item"><a href="https://pl.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (polaco)" lang="pl" hreflang="pl" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Polski" data-language-local-name="polaco" class="interlanguage-link-target"><span>Polski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-pt mw-list-item"><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (portugués)" lang="pt" hreflang="pt" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Português" data-language-local-name="portugués" class="interlanguage-link-target"><span>Português</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ro mw-list-item"><a href="https://ro.wikipedia.org/wiki/Panspermie" title="Panspermie (rumano)" lang="ro" hreflang="ro" data-title="Panspermie" data-language-autonym="Română" data-language-local-name="rumano" class="interlanguage-link-target"><span>Română</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-ru mw-list-item"><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F" title="Панспермия (ruso)" lang="ru" hreflang="ru" data-title="Панспермия" data-language-autonym="Русский" data-language-local-name="ruso" class="interlanguage-link-target"><span>Русский</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sk mw-list-item"><a href="https://sk.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (eslovaco)" lang="sk" hreflang="sk" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Slovenčina" data-language-local-name="eslovaco" class="interlanguage-link-target"><span>Slovenčina</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sr mw-list-item"><a href="https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0" title="Панспермија (serbio)" lang="sr" hreflang="sr" data-title="Панспермија" data-language-autonym="Српски / srpski" data-language-local-name="serbio" class="interlanguage-link-target"><span>Српски / srpski</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-sv mw-list-item"><a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Panspermi" title="Panspermi (sueco)" lang="sv" hreflang="sv" data-title="Panspermi" data-language-autonym="Svenska" data-language-local-name="sueco" class="interlanguage-link-target"><span>Svenska</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tg mw-list-item"><a href="https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F" title="Панспермия (tayiko)" lang="tg" hreflang="tg" data-title="Панспермия" data-language-autonym="Тоҷикӣ" data-language-local-name="tayiko" class="interlanguage-link-target"><span>Тоҷикӣ</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tl mw-list-item"><a href="https://tl.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (tagalo)" lang="tl" hreflang="tl" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Tagalog" data-language-local-name="tagalo" class="interlanguage-link-target"><span>Tagalog</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tr mw-list-item"><a href="https://tr.wikipedia.org/wiki/Panspermia" title="Panspermia (turco)" lang="tr" hreflang="tr" data-title="Panspermia" data-language-autonym="Türkçe" data-language-local-name="turco" class="interlanguage-link-target"><span>Türkçe</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-tt mw-list-item"><a href="https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F" title="Панспермия (tártaro)" lang="tt" hreflang="tt" data-title="Панспермия" data-language-autonym="Татарча / tatarça" data-language-local-name="tártaro" class="interlanguage-link-target"><span>Татарча / tatarça</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-uk mw-list-item"><a href="https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F" title="Панспермія (ucraniano)" lang="uk" hreflang="uk" data-title="Панспермія" data-language-autonym="Українська" data-language-local-name="ucraniano" class="interlanguage-link-target"><span>Українська</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-vi mw-list-item"><a href="https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_tha_sinh" title="Thuyết tha sinh (vietnamita)" lang="vi" hreflang="vi" data-title="Thuyết tha sinh" data-language-autonym="Tiếng Việt" data-language-local-name="vietnamita" class="interlanguage-link-target"><span>Tiếng Việt</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh mw-list-item"><a href="https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%83%9A%E7%A8%AE%E8%AB%96" title="胚種論 (chino)" lang="zh" hreflang="zh" data-title="胚種論" data-language-autonym="中文" data-language-local-name="chino" class="interlanguage-link-target"><span>中文</span></a></li><li class="interlanguage-link interwiki-zh-yue mw-list-item"><a href="https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%9B%E7%A8%AE%E8%AB%96" title="泛種論 (cantonés)" lang="yue" hreflang="yue" data-title="泛種論" data-language-autonym="粵語" data-language-local-name="cantonés" class="interlanguage-link-target"><span>粵語</span></a></li> </ul> <div class="after-portlet after-portlet-lang"><span class="wb-langlinks-edit wb-langlinks-link"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q188458#sitelinks-wikipedia" title="Editar enlaces interlingüísticos" class="wbc-editpage">Editar enlaces</a></span></div> </div> </div> </div> </header> <div class="vector-page-toolbar"> <div class="vector-page-toolbar-container"> <div id="left-navigation"> <nav aria-label="Espacios de nombres"> <div id="p-associated-pages" class="vector-menu vector-menu-tabs mw-portlet mw-portlet-associated-pages" > <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-nstab-main" class="selected vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/wiki/Panspermia" title="Ver la página de contenido [c]" accesskey="c"><span>Artículo</span></a></li><li id="ca-talk" class="vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/wiki/Discusi%C3%B3n:Panspermia" rel="discussion" title="Discusión acerca de la página [t]" accesskey="t"><span>Discusión</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="vector-variants-dropdown" class="vector-dropdown emptyPortlet" > <input type="checkbox" id="vector-variants-dropdown-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-variants-dropdown" class="vector-dropdown-checkbox " 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href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit" title="Editar esta página [e]" accesskey="e"><span>Editar</span></a></li><li id="ca-history" class="vector-tab-noicon mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=history" title="Versiones anteriores de esta página [h]" accesskey="h"><span>Ver historial</span></a></li> </ul> </div> </div> </nav> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Página de herramientas"> <div id="vector-page-tools-dropdown" class="vector-dropdown vector-page-tools-dropdown" > <input type="checkbox" id="vector-page-tools-dropdown-checkbox" role="button" aria-haspopup="true" data-event-name="ui.dropdown-vector-page-tools-dropdown" class="vector-dropdown-checkbox " aria-label="Herramientas" > <label id="vector-page-tools-dropdown-label" for="vector-page-tools-dropdown-checkbox" class="vector-dropdown-label cdx-button cdx-button--fake-button cdx-button--fake-button--enabled cdx-button--weight-quiet" aria-hidden="true" ><span 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id="p-cactions" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-cactions emptyPortlet vector-has-collapsible-items" title="Más opciones" > <div class="vector-menu-heading"> Acciones </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="ca-more-view" class="selected vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/wiki/Panspermia"><span>Leer</span></a></li><li id="ca-more-edit" class="vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit" title="Editar esta página [e]" accesskey="e"><span>Editar</span></a></li><li id="ca-more-history" class="vector-more-collapsible-item mw-list-item"><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=history"><span>Ver historial</span></a></li> </ul> </div> </div> <div id="p-tb" class="vector-menu mw-portlet mw-portlet-tb" > <div class="vector-menu-heading"> General </div> <div class="vector-menu-content"> <ul class="vector-menu-content-list"> <li id="t-whatlinkshere" 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wb-otherproject-wikibase-dataitem mw-list-item"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityPage/Q188458" title="Enlace al elemento conectado del repositorio de datos [g]" accesskey="g"><span>Elemento de Wikidata</span></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> </div> <div class="vector-column-end"> <div class="vector-sticky-pinned-container"> <nav class="vector-page-tools-landmark" aria-label="Página de herramientas"> <div id="vector-page-tools-pinned-container" class="vector-pinned-container"> </div> </nav> <nav class="vector-appearance-landmark" aria-label="Apariencia"> <div id="vector-appearance-pinned-container" class="vector-pinned-container"> <div id="vector-appearance" class="vector-appearance vector-pinnable-element"> <div class="vector-pinnable-header vector-appearance-pinnable-header vector-pinnable-header-pinned" data-feature-name="appearance-pinned" data-pinnable-element-id="vector-appearance" data-pinned-container-id="vector-appearance-pinned-container" data-unpinned-container-id="vector-appearance-unpinned-container" > <div class="vector-pinnable-header-label">Apariencia</div> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-pin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-appearance.pin">mover a la barra lateral</button> <button class="vector-pinnable-header-toggle-button vector-pinnable-header-unpin-button" data-event-name="pinnable-header.vector-appearance.unpin">ocultar</button> </div> </div> </div> </nav> </div> </div> <div id="bodyContent" class="vector-body" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container> <div class="vector-body-before-content"> <div class="mw-indicators"> </div> <div id="siteSub" class="noprint">De Wikipedia, la enciclopedia libre</div> </div> <div id="contentSub"><div id="mw-content-subtitle"></div></div> <div id="mw-content-text" class="mw-body-content"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="es" dir="ltr"><figure typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Archivo:Panspermie.svg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Panspermie.svg/250px-Panspermie.svg.png" decoding="async" width="250" height="150" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Panspermie.svg/375px-Panspermie.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Panspermie.svg/500px-Panspermie.svg.png 2x" data-file-width="500" data-file-height="300" /></a><figcaption>La panspermia propone que cuerpos como los <a href="/wiki/Cometas" class="mw-redirect" title="Cometas">cometas</a> o <a href="/wiki/Asteroides" class="mw-redirect" title="Asteroides">asteroides</a> podrían transportar formas de vida, ya sean <a href="/wiki/Bacterias" class="mw-redirect" title="Bacterias">bacterias</a> u otros <a href="/wiki/Microorganismos" class="mw-redirect" title="Microorganismos">microorganismos</a>.</figcaption></figure> <p>La <b>panspermia</b> (del <a href="/wiki/Griego_antiguo" title="Griego antiguo">griego antiguo</a> πᾶν <i>(pan)</i> 'todo' y σπέρμα <i>(esperma)</i> '(semilla'),<sup id="cite_ref-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-1"><span class="corchete-llamada">[</span>1<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-2" class="reference separada"><a href="#cite_note-2"><span class="corchete-llamada">[</span>2<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; es la hipótesis que propone que la <a href="/wiki/Vida" title="Vida">vida</a> existe en todo el <a href="/wiki/Universo" title="Universo">universo</a>,<sup id="cite_ref-3" class="reference separada"><a href="#cite_note-3"><span class="corchete-llamada">[</span>3<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-:3_4-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-:3-4"><span class="corchete-llamada">[</span>4<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; distribuida por polvo espacial,<sup id="cite_ref-5" class="reference separada"><a href="#cite_note-5"><span class="corchete-llamada">[</span>5<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; <a href="/wiki/Meteoroide" title="Meteoroide">meteoroides</a>,<sup id="cite_ref-6" class="reference separada"><a href="#cite_note-6"><span class="corchete-llamada">[</span>6<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; <a href="/wiki/Asteroide" title="Asteroide">asteroides</a>, <a href="/wiki/Cometa" title="Cometa">cometas</a>,<sup id="cite_ref-7" class="reference separada"><a href="#cite_note-7"><span class="corchete-llamada">[</span>7<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; <a href="/wiki/Planetoide" title="Planetoide">planetoides</a>, y también por naves espaciales que transportan contaminación no intencionada por <a href="/wiki/Microorganismo" title="Microorganismo">microorganismos</a>.<sup id="cite_ref-8" class="reference separada"><a href="#cite_note-8"><span class="corchete-llamada">[</span>8<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-9" class="reference separada"><a href="#cite_note-9"><span class="corchete-llamada">[</span>9<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; La exploración puede haber ocurrido abarcando <a href="/wiki/Galaxia" title="Galaxia">galaxias</a> y, por lo tanto, puede no estar restringida a la escala limitada de los <a href="/wiki/Sistema_estelar" title="Sistema estelar">sistemas solares</a>.<sup id="cite_ref-10" class="reference separada"><a href="#cite_note-10"><span class="corchete-llamada">[</span>10<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Aunque la presencia de vida está confirmada actualmente solo en la <a href="/wiki/Tierra" title="Tierra">Tierra</a>, algunos científicos piensan que la vida extraterrestre no solo es plausible, sino probable o inevitable. <a href="/wiki/Sonda_espacial" title="Sonda espacial">Sondas espaciales</a> e instrumentos han comenzado a examinar otros planetas y lunas en el <a href="/wiki/Sistema_solar" title="Sistema solar">sistema solar</a> y en otros sistemas planetarios, en busca de evidencia de vida pasada o activa, y proyectos como <a href="/wiki/SETI" title="SETI">SETI</a> intentan detectar transmisiones de radio de posibles <a href="/wiki/Vida_extraterrestre_inteligente" class="mw-redirect" title="Vida extraterrestre inteligente">civilizaciones extraterrestres</a>. </p><p>El concepto que define la panspermia no debe ser confundido con el concepto que define <a href="/wiki/Creacionismo_alien%C3%ADgena" title="Creacionismo alienígena">Creacionismo alienígena</a>, en el cual se postula la intervención directa de una civilización <a href="/wiki/Extraterrestre" title="Extraterrestre">extraterrestre</a> en el proceso. </p> <meta property="mw:PageProp/toc" /> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Definición"><span id="Definici.C3.B3n"></span>Definición</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=1" title="Editar sección: Definición"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>El término <i>panspermia</i> fue defendido por el biólogo alemán <a href="/wiki/Hermann_Eberhard_Friedrich_Richter" title="Hermann Eberhard Friedrich Richter">Hermann Richter</a> en 1865. En 1908, el químico sueco <a href="/wiki/Svante_August_Arrhenius" title="Svante August Arrhenius">Svante August Arrhenius</a> usó la palabra para explicar el comienzo de la vida en la Tierra. El astrónomo <a href="/wiki/Fred_Hoyle" title="Fred Hoyle">Fred Hoyle</a> también apoyó esa hipótesis. No fue hasta que el <a href="/wiki/Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica" title="Premio Nobel de Química">Premio Nobel de Química</a> fue entregado a <a href="/wiki/Svante_Arrhenius" class="mw-redirect" title="Svante Arrhenius">Svante Arrhenius</a>, quien popularizó el concepto de que la vida se había originado en el espacio exterior.<sup id="cite_ref-11" class="reference separada"><a href="#cite_note-11"><span class="corchete-llamada">[</span>11<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Hipótesis"><span id="Hip.C3.B3tesis"></span>Hipótesis</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=2" title="Editar sección: Hipótesis"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La hipótesis de la panspermia propone, por ejemplo, que las formas de vida microscópicas que pueden sobrevivir a los efectos del espacio (como los <a href="/wiki/Extrem%C3%B3filo" title="Extremófilo">extremófilos</a>) pueden quedar atrapadas en los desechos expulsados al espacio después de colisiones entre planetas y pequeños cuerpos del <a href="/wiki/Sistema_solar" title="Sistema solar">sistema solar</a> que albergan vida.<sup id="cite_ref-12" class="reference separada"><a href="#cite_note-12"><span class="corchete-llamada">[</span>12<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Algunos organismos pueden viajar inactivos durante un periodo prolongado de tiempo antes de colisionar aleatoriamente con otros planetas o mezclarse con <a href="/wiki/Disco_protoplanetario" title="Disco protoplanetario">discos protoplanetarios</a>. En determinadas circunstancias de impacto ideales (en una masa de agua, por ejemplo) y en condiciones ideales en las superficies de un planeta, es posible que los organismos supervivientes se activen y comiencen a colonizar su nuevo entorno. Al menos un informe encuentra que las <a href="/wiki/Endospora" title="Endospora">endosporas</a> de un tipo de bacteria <a href="/wiki/Bacillus" title="Bacillus">Bacillus</a> encontrada en Marruecos pueden sobrevivir al calentamiento a 420 <a href="/wiki/Grado_Celsius" title="Grado Celsius">°C</a> (788 <a href="/wiki/Grado_Fahrenheit" title="Grado Fahrenheit">°F</a>), lo que hace que el argumento a favor de la panspermia sea aún más fuerte.<sup id="cite_ref-13" class="reference separada"><a href="#cite_note-13"><span class="corchete-llamada">[</span>13<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; El estudio de la panspermia no se concentran en cómo comenzó la vida, sino en los métodos que pueden distribuirla en el Universo.<sup id="cite_ref-14" class="reference separada"><a href="#cite_note-14"><span class="corchete-llamada">[</span>14<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Panspermia_molecular">Panspermia molecular</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=3" title="Editar sección: Panspermia molecular"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Una variación menos polémica de esta Hipótesis denominada «panspermia molecular» o «panspermia blanda», argumenta que solo los componentes orgánicos prebióticos de la vida se originaron en el espacio, se incorporaron a la nebulosa solar a partir de la cual los planetas se condensaron, y fueron más lejos y continuamente distribuidos a las superficies planetarias donde luego emergió la vida (<a href="/wiki/Abiog%C3%A9nesis" title="Abiogénesis">abiogénesis</a>).<sup id="cite_ref-15" class="reference separada"><a href="#cite_note-15"><span class="corchete-llamada">[</span>15<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Desde principios de la década de 1970, comenzó a ser evidente que el polvo interestelar incluía un gran componente de moléculas orgánicas. Las moléculas interestelares se forman por reacciones químicas dentro de <a href="/wiki/Nebulosa" title="Nebulosa">nubes interestelares</a> o circunestelares de polvo y gas muy dispersas.<sup id="cite_ref-16" class="reference separada"><a href="#cite_note-16"><span class="corchete-llamada">[</span>16<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; El polvo juega un papel crítico en proteger las moléculas del efecto ionizante de la <a href="/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta" title="Radiación ultravioleta">radiación ultravioleta</a> emitida por <a href="/wiki/Estrella" title="Estrella">estrellas</a>.<sup id="cite_ref-17" class="reference separada"><a href="#cite_note-17"><span class="corchete-llamada">[</span>17<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>La química que condujo a la vida pudo haber comenzado poco después del <a href="/wiki/Big_Bang" title="Big Bang">Big Bang</a>, hace 13&#160;800 millones de años, durante una época en la que el universo tenía solo de 10 a 17 millones de años. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historia">Historia</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=4" title="Editar sección: Historia"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Archivo:Statue_of_Sir_Fred_Hoyle_(geograph_2358458_by_David_Purchase).jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Statue_of_Sir_Fred_Hoyle_%28geograph_2358458_by_David_Purchase%29.jpg/220px-Statue_of_Sir_Fred_Hoyle_%28geograph_2358458_by_David_Purchase%29.jpg" decoding="async" width="220" height="293" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Statue_of_Sir_Fred_Hoyle_%28geograph_2358458_by_David_Purchase%29.jpg/330px-Statue_of_Sir_Fred_Hoyle_%28geograph_2358458_by_David_Purchase%29.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Statue_of_Sir_Fred_Hoyle_%28geograph_2358458_by_David_Purchase%29.jpg/440px-Statue_of_Sir_Fred_Hoyle_%28geograph_2358458_by_David_Purchase%29.jpg 2x" data-file-width="1944" data-file-height="2592" /></a><figcaption>Estatua de <i><a href="/wiki/Sir" title="Sir">Sir</a></i> <a href="/wiki/Fred_Hoyle" title="Fred Hoyle">Fred Hoyle</a>, defensor de la panspermia, en el Institute of Astronomy de <a href="/wiki/Cambridge" title="Cambridge">Cambridge</a>.</figcaption></figure> <p>La primera mención conocida del término estaba en los escritos del filósofo griego <a href="/wiki/Anax%C3%A1goras" title="Anaxágoras">Anaxágoras</a> en el siglo&#160;<span style="font-variant:small-caps;text-transform:lowercase">V</span>&#160;a.&#160;C.<sup id="cite_ref-18" class="reference separada"><a href="#cite_note-18"><span class="corchete-llamada">[</span>18<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; La panspermia comenzó a asumir una forma más científica a través de las propuestas de <a href="/wiki/J%C3%B6ns_Jacob_Berzelius" title="Jöns Jacob Berzelius">Jöns Jacob Berzelius</a> (1834), Hermann E. Richter (1865),<sup id="cite_ref-19" class="reference separada"><a href="#cite_note-19"><span class="corchete-llamada">[</span>19<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; <a href="/wiki/William_Thomson" title="William Thomson">Kelvin</a> (1871),<sup id="cite_ref-20" class="reference separada"><a href="#cite_note-20"><span class="corchete-llamada">[</span>20<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; <a href="/wiki/Hermann_von_Helmholtz" title="Hermann von Helmholtz">Hermann von Helmholtz</a> (1879)<sup id="cite_ref-21" class="reference separada"><a href="#cite_note-21"><span class="corchete-llamada">[</span>21<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; y finalmente alcanzando el nivel de una hipótesis científica detallada gracias a los esfuerzos del químico sueco <a href="/wiki/Svante_August_Arrhenius" title="Svante August Arrhenius">Svante Arrhenius</a> (1903).<sup id="cite_ref-22" class="reference separada"><a href="#cite_note-22"><span class="corchete-llamada">[</span>22<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p><a href="/wiki/Fred_Hoyle" title="Fred Hoyle">Fred Hoyle</a> (1915-2001) y <a href="/wiki/Chandra_Wickramasinghe" title="Chandra Wickramasinghe">Chandra Wickramasinghe</a> (1939) fueron influyentes defensores de la panspermia.<sup id="cite_ref-23" class="reference separada"><a href="#cite_note-23"><span class="corchete-llamada">[</span>23<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; En 1974 propusieron la hipótesis de que algo de polvo en el espacio interestelar era en gran parte <a href="/wiki/Org%C3%A1nico" class="mw-disambig" title="Orgánico">orgánico</a> (que contenía <a href="/wiki/Carbono" title="Carbono">carbono</a>), lo que Wickramasinghe más tarde demostró ser correcto.<sup id="cite_ref-24" class="reference separada"><a href="#cite_note-24"><span class="corchete-llamada">[</span>24<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Hoyle y Wickramasinghe sostuvieron además que las formas de vida continúan entrando en la <a href="/wiki/Atm%C3%B3sfera_terrestre" title="Atmósfera terrestre">atmósfera de la Tierra</a> y pueden ser responsables de brotes epidémicos, nuevas enfermedades y la novedad genética necesaria para la <a href="/wiki/Macroevoluci%C3%B3n" title="Macroevolución">macroevolución</a>. </p><p> En una presentación del Origins Symposium el 7 de abril de 2009, el físico <a href="/wiki/Stephen_Hawking" title="Stephen Hawking">Stephen Hawking</a> expresó su opinión sobre lo que los humanos pueden encontrar al aventurarse en el espacio, como la posibilidad de <a href="/wiki/Vida_extraterrestre" title="Vida extraterrestre">vida extraterrestre</a> a través de la teoría de la panspermia: </p><blockquote><p><i>La vida podría extenderse de un planeta a otro o desde sistema estelar a sistema estelar, transportado por <a href="/wiki/Meteoro" class="mw-disambig" title="Meteoro">meteoros</a>.<sup id="cite_ref-25" class="reference separada"><a href="#cite_note-25"><span class="corchete-llamada">[</span>25<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;</i></p></blockquote><p>Se han realizado tres series de experimentos de <a href="/wiki/Astrobiolog%C3%ADa" title="Astrobiología">astrobiología</a> fuera de la <a href="/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional" title="Estación Espacial Internacional">Estación Espacial Internacional</a> entre 2008 y 2015 (EXPOSE), donde una amplia variedad de <a href="/wiki/Biomol%C3%A9cula" title="Biomolécula">biomoléculas</a>, <a href="/wiki/Microorganismo" title="Microorganismo">microorganismos</a> y sus <a href="/wiki/Espora" title="Espora">esporas</a> estuvieron expuestas al flujo solar y al vacío del espacio durante aproximadamente 1,5 años. Algunos organismos sobrevivieron en un estado inactivo durante períodos de tiempo considerables,<sup id="cite_ref-26" class="reference separada"><a href="#cite_note-26"><span class="corchete-llamada">[</span>26<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; y esas muestras protegidas por material de meteorito simulado proporcionan evidencia experimental de la probabilidad del escenario hipotético de litopanspermia.<sup id="cite_ref-27" class="reference separada"><a href="#cite_note-27"><span class="corchete-llamada">[</span>27<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Varias simulaciones en laboratorios y en órbita terrestre baja sugieren que la eyección, la entrada y el impacto pueden sobrevivir para algunos organismos simples. En 2015, se encontraron restos de material biótico en rocas de 4100 millones de años en <a href="/wiki/Australia_Occidental" title="Australia Occidental">Australia Occidental</a>, cuando la Tierra joven tenía unos 400 millones de años.<sup id="cite_ref-Sin-nombre-p20v-1_28-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-Sin-nombre-p20v-1-28"><span class="corchete-llamada">[</span>28<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Según un investigador, «si la vida surgiera relativamente rápido en la Tierra... entonces podría ser común en el universo».<sup id="cite_ref-Sin-nombre-p20v-1_28-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-Sin-nombre-p20v-1-28"><span class="corchete-llamada">[</span>28<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En abril de 2018, un equipo ruso publicó un artículo que reveló que encontraron ADN en el exterior de la <a href="/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional" title="Estación Espacial Internacional">EEI</a> de bacterias terrestres y marinas similares a las observadas anteriormente en microcapas superficiales en las zonas costeras de los mares de <a href="/wiki/Mar_de_Barents" title="Mar de Barents">Barents</a> y Kara. Concluyen: «La presencia del ADN de las bacterias terrestres y marinas silvestres en la ISS sugiere su posible transferencia de la estratosfera a la ionosfera con la rama ascendente del circuito eléctrico atmosférico global. Alternativamente, las bacterias terrestres, marinas y silvestres pueden tener un origen espacial último».<sup id="cite_ref-29" class="reference separada"><a href="#cite_note-29"><span class="corchete-llamada">[</span>29<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En octubre de 2018, los astrónomos de Harvard presentaron un modelo analítico que sugiere que la materia, y las esporas potencialmente inactivas, se pueden intercambiar a través de las vastas distancias entre las galaxias, un proceso denominado «panspermia galáctica», y no restringirse a la escala limitada de los sistemas solares. &#160;La detección de un objeto extrasolar llamado <a href="/wiki/1I/%CA%BBOumuamua" title="1I/ʻOumuamua">'Oumuamua</a> cruzando el sistema solar interior en una órbita hiperbólica confirma la existencia de un vínculo material continuo con los sistemas exoplanetarios.<sup id="cite_ref-30" class="reference separada"><a href="#cite_note-30"><span class="corchete-llamada">[</span>30<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En noviembre de 2019, los científicos informaron haber detectado, por primera vez, moléculas de azúcar, incluida la <a href="/wiki/Ribosa" title="Ribosa">ribosa</a>, en <a href="/wiki/Meteorito" title="Meteorito">meteoritos</a>, lo que sugiere que los procesos químicos en los asteroides pueden producir algunos bioingredientes fundamentalmente esenciales para la vida y respaldan la noción de un <a href="/wiki/Hip%C3%B3tesis_del_mundo_de_ARN" title="Hipótesis del mundo de ARN">mundo de ARN</a> antes de un origen de la vida en la Tierra basado en el ADN y, posiblemente, también, la noción de panspermia.<sup id="cite_ref-31" class="reference separada"><a href="#cite_note-31"><span class="corchete-llamada">[</span>31<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-32" class="reference separada"><a href="#cite_note-32"><span class="corchete-llamada">[</span>32<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-33" class="reference separada"><a href="#cite_note-33"><span class="corchete-llamada">[</span>33<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mecanismos_propuestos">Mecanismos propuestos</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=5" title="Editar sección: Mecanismos propuestos"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Se puede decir que la panspermia es interestelar (<a href="/wiki/Sistema_estelar" title="Sistema estelar">sistemas estelares</a>) o <a href="/wiki/Planeta" title="Planeta">interplanetaria</a> (entre planetas del mismo sistema estelar);<sup id="cite_ref-34" class="reference separada"><a href="#cite_note-34"><span class="corchete-llamada">[</span>34<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; sus mecanismos de transporte pueden incluir <a href="/wiki/Cometa" title="Cometa">cometas</a>,<sup id="cite_ref-35" class="reference separada"><a href="#cite_note-35"><span class="corchete-llamada">[</span>35<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; <a href="/wiki/Presi%C3%B3n_de_radiaci%C3%B3n" title="Presión de radiación">presión de radiación</a> y litopanspermia (microorganismos incrustados en rocas).<sup id="cite_ref-36" class="reference separada"><a href="#cite_note-36"><span class="corchete-llamada">[</span>36<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; La transferencia interplanetaria de material no vivo está bien documentada, como lo demuestran los <a href="/wiki/Meteorito" title="Meteorito">meteoritos</a> de origen <a href="/wiki/Marciano" title="Marciano">marciano</a> encontrados en la Tierra.<sup id="cite_ref-37" class="reference separada"><a href="#cite_note-37"><span class="corchete-llamada">[</span>37<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Sondas espaciales también puede ser un mecanismo de transporte viable para la polinización cruzada interplanetaria en el sistema solar o incluso más allá. Sin embargo, las agencias espaciales han implementado procedimientos de protección planetaria para reducir el riesgo de contaminación,<sup id="cite_ref-38" class="reference separada"><a href="#cite_note-38"><span class="corchete-llamada">[</span>38<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; aunque, como se descubrió recientemente, algunos microorganismos, como Tersicoccus phoenicis, pueden ser resistentes a los procedimientos utilizados en las instalaciones de salas esterilizadas de ensamblaje de naves espaciales.<sup id="cite_ref-39" class="reference separada"><a href="#cite_note-39"><span class="corchete-llamada">[</span>39<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En 2012, el matemático Edward Belbruno y los astrónomos Amaya Moro-Martín y Renu Malhotra propusieron que la transferencia gravitacional de rocas de baja energía entre los planetas jóvenes de estrellas en su cúmulo de nacimiento es algo común y no raro en la población estelar galáctica general.<sup id="cite_ref-40" class="reference separada"><a href="#cite_note-40"><span class="corchete-llamada">[</span>40<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; También se ha propuesto la panspermia dirigida deliberadamente desde el espacio para sembrar la Tierra<sup id="cite_ref-41" class="reference separada"><a href="#cite_note-41"><span class="corchete-llamada">[</span>41<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; o enviada desde la Tierra para sembrar otros sistemas planetarios.<sup id="cite_ref-42" class="reference separada"><a href="#cite_note-42"><span class="corchete-llamada">[</span>42<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Un giro a la hipótesis del ingeniero Thomas Dehel (2006), propone que los campos magnéticos plasmoides expulsados de la magnetosfera puede mover las pocas esporas levantadas de la atmósfera de la Tierra con suficiente velocidad para cruzar el espacio interestelar a otros sistemas antes de que las esporas puedan ser destruidas.<sup id="cite_ref-43" class="reference separada"><a href="#cite_note-43"><span class="corchete-llamada">[</span>43<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-44" class="reference separada"><a href="#cite_note-44"><span class="corchete-llamada">[</span>44<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; En 2020, el paleobiólogo Grzegorz Sadlok propuso la hipótesis de que la vida puede transitar distancias interestelares en <a href="/wiki/Planeta_extrasolar" title="Planeta extrasolar">exoplanetas</a> nómadas o <a href="/wiki/Luna_extrasolar" title="Luna extrasolar">exolunas</a>.<sup id="cite_ref-45" class="reference separada"><a href="#cite_note-45"><span class="corchete-llamada">[</span>45<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Radiopanspermia">Radiopanspermia</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=6" title="Editar sección: Radiopanspermia"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>En 1903, <a href="/wiki/Svante_August_Arrhenius" title="Svante August Arrhenius">Svante Arrhenius</a> publicó en su artículo <i>La distribución de la vida en el espacio</i>,<sup id="cite_ref-46" class="reference separada"><a href="#cite_note-46"><span class="corchete-llamada">[</span>46<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; la hipótesis que ahora se llama radiopanspermia, que las formas microscópicas de vida pueden ser propagadas en el espacio, impulsado por la presión de la radiación de las estrellas.<sup id="cite_ref-47" class="reference separada"><a href="#cite_note-47"><span class="corchete-llamada">[</span>47<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Arrhenius argumentó que las partículas de un tamaño crítico por debajo de 1,5 <a href="/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)" title="Micrómetro (unidad de longitud)">μm</a> se propagarían a alta velocidad por la presión de radiación del Sol. Sin embargo, debido a que su eficacia disminuye al aumentar el tamaño de la partícula, este mecanismo se aplica únicamente a partículas muy pequeñas, como las <a href="/wiki/Espora" title="Espora">esporas</a> bacterianas individuales.<sup id="cite_ref-Sin-nombre-p20v-2_48-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-Sin-nombre-p20v-2-48"><span class="corchete-llamada">[</span>48<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>La principal crítica a la hipótesis de la radiopanspermia provino de <a href="/wiki/I%C3%B3sif_Shklovski" title="Iósif Shklovski">Iosif Shklovsky</a> y <a href="/wiki/Carl_Sagan" title="Carl Sagan">Carl Sagan</a>, quienes señalaron las pruebas de la acción letal de las radiaciones espaciales (<a href="/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta" title="Radiación ultravioleta">UV</a> y <a href="/wiki/Rayos_X" title="Rayos X">rayos X</a>) en el cosmos.<sup id="cite_ref-49" class="reference separada"><a href="#cite_note-49"><span class="corchete-llamada">[</span>49<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Independientemente de la evidencia, Wallis y Wickramasinghe argumentaron en 2004 que el transporte de bacterias individuales o grupos de bacterias es abrumadoramente más importante que la litopanspermia en términos de cantidad de microbios transferidos, incluso teniendo en cuenta la tasa de muerte de bacterias desprotegidas en tránsito.<sup id="cite_ref-50" class="reference separada"><a href="#cite_note-50"><span class="corchete-llamada">[</span>50<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Luego, los datos recopilados por los experimentos orbitales ERA, BIOPAN , EXOSTACK y EXPOSE, determinaron que las esporas aisladas, incluidas las de <i><a href="/wiki/Bacillus_subtilis" title="Bacillus subtilis">B. subtilis</a></i>, murieron si se expusieron al entorno espacial completo durante solo unos segundos, pero si se protegieron contra los rayos UV solares, las esporas eran capaces de sobrevivir en el espacio hasta seis años mientras estaban incrustadas en arcilla o polvo de meteorito (meteoritos artificiales).<sup id="cite_ref-Sin-nombre-p20v-2_48-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-Sin-nombre-p20v-2-48"><span class="corchete-llamada">[</span>48<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Se requiere una protección mínima para proteger una espora contra la radiación ultravioleta: la exposición del <a href="/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico" title="Ácido desoxirribonucleico">ADN</a> no protegido a los rayos ultravioleta solar y la radiación ionizante cósmica lo descomponen en sus bases constituyentes.<sup id="cite_ref-51" class="reference separada"><a href="#cite_note-51"><span class="corchete-llamada">[</span>51<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Además, exponer el ADN al ultraalto vacío del espacio solo es suficiente para causar daño al ADN, por lo que el transporte de ADN o <a href="/wiki/%C3%81cido_ribonucleico" title="Ácido ribonucleico">ARN</a> sin protección durante vuelos interplanetarios impulsados únicamente por una ligera presión es extremadamente improbable.<sup id="cite_ref-52" class="reference separada"><a href="#cite_note-52"><span class="corchete-llamada">[</span>52<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>La viabilidad de otros medios de transporte para las esporas blindadas más masivas hacia el sistema solar exterior, por ejemplo, a través de la captura gravitacional por cometas, se desconoce en este momento. </p><p>En la base de datos experimentales sobre los efectos de la radiación y la estabilidad del ADN, se ha concluido que para tiempos de viaje tan largos, se requieren rocas del tamaño de un <a href="/wiki/Pe%C3%B1asco" class="mw-disambig" title="Peñasco">peñasco</a> que sean mayores o iguales a 1 m de diámetro para proteger eficazmente los microorganismos resistentes, como las esporas bacterianas contra la radiación cósmica galáctica.<sup id="cite_ref-53" class="reference separada"><a href="#cite_note-53"><span class="corchete-llamada">[</span>53<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Estos resultados niegan claramente la hipótesis de la radiopanspermia, que requiere esporas únicas aceleradas por la presión de radiación del Sol, además requieren muchos años para viajar entre los planetas, y respaldan la probabilidad de transferencia interplanetaria de microorganismos dentro de asteroides o cometas, la llamada hipótesis de la litopanspermia<b>.</b><sup id="cite_ref-54" class="reference separada"><a href="#cite_note-54"><span class="corchete-llamada">[</span>54<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Litopanspermia">Litopanspermia</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=7" title="Editar sección: Litopanspermia"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La litopanspermia, que habla de la transferencia de organismos en rocas de un planeta a otro a través del espacio interplanetario o interestelar,<sup id="cite_ref-:3_4-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-:3-4"><span class="corchete-llamada">[</span>4<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; sigue siendo especulativa. Aunque no hay evidencia de que haya ocurrido litopanspermia en el sistema solar, las diversas etapas se han vuelto susceptibles de pruebas experimentales.<sup id="cite_ref-:1_55-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-:1-55"><span class="corchete-llamada">[</span>55<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eyección_planetaria"><span id="Eyecci.C3.B3n_planetaria"></span>Eyección planetaria</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=8" title="Editar sección: Eyección planetaria"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>para que ocurra la litopanspermia, los investigadores han sugerido que los microorganismos deben sobrevivir a la eyección de una superficie planetaria que implica fuerzas extremas de aceleración y choque con variaciones de temperatura asociadas. Los valores hipotéticos de las presiones de choque experimentadas por las rocas expulsadas se obtienen con meteoritos marcianos, lo que sugiere presiones de choque de aproximadamente 5 a 55 <a href="/wiki/Pascal_(unidad)" title="Pascal (unidad)">GPa</a>, aceleración de 3 <a href="/wiki/Mil%C3%ADmetro" title="Milímetro">Mm</a>/s<sup>2</sup> y tirón de 6 <a href="/wiki/Pascal_(unidad)" title="Pascal (unidad)">Gm</a>/s<sup>3</sup> y aumentos de temperatura posteriores al choque de aproximadamente 1 K a 1000 K.<sup id="cite_ref-56" class="reference separada"><a href="#cite_note-56"><span class="corchete-llamada">[</span>56<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Para determinar el efecto de la aceleración durante la expulsión sobre los microorganismos, se utilizaron con éxito métodos de rifle y ultracentrífuga en condiciones del espacio exterior simulado.<sup id="cite_ref-:1_55-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-:1-55"><span class="corchete-llamada">[</span>55<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Supervivencia_en_tránsito"><span id="Supervivencia_en_tr.C3.A1nsito"></span>Supervivencia en tránsito</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=9" title="Editar sección: Supervivencia en tránsito"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La supervivencia de microorganismos se ha estudiado extensamente utilizando instalaciones simuladas y en <a href="/wiki/%C3%93rbita_terrestre_baja" title="Órbita terrestre baja">órbita terrestre baja</a>. Se ha seleccionado un gran número de microorganismos para experimentos de exposición. Es posible separar estos microorganismos en dos grupos, los de origen humano y los <a href="/wiki/Extrem%C3%B3filo" title="Extremófilo">extremófilos</a>. El estudio de los microorganismos transmitidos por humanos es importante para el bienestar humano y futuras misiones tripuladas; mientras que los extremófilos son vitales para estudiar los requisitos fisiológicos de supervivencia en el espacio.<sup id="cite_ref-:1_55-2" class="reference separada"><a href="#cite_note-:1-55"><span class="corchete-llamada">[</span>55<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Entrada_atmosférica"><span id="Entrada_atmosf.C3.A9rica"></span>Entrada atmosférica</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=10" title="Editar sección: Entrada atmosférica"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Un aspecto importante a probar de la hipótesis de la litopanspermia es que los microbios situados sobre o dentro de las rocas podrían sobrevivir a la entrada a hipervelocidad desde el espacio a través de la atmósfera de la Tierra (Cockell, 2008). Al igual que con la eyección planetaria, esto es manejable experimentalmente, con cohetes de sondeo y vehículos orbitales que se utilizan para experimentos microbiológicos.<sup id="cite_ref-:1_55-3" class="reference separada"><a href="#cite_note-:1-55"><span class="corchete-llamada">[</span>55<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-57" class="reference separada"><a href="#cite_note-57"><span class="corchete-llamada">[</span>57<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Esporas de <i><a href="/wiki/Bacillus_subtilis" title="Bacillus subtilis">B. subtilis</a></i> inoculadas en cúpulas de granito fueron sometidas a tránsito atmosférico a hipervelocidad (dos veces) mediante el lanzamiento a una altitud de ∼120 km en un cohete argentino Orión II de dos etapas.<sup id="cite_ref-58" class="reference separada"><a href="#cite_note-58"><span class="corchete-llamada">[</span>58<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Se demostró que las esporas habían sobrevivido en los lados de la roca, pero no sobrevivieron en la superficie orientada hacia adelante que fue sometida a una temperatura máxima de 145&#160;°C. </p><p>La llegada exógena de microorganismos fotosintéticos podría tener consecuencias bastante profundas para el curso de la evolución biológica en el planeta inoculado. Como los organismos fotosintéticos deben estar cerca de la superficie de una roca para obtener suficiente energía lumínica, el tránsito atmosférico podría actuar como un filtro contra ellos mediante la ablación de las capas superficiales de la roca. Aunque se ha demostrado que las <a href="/wiki/Cianobacterias" class="mw-redirect" title="Cianobacterias">cianobacterias</a> sobreviven a las condiciones de desecación y congelación del espacio en experimentos orbitales, esto no sería beneficioso, ya que el experimento STONE demostró que no pueden sobrevivir a la entrada atmosférica.<sup id="cite_ref-59" class="reference separada"><a href="#cite_note-59"><span class="corchete-llamada">[</span>59<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Por lo tanto, los organismos no fotosintéticos en las profundidades de las rocas tienen la posibilidad de sobrevivir al proceso de entrada y salida. La investigación presentada en el Congreso Europeo de Ciencias Planetarias en 2015 sugiere que la eyección, la entrada y el impacto pueden sobrevivir para algunos organismos simples.<sup id="cite_ref-60" class="reference separada"><a href="#cite_note-60"><span class="corchete-llamada">[</span>60<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Panspermia_accidental">Panspermia accidental</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=11" title="Editar sección: Panspermia accidental"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p><a href="/wiki/Thomas_Gold" title="Thomas Gold">Thomas Gold</a>, profesor de astronomía, sugirió en 1960 la hipótesis de la «basura cósmica», explica que la vida en la Tierra podría haberse originado accidentalmente a partir de una pila de productos de desecho vertidos en la Tierra hace mucho tiempo por seres extraterrestres. </p><p><b>Panspermia dirigida</b> </p><p>La panspermia dirigida se refiere al transporte deliberado de microorganismos en el espacio, enviados a la Tierra para comenzar la vida aquí, o enviados desde la Tierra para sembrar nuevos sistemas planetarios con vida mediante especies introducidas de microorganismos en planetas sin vida. El ganador del premio Nobel <a href="/wiki/Francis_Crick" title="Francis Crick">Francis Crick</a>, junto con <a href="/wiki/Leslie_Orgel" title="Leslie Orgel">Leslie Orgel</a>, propusieron que la vida pudo haber sido diseminada intencionalmente por una civilización extraterrestre avanzada, pero considerando un «mundo ARN» temprano, Crick señaló más tarde que la vida pudo haberse originado en la Tierra.<sup id="cite_ref-61" class="reference separada"><a href="#cite_note-61"><span class="corchete-llamada">[</span>61<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Se ha sugerido que se propuso la panspermia «dirigida» para contrarrestar varias objeciones, incluido el argumento de que los microbios serían inactivados por el entorno espacial y la radiación cósmica antes de que pudieran tener un encuentro casual con la Tierra. </p><p>Por el contrario, se ha propuesto la panspermia activa dirigida para asegurar y ampliar la vida en el espacio.<sup id="cite_ref-62" class="reference separada"><a href="#cite_note-62"><span class="corchete-llamada">[</span>62<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-63" class="reference separada"><a href="#cite_note-63"><span class="corchete-llamada">[</span>63<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Esto puede estar motivado por la ética biótica que valora, y busca propagar, los patrones básicos de nuestra forma de vida orgánica de genes/proteínas.<sup id="cite_ref-64" class="reference separada"><a href="#cite_note-64"><span class="corchete-llamada">[</span>64<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; El programa panbiótico sembraría nuevos sistemas planetarios cercanos y cúmulos de nuevas estrellas en nubes interestelares. Estos estrellas jóvenes, donde la vida local aún no se habría formado, evitan cualquier interferencia. </p><p>Por ejemplo, las cargas útiles microbianas lanzadas por velas solares a velocidades de hasta 0,0001<i><a href="/wiki/Culombio" title="Culombio">c</a></i> (30&#160;000 m/s) alcanzarían objetivos de 10 a 100 años luz en 0,1 millones a 1 millón de años. Las flotas de cápsulas microbianas pueden apuntar a cúmulos de nuevas estrellas en nubes formadoras de estrellas, donde pueden aterrizar en planetas o ser capturadas por asteroides y cometas y luego entregadas a los planetas. Las cargas útiles pueden contener extremófilos para diversos entornos y cianobacterias similares a los primeros microorganismos. Se pueden incluir organismos multicelulares resistentes (quistes de rotíferos) para inducir una mayor evolución.<sup id="cite_ref-65" class="reference separada"><a href="#cite_note-65"><span class="corchete-llamada">[</span>65<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>La probabilidad de golpear la zona objetivo se puede calcular a partir de donde <i>A</i> (objetivo) es la sección transversal del área objetivo, <i>dy</i> es la incertidumbre posicional a la llegada; <i>a</i>-constante (dependiendo de las unidades), <i>r</i> (objetivo) es el radio del área objetivo; <i>v</i> la velocidad de la sonda; (tp) la precisión de la focalización (parcsec/año); y <i>d</i> la distancia al objetivo, guiado por de alta resolución astrometría de 1×10<sup>-5</sup> segundos de arco/año (todas las unidades en <a href="/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades" title="Sistema Internacional de Unidades">SIU</a>). Estos cálculos muestran que las estrellas objetivo relativamente cercanas (Alpha PsA, Beta Pictoris) pueden ser sembradas por miligramos de microbios lanzados; mientras que la siembra de la nube de formación de estrellas Rho Ophiochus requiere cientos de kilogramos de cápsulas dispersas. </p><p>La panspermia dirigida para asegurar y expandir la vida en el espacio se está volviendo posible debido a los desarrollos en velas solares, astrometría precisa, planetas extrasolares, extremófilos e <a href="/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica" title="Ingeniería genética">ingeniería genética</a> microbiana.<sup id="cite_ref-66" class="reference separada"><a href="#cite_note-66"><span class="corchete-llamada">[</span>66<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Después de determinar la composición de los meteoritos elegidos, los astroecólogos realizaron experimentos de laboratorio que sugieren que muchos microorganismos colonizadores y algunas plantas podrían obtener muchos de sus nutrientes químicos de los materiales de los asteroides y cometas. Sin embargo, los científicos notaron que el fosfato (PO<sub>4</sub>) y el nitrato (NO<sub>3</sub>–N) limitan críticamente la nutrición a muchas formas de vida terrestres.<sup id="cite_ref-67" class="reference separada"><a href="#cite_note-67"><span class="corchete-llamada">[</span>67<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Con estos materiales y la energía de estrellas longevas, la vida microscópica plantada por panspermia dirigida podría encontrar un inmenso futuro en la galaxia.<sup id="cite_ref-68" class="reference separada"><a href="#cite_note-68"><span class="corchete-llamada">[</span>68<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Varias publicaciones desde 1979 han propuesto la idea de que se podría demostrar que la panspermia dirigida es el origen de toda la vida en la Tierra si se encontrara un mensaje distintivo de 'firma', implantado deliberadamente en el genoma o en el código genético de los primeros microorganismos por nuestro hipotético progenitor.<sup id="cite_ref-69" class="reference separada"><a href="#cite_note-69"><span class="corchete-llamada">[</span>69<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En 2013, un equipo de físicos afirmó que habían encontrado patrones matemáticos y semióticos en el código genético que creen que es evidencia de tal firma.<sup id="cite_ref-70" class="reference separada"><a href="#cite_note-70"><span class="corchete-llamada">[</span>70<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Esta afirmación ha sido cuestionada por el biólogo <a href="/wiki/PZ_Myers" title="PZ Myers">PZ Myers</a>, quien dijo, escribiendo en Pharyngula: </p> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r161259348">.mw-parser-output .flexquote{display:flex;flex-direction:column;background-color:var(--background-color-neutral-subtle);color:var(--color-base);border-left:3px solid var(--border-color-base);font-size:90%;margin:1em 4em;padding:.4em .8em}.mw-parser-output .flexquote>.flex{display:flex;flex-direction:row}.mw-parser-output .flexquote>.flex>.quote{width:100%}.mw-parser-output .flexquote>.flex>.separator{border-left:1px solid var(--border-color-divider);border-top:1px solid var(--border-color-divider);margin:.4em .8em}.mw-parser-output .flexquote>.cite{text-align:right}@media all and (max-width:600px){.mw-parser-output .flexquote>.flex{flex-direction:column}}</style> <blockquote class="flexquote"> <div class="flex"> <div class="quote">Desafortunadamente, lo que han descrito tan honestamente es basura honesta... Sus métodos no lograron reconocer una asociación funcional conocida en el código genético; no descartaron la operación de la ley natural antes de apresurarse a inferir falsamente el diseño... Ciertamente, no necesitamos invocar la panspermia. Nada en el código genético requiere diseño y los autores no han demostrado lo contrario.<sup id="cite_ref-71" class="reference separada"><a href="#cite_note-71"><span class="corchete-llamada">[</span>71<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;</div> </div> </blockquote> <p>En un artículo posterior revisado por pares, los autores abordan el funcionamiento de la ley natural en una extensa prueba estadística y llegan a la misma conclusión que en el artículo anterior.<sup id="cite_ref-72" class="reference separada"><a href="#cite_note-72"><span class="corchete-llamada">[</span>72<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; En secciones especiales también se tratan las preocupaciones metodológicas planteadas por PZ Myers y algunos otros. </p><p><br /> </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pseudopanspermia">Pseudopanspermia</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=12" title="Editar sección: Pseudopanspermia"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La pseudopanspermia (a veces llamada panspermia blanda, panspermia molecular o cuasi-panspermia) propone que las moléculas orgánicas utilizadas para la vida se originaron en el espacio y se incorporaron a la nebulosa solar, a partir de la cual los planetas se condensaron y se distribuyeron más y continuamente a las superficies de los planetas, donde luego emergió la vida (<a href="/wiki/Abiog%C3%A9nesis" title="Abiogénesis">abiogénesis</a>). Desde principios de la década de 1970 se hizo evidente que el polvo interestelar constaba de un gran componente de moléculas orgánicas. La primera sugerencia vino de <a href="/wiki/Chandra_Wickramasinghe" title="Chandra Wickramasinghe">Chandra Wickramasinghe</a>, quien propuso una composición polimérica basada en la molécula de formaldehído (CH<sub>2</sub>O).<sup id="cite_ref-73" class="reference separada"><a href="#cite_note-73"><span class="corchete-llamada">[</span>73<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Las moléculas interestelares se forman por reacciones químicas dentro de nubes interestelares o circunestelares de polvo y gas muy dispersas. Por lo general, esto ocurre cuando una molécula se ioniza, a menudo como resultado de una interacción con los rayos cósmicos. Esta molécula cargada positivamente luego atrae un reactivo cercano por atracción electrostática de los electrones de la molécula neutra. Las moléculas también se pueden generar por reacciones entre átomos neutros y moléculas, aunque este proceso es generalmente más lento. El polvo juega un papel fundamental en el blindaje de las moléculas del efecto ionizante de la radiación ultravioleta emitida por las estrellas. El matemático Jason Guillory, en su análisis de 2008 de las proporciones isotópicas <a href="/wiki/Carbono-12" title="Carbono-12"><sup>12</sup>C</a>/<a href="/wiki/Carbono-13" title="Carbono-13"><sup>13</sup>C</a> de compuestos orgánicos encontrados en el meteorito Murchison, apunta a un origen no terrestre de estas moléculas en lugar de una contaminación terrestre. Las moléculas biológicamente relevantes identificadas hasta ahora incluyen <a href="/wiki/Uracilo" title="Uracilo">uracilo</a> (una nucleobase de ARN) y <a href="/wiki/Xantina" title="Xantina">xantina</a>.<sup id="cite_ref-martinsetal2008_74-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-martinsetal2008-74"><span class="corchete-llamada">[</span>74<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Estos resultados demuestran que muchos compuestos orgánicos que son componentes de la vida en la Tierra ya estaban presentes en el sistema solar temprano y pueden haber jugado un papel clave en el origen de la vida.<sup id="cite_ref-martinsetal2008_74-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-martinsetal2008-74"><span class="corchete-llamada">[</span>74<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En agosto de 2009, los científicos de la NASA identificaron uno de los componentes químicos fundamentales de la vida (el aminoácido <a href="/wiki/Glicina" title="Glicina">glicina</a>) en un cometa por primera vez.<sup id="cite_ref-75" class="reference separada"><a href="#cite_note-75"><span class="corchete-llamada">[</span>75<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En agosto de 2011, se publicó un informe, basado en estudios de la NASA con meteoritos encontrados en la Tierra, que sugiere que los bloques de construcción de ADN (<a href="/wiki/Adenina" title="Adenina">adenina</a>, <a href="/wiki/Guanina" title="Guanina">guanina</a> y moléculas orgánicas relacionadas) pueden haberse formado extraterrestre en el espacio exterior.<sup id="cite_ref-76" class="reference separada"><a href="#cite_note-76"><span class="corchete-llamada">[</span>76<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; En octubre de 2011, los científicos informaron que el polvo cósmico contiene materia orgánica compleja («sólidos orgánicos amorfos con una estructura mixta aromático-<a href="/wiki/Hidrocarburo_alif%C3%A1tico" title="Hidrocarburo alifático">alifáticaa</a>») que podría ser creada de forma natural y rápida por las estrellas.<sup id="cite_ref-chow_77-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-chow-77"><span class="corchete-llamada">[</span>77<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Uno de los científicos sugirió que estos compuestos orgánicos complejos pueden haber estado relacionados con el desarrollo de la vida en la Tierra y dijo que: «Si este es el caso, la vida en la Tierra puede haber tenido más facilidad empezar, ya que estos productos orgánicos pueden servir como ingredientes básicos para la vida».<sup id="cite_ref-chow_77-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-chow-77"><span class="corchete-llamada">[</span>77<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En agosto de 2012, y por primera vez en el mundo, los astrónomos de la Universidad de Copenhague informaron de la detección de una molécula de azúcar específica, el <a href="/wiki/Glicolaldeh%C3%ADdo" title="Glicolaldehído">glicolaldehído</a>, en un sistema estelar distante. La molécula se encontró alrededor del binario protoestelar <i>IRAS 16293-2422</i>, que se encuentra a 400 años luz de la Tierra.<sup id="cite_ref-78" class="reference separada"><a href="#cite_note-78"><span class="corchete-llamada">[</span>78<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; El glicolaldehído es necesario para formar ácido ribonucleico o ARN, que tiene una función similar al ADN. Este hallazgo sugiere que se pueden formar moléculas orgánicas complejas en sistemas estelares antes de la formación de los planetas, y eventualmente llegarán a los planetas jóvenes al principio de su formación.<sup id="cite_ref-79" class="reference separada"><a href="#cite_note-79"><span class="corchete-llamada">[</span>79<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En septiembre de 2012, los científicos de la NASA informaron que los <a href="/wiki/Hidrocarburos_arom%C3%A1ticos_polic%C3%ADclicos" class="mw-redirect" title="Hidrocarburos aromáticos policíclicos">hidrocarburos aromáticos policíclicos</a> (HAP), sometidos a las condiciones del <a href="/wiki/Medio_interestelar" title="Medio interestelar">medio interestelar</a> (ISM), se transforman, mediante <a href="/wiki/Hidrogenaci%C3%B3n" title="Hidrogenación">hidrogenación</a>, <a href="/wiki/Oxigenaci%C3%B3n" title="Oxigenación">oxigenación</a> e <a href="/wiki/Hidroxilaci%C3%B3n" title="Hidroxilación">hidroxilación</a>, en compuestos orgánicos más complejos: «un paso en el camino hacia los <a href="/wiki/Amino%C3%A1cido" title="Aminoácido">aminoácidos</a> y <a href="/wiki/Nucle%C3%B3tido" title="Nucleótido">nucleótidos,</a> las materias primas de las proteínas y el ADN, respectivamente».<sup id="cite_ref-80" class="reference separada"><a href="#cite_note-80"><span class="corchete-llamada">[</span>80<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Además, como resultado de estas transformaciones, los PAH pierden su firma espectroscópica.lo cual podría ser una de las razones «de la falta de detección de PAH en los granos de hielo interestelar, particularmente en las regiones externas de nubes frías y densas o en las capas moleculares superiores de los discos protoplanetarios».<sup id="cite_ref-81" class="reference separada"><a href="#cite_note-81"><span class="corchete-llamada">[</span>81<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En 2013, <a href="/wiki/Atacama_Large_Millimeter_Array" title="Atacama Large Millimeter Array">Atacama Large Millimeter Array</a> (Proyecto ALMA) confirmó que los investigadores han descubierto un par importante de moléculas prebióticas en las partículas heladas del espacio interestelar (ISM). Los productos químicos, que se encuentran en una nube gigante de gas a unos 25&#160;000 años luz de la Tierra en ISM, pueden ser un precursor de un componente clave del ADN y el otro puede tener un papel en la formación de un aminoácido importante. Los investigadores encontraron una molécula llamada <a href="/w/index.php?title=Cianometanimina&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="Cianometanimina (aún no redactado)">cianometanimina</a>, que produce <a href="/wiki/Adenina" title="Adenina">adenina</a>, una de las cuatro nucleobases que forman los «peldaños» en la estructura en forma de escalera del ADN.<sup id="cite_ref-82" class="reference separada"><a href="#cite_note-82"><span class="corchete-llamada">[</span>82<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Se cree que la otra molécula, llamada <a href="/wiki/Acetamida" title="Acetamida">etanamina</a>, desempeña un papel en la formación de <a href="/wiki/Alanina" title="Alanina">alanina</a>, uno de los veinte aminoácidos del código genético. Anteriormente, los científicos pensaban que tales procesos tenían lugar en el gas muy tenue entre las estrellas. Sin embargo, los nuevos descubrimientos sugieren que las secuencias de formación química de estas moléculas no ocurrieron en el gas, sino en las superficies de los granos de hielo en el espacio interestelar. El científico de la NASA Anthony Remijan declaró que encontrar estas moléculas en una nube de gas interestelar significa que importantes bloques de construcción para el ADN y los aminoácidos pueden «sembrar» planetas recién formados con los precursores químicos de por vida.<sup id="cite_ref-83" class="reference separada"><a href="#cite_note-83"><span class="corchete-llamada">[</span>83<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En marzo de 2013, un experimento de simulación indicó que en el polvo interestelar se pueden crear <a href="/wiki/Dip%C3%A9ptido" title="Dipéptido">dipéptidos</a> (pares de aminoácidos) que pueden ser componentes básicos de proteínas.<sup id="cite_ref-84" class="reference separada"><a href="#cite_note-84"><span class="corchete-llamada">[</span>84<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En febrero de 2014, la NASA anunció una base de datos muy mejorada para rastrear hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) en el universo. Según los científicos, más del 20&#160;% del <a href="/wiki/Carbono" title="Carbono">carbono</a> del universo puede estar asociado con los PAH, posibles materiales de partida para la formación de vida. Los PAH parecen haberse formado poco después del <a href="/wiki/Big_Bang" title="Big Bang">Big Bang</a>, están muy extendidos por todo el universo y están asociados con nuevas estrellas y <a href="/wiki/Planeta_extrasolar" title="Planeta extrasolar">exoplanetas</a>.<sup id="cite_ref-85" class="reference separada"><a href="#cite_note-85"><span class="corchete-llamada">[</span>85<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En marzo de 2015, los científicos de la NASA informaron que, por primera vez, se han formado compuestos orgánicos complejos de ADN y ARN de la vida, incluidos <a href="/wiki/Uracilo" title="Uracilo">uracilo</a>, <a href="/wiki/Citosina" title="Citosina">citosina</a> y <a href="/wiki/Timina" title="Timina">timina</a>, en el laboratorio en condiciones del espacio exterior, utilizando sustancias químicas de partida, como la <a href="/wiki/Pirimidina" title="Pirimidina">pirimidina</a> en meteoritos. La pirimidina, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), la sustancia química más rica en carbono que se encuentra en el Universo, puede haberse formado en gigantes rojas o en polvo interestelar.y nubes de gas, según los científicos.<sup id="cite_ref-86" class="reference separada"><a href="#cite_note-86"><span class="corchete-llamada">[</span>86<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En mayo de 2016, el equipo de la Misión <a href="/wiki/Rosetta_(sonda_espacial)" title="Rosetta (sonda espacial)">Rosetta</a> informó la presencia de <a href="/wiki/Glicina" title="Glicina">glicina</a>, <a href="/wiki/Metilamina" title="Metilamina">metilamina</a> y <a href="/wiki/Etilamina" title="Etilamina">etilamina</a> en el coma de <a href="/wiki/67P/Churyumov-Gerasimenko" title="67P/Churyumov-Gerasimenko">67P/ Churyumov-Gerasimenko</a>.<sup id="cite_ref-87" class="reference separada"><a href="#cite_note-87"><span class="corchete-llamada">[</span>87<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Esto, más la detección de fósforo, es consistente con la hipótesis de que los cometas jugaron un papel crucial en el surgimiento de la vida en la Tierra. </p><p>En 2019, la detección de azúcares extraterrestres en meteoritos implicó la posibilidad de que los azúcares extraterrestres pudieran haber contribuido a formar biopolímeros funcionales como el ARN.<sup id="cite_ref-88" class="reference separada"><a href="#cite_note-88"><span class="corchete-llamada">[</span>88<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En 2020, un estudio detallado de un meteorito de Allende llamado <i>Acfer 086</i>, identificó una proteína que contiene hierro y litio, llamada <a href="/wiki/Hemolisina" title="Hemolisina">hemolitina</a> por los investigadores, de origen extraterrestre, el primer descubrimiento de este tipo en un meteorito.<sup id="cite_ref-89" class="reference separada"><a href="#cite_note-89"><span class="corchete-llamada">[</span>89<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vida_extraterrestre">Vida extraterrestre</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=13" title="Editar sección: Vida extraterrestre"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La <a href="/wiki/Qu%C3%ADmica" title="Química">química</a> de la vida puede haber comenzado poco después del <a href="/wiki/Big_Bang" title="Big Bang">Big Bang</a>, hace 13 800 millones de años, durante una época habitable en la que el Universo tenía solo 10-17 millones de años.<sup id="cite_ref-90" class="reference separada"><a href="#cite_note-90"><span class="corchete-llamada">[</span>90<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-91" class="reference separada"><a href="#cite_note-91"><span class="corchete-llamada">[</span>91<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-92" class="reference separada"><a href="#cite_note-92"><span class="corchete-llamada">[</span>92<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Según la hipótesis de la panspermia, la vida microscópica, distribuida por meteoroides, asteroides y otros cuerpos pequeños del Sistema Solar, puede existir en todo el universo.<sup id="cite_ref-93" class="reference separada"><a href="#cite_note-93"><span class="corchete-llamada">[</span>93<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; No obstante, la <a href="/wiki/Tierra" title="Tierra">Tierra</a> es el único lugar del universo conocido por los humanos que alberga <a href="/wiki/Vida" title="Vida">vida</a>.<sup id="cite_ref-94" class="reference separada"><a href="#cite_note-94"><span class="corchete-llamada">[</span>94<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; De los cuerpos en los que es posible la vida, los organismos vivos podrían ingresar más fácilmente a los otros cuerpos del <a href="/wiki/Sistema_solar" title="Sistema solar">Sistema Solar</a> desde <a href="/wiki/Enc%C3%A9lado_(sat%C3%A9lite)" title="Encélado (satélite)">Encelado</a>.<sup id="cite_ref-95" class="reference separada"><a href="#cite_note-95"><span class="corchete-llamada">[</span>95<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Sin embargo, la gran cantidad de <a href="/wiki/Planeta" title="Planeta">planetas</a> de la <a href="/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea" title="Vía Láctea">Vía Láctea</a> puede hacer que sea probable que haya surgido vida en algún otro lugar de la <a href="/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea" title="Vía Láctea">galaxia</a> y del universo. En general, se acepta que las condiciones requeridas para la evolución de la vida inteligente tal como la conocemos son probablemente extremadamente raras en el universo, aunque al mismo tiempo se observa que es más probable que haya <a href="/wiki/Microorganismo" title="Microorganismo">microorganismos unicelulares</a> simples.<sup id="cite_ref-96" class="reference separada"><a href="#cite_note-96"><span class="corchete-llamada">[</span>96<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>El números de <a href="/wiki/Planeta_extrasolar" title="Planeta extrasolar">planetas extrasolares</a> (exoplanetas) es el resultado de la estimación de la <a href="/wiki/Kepler_(sat%C3%A9lite)" class="mw-redirect" title="Kepler (satélite)">misión Kepler</a> entre 100 y 400 mil millones de exoplanetas, con más de 3500 como candidatos o exoplanetas confirmados.<sup id="cite_ref-97" class="reference separada"><a href="#cite_note-97"><span class="corchete-llamada">[</span>97<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; El 4 de noviembre de 2013, los astrónomos informaron, basándose en datos de la misión espacial Kepler, que podría haber hasta 40 mil millones de planetas del tamaño de la Tierra orbitando en las <a href="/wiki/Zona_de_habitabilidad" title="Zona de habitabilidad">zonas habitables</a> de estrellas similares al Sol y estrellas <a href="/wiki/Enana_roja" title="Enana roja">enanas rojas</a> dentro de la Vía Láctea.<sup id="cite_ref-Sin-nombre-p20v-3_98-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-Sin-nombre-p20v-3-98"><span class="corchete-llamada">[</span>98<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; 11&#160;000 millones de estos planetas estimados pueden estar orbitando estrellas similares al Sol.<sup id="cite_ref-99" class="reference separada"><a href="#cite_note-99"><span class="corchete-llamada">[</span>99<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; El planeta más cercano de este tipo puede estar a 12 años luz de distancia, según los científicos.<sup id="cite_ref-Sin-nombre-p20v-3_98-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-Sin-nombre-p20v-3-98"><span class="corchete-llamada">[</span>98<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Se estima que los viajes espaciales a distancias cósmicas llevarían un tiempo increíblemente largo para un observador externo y con una gran cantidad de energía requerida. Sin embargo, algunos científicos plantean la hipótesis de que los viajes espaciales interestelares más rápidos que la luz podrían ser factibles. Esto ha sido explorado por científicos de la NASA desde al menos 1995.<sup id="cite_ref-100" class="reference separada"><a href="#cite_note-100"><span class="corchete-llamada">[</span>100<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hipótesis_sobre_fuentes_extraterrestres_de_enfermedades"><span id="Hip.C3.B3tesis_sobre_fuentes_extraterrestres_de_enfermedades"></span>Hipótesis sobre fuentes extraterrestres de enfermedades</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=14" title="Editar sección: Hipótesis sobre fuentes extraterrestres de enfermedades"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Hoyle y Wickramasinghe han especulado que varios brotes de enfermedades en la Tierra son de origen extraterrestre, incluida la <a href="/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1918" title="Pandemia de gripe de 1918">pandemia de gripe de 1918</a>, ciertos brotes de <a href="/wiki/Poliomielitis" title="Poliomielitis">polio</a> y la enfermedad de las <a href="/wiki/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_bovina" title="Encefalopatía espongiforme bovina">vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina)</a>. Para la pandemia de gripe de 1918, plantearon la hipótesis de que el polvo <a href="/wiki/Cometa" title="Cometa">cometario</a> trajo el virus a la Tierra simultáneamente en múltiples lugares, una opinión casi universalmente descartada por los expertos en esta pandemia. Hoyle también especuló que el VIH provenía del espacio exterior.<sup id="cite_ref-101" class="reference separada"><a href="#cite_note-101"><span class="corchete-llamada">[</span>101<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Después de la muerte de Hoyle, <i><a href="/wiki/The_Lancet" title="The Lancet">The Lancet</a></i> publicó una carta al editor de Wickramasinghe y dos de sus colegas,<sup id="cite_ref-102" class="reference separada"><a href="#cite_note-102"><span class="corchete-llamada">[</span>102<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; en la que plantearon la hipótesis de que el virus que causa el <a href="/wiki/S%C3%ADndrome_respiratorio_agudo_severo" class="mw-redirect" title="Síndrome respiratorio agudo severo">síndrome respiratorio agudo severo</a> (SARS) podría ser de origen extraterrestre y no de pollos. <i>The Lancet</i> publicó posteriormente tres respuestas a esta carta, mostrando que la hipótesis no estaba basada en evidencia y arrojando dudas sobre la calidad de los experimentos citados por Wickramasinghe en su carta.<sup id="cite_ref-103" class="reference separada"><a href="#cite_note-103"><span class="corchete-llamada">[</span>103<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Una enciclopedia de 2008 señala que "al igual que otras afirmaciones que relacionan las enfermedades terrestres con patógenos extraterrestres, esta propuesta fue rechazada por la comunidad de investigadores en general". </p><p>En abril de 2016, Jiangwen Qu, del Departamento de Control de Enfermedades Infecciosas de China, presentó un estudio estadístico que sugiere que «los extremos de actividad de las manchas solares dentro de más o menos un año pueden precipitar pandemias de influenza». Discutió los posibles mecanismos de iniciación de la epidemia y la propagación temprana, incluida la especulación sobre la causalidad primaria por variantes virales derivadas externamente del espacio a través del polvo cometario.<sup id="cite_ref-104" class="reference separada"><a href="#cite_note-104"><span class="corchete-llamada">[</span>104<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Estudios_de_caso">Estudios de caso</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=15" title="Editar sección: Estudios de caso"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li>En 1996 se demostró que un meteorito procedente de <a href="/wiki/Marte_(planeta)" title="Marte (planeta)">Marte</a> conocido como <a href="/wiki/ALH84001" title="ALH84001">ALH84001</a> contenía estructuras microscópicas que se asemejan a pequeñas nanobacterias terrestres. Cuando se anunció el descubrimiento, muchos conjeturaron de inmediato que se trataba de fósiles y eran la primera evidencia de vida extraterrestre, lo que llegó a los titulares de todo el mundo. El interés público pronto comenzó a disminuir ya que la mayoría de los expertos comenzaron a estar de acuerdo en que estas estructuras no eran indicativas de vida, sino que podían formarse abióticamente a partir de moléculas orgánicas. Sin embargo, en noviembre de 2009, un equipo de científicos del <a href="/wiki/Centro_Espacial_Lyndon_B._Johnson" title="Centro Espacial Lyndon B. Johnson">Centro Espacial Johnson</a>, incluido David McKay, reafirmó que había «pruebas sólidas de que pudo haber existido vida en el antiguo Marte», después de haber reexaminado el meteorito y haber encontrado cristales de <a href="/wiki/Magnetita" title="Magnetita">magnetita</a>.<sup id="cite_ref-105" class="reference separada"><a href="#cite_note-105"><span class="corchete-llamada">[</span>105<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;</li> <li>El 11 de mayo de 2001, dos investigadores de la Universidad de Nápoles encontraron bacterias extraterrestres viables dentro de un meteorito. El geólogo Bruno D'Argenio y el biólogo molecular Giuseppe Geraci encontraron las bacterias encajadas dentro de la estructura cristalina de los minerales, pero resucitaron cuando se colocó una muestra de la roca en un medio de cultivo.<sup id="cite_ref-106" class="reference separada"><a href="#cite_note-106"><span class="corchete-llamada">[</span>106<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;</li> <li>Un equipo de investigadores indio y británico dirigido por <a href="/wiki/Chandra_Wickramasinghe" title="Chandra Wickramasinghe">Chandra Wickramasinghe</a> informó en 2001 que las muestras de aire sobre <a href="/wiki/Hyderabad_(estado)" title="Hyderabad (estado)">Hyderabad</a>, India, recolectadas de la estratosfera por la <a href="/wiki/Agencia_India_de_Investigaci%C3%B3n_Espacial" title="Agencia India de Investigación Espacial">Organización de Investigación Espacial de la India</a> (ISRO) el 21 de enero de 2001, contenían grupos de células vivas.<sup id="cite_ref-107" class="reference separada"><a href="#cite_note-107"><span class="corchete-llamada">[</span>107<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Wickramasinghe llama a esto «evidencia inequívoca de la presencia de grupos de células vivas en muestras de aire de hasta 41 km, por encima de las cuales normalmente no se transportaría aire de abajo».<sup id="cite_ref-108" class="reference separada"><a href="#cite_note-108"><span class="corchete-llamada">[</span>108<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Dos especies bacterianas y una fúngica se aislaron más tarde de forma independiente de estos filtros que se identificaron como <i>Bacillus simplex</i>, <i>Staphylococcus pasteuri</i> y <i>Engyodontium album</i>respectivamente.<sup id="cite_ref-109" class="reference separada"><a href="#cite_note-109"><span class="corchete-llamada">[</span>109<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Pushkar Ganesh Vaidya del Centro de Investigación de Astrobiología de la India informó en 2009 que "los tres microorganismos capturados durante el experimento del globo no exhiben adaptaciones distintas que se espera que se vean en los microorganismos que ocupan un nicho cometario".<sup id="cite_ref-110" class="reference separada"><a href="#cite_note-110"><span class="corchete-llamada">[</span>110<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;</li> <li>En 2005, ISRO realizó un experimento mejorado. El 20 de abril de 2005, se recolectaron muestras de aire de la atmósfera superior a altitudes que van desde los 20 km hasta más de 40 km.<sup id="cite_ref-111" class="reference separada"><a href="#cite_note-111"><span class="corchete-llamada">[</span>111<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Las muestras se analizaron en dos laboratorios de la India. Los laboratorios encontraron 12 especies bacterianas y 6 diferentes de hongos en estas muestras. Los hongos fueron <i>Penicillium decumbens</i>, <i>Cladosporium cladosporioides</i>, <i>Alternaria sp.</i> y <i>Tilletiopsis albescens</i>. De las 12 muestras bacterianas, tres se identificaron como nuevas especies y se llamaron <i>Janibacter hoylei</i> (en honor a <a href="/wiki/Fred_Hoyle" title="Fred Hoyle">Fred Hoyle</a>), <i>Bacillus isronensis</i> (en honor a ISRO) y <i>Bacillus aryabhattai</i> (llamado así por el antiguo matemático indio, <a href="/wiki/Aryabhata" title="Aryabhata">Aryabhata</a>). Estas tres nuevas especies demostraron que eran más resistentes a la radiación ultravioleta que bacterias similares.</li></ul> <dl><dd>Algunos otros investigadores han recuperado bacterias de la estratosfera desde la década de 1970. El muestreo atmosférico realizado por la NASA en 2010 antes y después de los huracanes, recolectó 314 tipos diferentes de bacterias; el estudio sugiere que la convección a gran escala durante tormentas tropicales y huracanes puede transportar este material desde la superficie hacia la atmósfera.<sup id="cite_ref-112" class="reference separada"><a href="#cite_note-112"><span class="corchete-llamada">[</span>112<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-113" class="reference separada"><a href="#cite_note-113"><span class="corchete-llamada">[</span>113<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;</dd></dl> <ul><li>Otro mecanismo propuesto de esporas en la estratosfera es elevarse por el magnetismo de la Tierra y el clima hasta la ionosfera en la órbita terrestre baja, donde los astronautas rusos recuperaron ADN de una superficie exterior estéril conocida de la <a href="/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional" title="Estación Espacial Internacional">Estación Espacial Internacional</a>. Los científicos rusos también especularon sobre la posibilidad «de que las bacterias terrestres comunes se reabastezcan constantemente desde el espacio».</li> <li>En 2013, Dale Warren Griffin, un microbiólogo que trabaja en el Servicio Geológico de Estados Unidos, señaló que los virus son las entidades más numerosas en la Tierra. Griffin especula que los virus evolucionados en cometas y en otros planetas y lunas pueden ser patógenos para los humanos, por lo que propuso buscar también virus en lunas y planetas del Sistema Solar.<sup id="cite_ref-114" class="reference separada"><a href="#cite_note-114"><span class="corchete-llamada">[</span>114<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bulos">Bulos</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=16" title="Editar sección: Bulos"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>En 1965 se descubrió que un fragmento separado del meteorito Orgueil (guardado en un frasco de vidrio sellado desde su descubrimiento) tenía una cápsula de semillas incrustada, mientras que la capa vítrea original en el exterior permanecía intacta. A pesar del gran entusiasmo inicial, se descubrió que la semilla era la de una planta europea Juncaceae o Rush que había sido pegada al fragmento y camuflada con polvo de carbón. La «capa de fusión» exterior era de hecho pegamento. Si bien se desconoce el autor de este engaño, se cree que pretendió influir en el debate del siglo&#160;<span style="font-variant:small-caps;text-transform:lowercase">XIX</span> sobre la generación espontánea, en lugar de la panspermia, al demostrar la transformación de materia inorgánica en biológica.<sup id="cite_ref-115" class="reference separada"><a href="#cite_note-115"><span class="corchete-llamada">[</span>115<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Extremófilos"><span id="Extrem.C3.B3filos"></span>Extremófilos</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=17" title="Editar sección: Extremófilos"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Archivo:Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg/220px-Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg" decoding="async" width="220" height="324" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg/330px-Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg/440px-Blacksmoker_in_Atlantic_Ocean.jpg 2x" data-file-width="1208" data-file-height="1780" /></a><figcaption>Los <a href="/wiki/Fuente_hidrotermal" title="Fuente hidrotermal">respiraderos hidrotermales</a> pueden albergar bacterias extremófilas en la Tierra y también pueden albergar vida en otras partes del <a href="/wiki/Universo" title="Universo">universo</a>.</figcaption></figure> <p>Los <a href="/wiki/Fuente_hidrotermal" title="Fuente hidrotermal">respiraderos hidrotermales</a> pueden albergar bacterias <a href="/wiki/Extrem%C3%B3filo" title="Extremófilo">extremófilas</a> en la Tierra y también pueden albergar vida en otras partes del cosmos. </p><p>Hasta la década de 1970, se pensaba que la vida dependía de su acceso a la luz solar. Se creía que incluso la vida en las profundidades del océano, donde la luz del sol no puede llegar, se alimentaba del consumo de detritos orgánicos que llovían de las aguas superficiales o de los animales que lo hacían.<sup id="cite_ref-:2_116-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-:2-116"><span class="corchete-llamada">[</span>116<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Sin embargo, en 1977, durante una inmersión exploratoria en el <a href="/wiki/Punto_caliente_de_Gal%C3%A1pagos" title="Punto caliente de Galápagos">Punto caliente de Galápagos</a> en el sumergible de exploración de aguas profundas <i><a href="/wiki/DSV_Alvin" title="DSV Alvin">Alvin</a></i>, los científicos descubrieron colonias de criaturas variadas agrupadas alrededor de características volcánicas submarinas conocidas como fumadores negros.<sup id="cite_ref-:2_116-1" class="reference separada"><a href="#cite_note-:2-116"><span class="corchete-llamada">[</span>116<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Pronto se determinó que la base de esta cadena alimentaria es una forma de bacteria que obtiene su energía de la oxidación de sustancias químicas reactivas, como el hidrógeno o el sulfuro de hidrógeno, que brotan del interior de la Tierra. Esta <a href="/wiki/Quimios%C3%ADntesis" title="Quimiosíntesis">quimiosíntesis</a> revolucionó el estudio de la biología al revelar que la vida terrestre no necesita depender del Sol; solo requiere agua y un gradiente de energía para existir. </p><p>Ahora se sabe que los extremófilos, microorganismos con una capacidad extraordinaria para prosperar en los entornos más duros de la Tierra, pueden especializarse para prosperar en las profundidades marinas,<sup id="cite_ref-117" class="reference separada"><a href="#cite_note-117"><span class="corchete-llamada">[</span>117<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; hielo, agua hirviendo, ácido, el núcleo del agua de reactores nucleares, cristales de sal, desechos tóxicos y en una variedad de otros hábitats extremos que antes se pensaba que eran inhóspitos para la vida.<sup id="cite_ref-118" class="reference separada"><a href="#cite_note-118"><span class="corchete-llamada">[</span>118<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Bacterias vivas encontradas en muestras de núcleos de hielo extraídas de 3.700 metros (12.100 pies) de profundidad en el <a href="/wiki/Lago_Vostok" title="Lago Vostok">lago Vostok</a> en la <a href="/wiki/Ant%C3%A1rtida" title="Antártida">Antártida</a>, han proporcionado datos para extrapolar la probabilidad de que los microorganismos sobrevivan congelados en hábitats extraterrestres o durante el transporte interplanetario.<sup id="cite_ref-119" class="reference separada"><a href="#cite_note-119"><span class="corchete-llamada">[</span>119<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Además, se han descubierto bacterias que viven dentro de rocas cálidas en las profundidades de la corteza terrestre.<sup id="cite_ref-120" class="reference separada"><a href="#cite_note-120"><span class="corchete-llamada">[</span>120<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; <i>Metallosphaera sedula</i> puede crecer en meteoritos en un laboratorio.<sup id="cite_ref-121" class="reference separada"><a href="#cite_note-121"><span class="corchete-llamada">[</span>121<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Para probar la capacidad de resistencia potencial de algunos de estos organismos en el espacio exterior, se han expuesto semillas de plantas y <a href="/wiki/Espora" title="Espora">esporas de bacterias</a>, hongos y helechos al duro entorno espacial.<sup id="cite_ref-122" class="reference separada"><a href="#cite_note-122"><span class="corchete-llamada">[</span>122<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Las esporas se producen como parte del ciclo de vida normal de muchas plantas, algas, hongos y algunos <a href="/wiki/Protozoo" title="Protozoo">protozoos</a>, y algunas bacterias producen <a href="/wiki/Endospora" title="Endospora">endosporas</a> durante momentos de estrés. Estas estructuras pueden ser muy resistentes a la r<a href="/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta" title="Radiación ultravioleta">adiación ultravioleta</a> y <a href="/wiki/Rayos_gamma" title="Rayos gamma">gamma</a>, <a href="/wiki/Desecaci%C3%B3n" title="Desecación">desecación</a>, <a href="/wiki/Lisozima" title="Lisozima">lisozima</a>, temperatura, <a href="/wiki/Inanici%C3%B3n" title="Inanición">inanición</a> y desinfectantes químicos, mientras que son metabólicamente inactivos. Las esporas germinan cuando se restablecen las condiciones favorables después de la exposición a condiciones fatales para el organismo parental. </p><p>Aunque los modelos informáticos sugieren que un meteoroide capturado normalmente tardaría algunas decenas de millones de años antes de colisionar con un planeta, existen esporas bacterianas terrestres viables documentadas que tienen 40 millones de años y que son muy resistentes a la radiación, y otros capaces de reanudar la vida después de estar inactivos durante 100 millones de años,<sup id="cite_ref-123" class="reference separada"><a href="#cite_note-123"><span class="corchete-llamada">[</span>123<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; lo que sugiere que las transferencias de vida de la litopanspermia son posibles a través de meteoritos de más de 1 m de tamaño.<sup id="cite_ref-124" class="reference separada"><a href="#cite_note-124"><span class="corchete-llamada">[</span>124<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>El descubrimiento de ecosistemas de aguas profundas, junto con los avances en los campos de la <a href="/wiki/Astrobiolog%C3%ADa" title="Astrobiología">astrobiología</a>, la astronomía observacional y el descubrimiento de grandes variedades de extremófilos, abrió una nueva vía en astrobiología al expandir masivamente el número de posibles hábitats extraterrestres y el posible transporte de vida microbiana resistente a través de vastas distancias. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Investigación_en_el_espacio_ultraterrestre"><span id="Investigaci.C3.B3n_en_el_espacio_ultraterrestre"></span>Investigación en el espacio ultraterrestre</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=18" title="Editar sección: Investigación en el espacio ultraterrestre"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La cuestión de si ciertos <a href="/wiki/Microorganismo" title="Microorganismo">microorganismos</a> pueden sobrevivir en el duro entorno del espacio exterior ha intrigado a los biólogos desde el comienzo de los vuelos espaciales, y se brindaron oportunidades para exponer muestras al espacio. Las primeras pruebas estadounidenses se realizaron en 1966, durante las <a href="/wiki/Programa_Gemini" title="Programa Gemini">misiones Gemini</a> IX y XII, cuando muestras del bacteriófago T1 y esporas de <i><a href="/wiki/Penicillium_roqueforti" title="Penicillium roqueforti">Penicillium roqueforti</a></i> se expusieron al espacio exterior durante 16.8 h y 6.5 h, respectivamente. Otras <a href="/wiki/Ciencias_de_la_vida" title="Ciencias de la vida">ciencias de la vida</a> de la investigación básica en la órbita baja de la Tierra comenzó en 1966 con el programa de biosatélite soviético Bion y el programa de <a href="/wiki/Biosatellite" title="Biosatellite">biosatélite de EE. UU</a>. Por lo tanto, la plausibilidad de la panspermia se puede evaluar examinando las formas de vida en la Tierra para determinar su capacidad para sobrevivir en el espacio.<sup id="cite_ref-125" class="reference separada"><a href="#cite_note-125"><span class="corchete-llamada">[</span>125<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Los siguientes experimentos llevados a cabo en órbita terrestre baja probaron específicamente algunos aspectos de la panspermia o litopanspermia: </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="ERA">ERA</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=19" title="Editar sección: ERA"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Archivo:STS-46_EURECA_deployment.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/STS-46_EURECA_deployment.jpg/220px-STS-46_EURECA_deployment.jpg" decoding="async" width="220" height="144" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/STS-46_EURECA_deployment.jpg/330px-STS-46_EURECA_deployment.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/STS-46_EURECA_deployment.jpg/440px-STS-46_EURECA_deployment.jpg 2x" data-file-width="4316" data-file-height="2820" /></a><figcaption>Despliegue de la instalación EURECA en 1992.</figcaption></figure> <p>La misión Exobiology Radiation Assembly (ERA) fue un experimento de 1992 a bordo del <a href="/wiki/EURECA" title="EURECA">European Retrievable Carrier (EURECA)</a> sobre los efectos biológicos de la radiación espacial. EURECA era un satélite no tripulado de 4,5 toneladas con una carga útil de 15 experimentos.<sup id="cite_ref-126" class="reference separada"><a href="#cite_note-126"><span class="corchete-llamada">[</span>126<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Fue una misión de astrobiología desarrollada por la <a href="/wiki/Agencia_Espacial_Europea" title="Agencia Espacial Europea">Agencia Espacial Europea (ESA)</a>. Esporas de diferentes cepas de <i><a href="/wiki/Bacillus_subtilis" title="Bacillus subtilis">Bacillus subtilis</a></i> y el <a href="/wiki/Pl%C3%A1smido" title="Plásmido">plásmido</a> pUC19 de <i><a href="/wiki/Escherichia_coli" title="Escherichia coli">Escherichia coli</a></i> fueron expuestos a determinadas condiciones del espacio (vacío espacial o bandas de ondas e intensidades de radiación solar ultravioleta definidas). Después de la misión de aproximadamente 11 meses, se estudiaron sus respuestas en términos de supervivencia, mutagénesis en el locus <i>his</i> (<i><a href="/wiki/Bacillus_subtilis" title="Bacillus subtilis">B. subtilis</a></i>) o <i>lac</i> (pUC19), inducción de roturas de cadenas de ADN, eficiencia de los sistemas de reparación de ADN y el papel de los agentes externos protectores. Los datos se compararon con los de un experimento de control terrestre que se realizaba simultáneamente:<sup id="cite_ref-127" class="reference separada"><a href="#cite_note-127"><span class="corchete-llamada">[</span>127<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <ul><li>La supervivencia de las esporas tratadas con el vacío del espacio, aunque estén protegidas contra la radiación solar, aumenta sustancialmente si se exponen en multicapas o en presencia de glucosa como protector.</li> <li>Todas las esporas de los «meteoritos artificiales», es decir, incrustadas en arcillas o suelo marciano simulado, mueren.</li> <li>El tratamiento al vacío conduce a un aumento de la frecuencia de mutación en las esporas, pero no en el ADN plasmídico.</li> <li>La radiación ultravioleta solar extraterrestre es mutagénica, induce roturas de hebras en el ADN y reduce sustancialmente la supervivencia.</li> <li>La acción espectroscopia confirma los resultados de experimentos espaciales previos de una acción sinérgica del vacío espacial y la radiación UV solar, siendo el ADN el objetivo crítico.</li> <li>La disminución de la viabilidad de los microorganismos podría correlacionarse con el aumento del daño del ADN.</li> <li>Las membranas púrpuras, los aminoácidos y la urea no se vieron afectados de manera apreciable por la condición deshidratante del espacio abierto, si se protegían de la radiación solar. El ADN plasmídico, sin embargo, sufrió una cantidad significativa de roturas de hebras en estas condiciones.</li></ul> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="BIOPAN">BIOPAN</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=20" title="Editar sección: BIOPAN"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>BIOPAN es una instalación experimental multiusuario instalada en la superficie externa de la cápsula de descenso rusa Foton. Los experimentos desarrollados para BIOPAN están diseñados para investigar el efecto del entorno espacial sobre el material biológico después de la exposición entre 13 y 17 días.<sup id="cite_ref-128" class="reference separada"><a href="#cite_note-128"><span class="corchete-llamada">[</span>128<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Los experimentos en BIOPAN están expuestos a la radiación solar y cósmica, el vacío espacial y la ingravidez, o una mezcla de los mismos. De las 6 misiones realizadas hasta ahora en BIOPAN entre 1992 y 2007, se realizaron decenas de experimentos, y algunos analizaron la probabilidad de panspermia. Algunas bacterias, <a href="/wiki/Liquen" title="Liquen">líquenes</a> (<i>Xanthoria elegans</i>, <i>Rhizocarpon geographicum</i> y sus cultivos de micobiontes, los microhongos negros antárticos <i>Cryomyces minteri</i> y <i>Cryomyces antarcticus</i>), las esporas e incluso un animal (<a href="/wiki/Tardigrada" title="Tardigrada">tardígrados</a>) sobrevivieron al duro entorno del espacio exterior y a la radiación cósmica.<sup id="cite_ref-129" class="reference separada"><a href="#cite_note-129"><span class="corchete-llamada">[</span>129<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="EXOSTACK">EXOSTACK</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=21" title="Editar sección: EXOSTACK"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Archivo:1990_s32_LDEF_stow.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/1990_s32_LDEF_stow.jpg/220px-1990_s32_LDEF_stow.jpg" decoding="async" width="220" height="218" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/1990_s32_LDEF_stow.jpg/330px-1990_s32_LDEF_stow.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/1990_s32_LDEF_stow.jpg/440px-1990_s32_LDEF_stow.jpg 2x" data-file-width="2000" data-file-height="1979" /></a><figcaption>EXOSTACK en el satélite de la Instalación de exposición de larga duración.</figcaption></figure> <p>El experimento alemán EXOSTACK se desplegó el 7 de abril de 1984 a bordo del satélite <i>Long Duration Exposure Facility</i>. El 30&#160;% de las esporas de <i>Bacillus subtilis</i> sobrevivió a la exposición de casi 6 años cuando se incrustó en cristales de sal, mientras que el 80&#160;% sobrevivió en presencia de glucosa, que estabiliza la estructura de las macromoléculas celulares, especialmente durante la deshidratación inducida por vacío.<sup id="cite_ref-130" class="reference separada"><a href="#cite_note-130"><span class="corchete-llamada">[</span>130<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Si se protegían de los rayos UV solares, las esporas de <i>B. subtilis</i> podían sobrevivir en el espacio hasta por 6 años, especialmente si estaban incrustadas en arcilla o polvo de meteorito (meteoritos artificiales). Los datos apoyan la probabilidad de transferencia interplanetaria de microorganismos dentro de los meteoritos, la llamada hipótesis de litopanspermia. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="EXPONER">EXPONER</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=22" title="Editar sección: EXPONER"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>EXPONER es una instalación multiusuario montada fuera de la <a href="/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional" title="Estación Espacial Internacional">Estación Espacial Internacional</a> dedicada a experimentos de <a href="/wiki/Astrobiolog%C3%ADa" title="Astrobiología">astrobiología</a>. Se han realizado tres experimentos EXPOSE entre 2008 y 2015: EXPOSE-E, EXPOSE-R y EXPOSE-R2. Los resultados de las misiones orbitales, especialmente los experimentos <i>SEEDS</i> y <i>LiFE</i>,<sup id="cite_ref-131" class="reference separada"><a href="#cite_note-131"><span class="corchete-llamada">[</span>131<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-132" class="reference separada"><a href="#cite_note-132"><span class="corchete-llamada">[</span>132<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; concluyeron que después de una exposición de 18 meses, algunas semillas y <a href="/wiki/Liquen" title="Liquen">líquenes</a> (<i>Stichococcus sp.</i> Y <i>Acarospora sp.)</i> un género de hongos liquenizados, puede ser capaz de sobrevivir a los viajes interplanetarios si se protege dentro de cometas o rocas de la radiación cósmica y la radiación ultravioleta.<sup id="cite_ref-133" class="reference separada"><a href="#cite_note-133"><span class="corchete-llamada">[</span>133<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Las partes <i>LIFE</i>, <i>SPORES</i> y <i>SEEDS</i> de los experimentos proporcionaron información sobre la probabilidad de litopanspermia.<sup id="cite_ref-134" class="reference separada"><a href="#cite_note-134"><span class="corchete-llamada">[</span>134<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Estos estudios proporcionarán datos experimentales a la hipótesis de la litopanspermia,<sup id="cite_ref-135" class="reference separada"><a href="#cite_note-135"><span class="corchete-llamada">[</span>135<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; y proporcionarán datos básicos sobre cuestiones de protección planetaria. </p> <div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Tanpopo">Tanpopo</h4><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=23" title="Editar sección: Tanpopo"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <figure class="mw-default-size" typeof="mw:File/Thumb"><a href="/wiki/Archivo:Stardust_Dust_Collector_with_aerogel.jpg" class="mw-file-description"><img src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Stardust_Dust_Collector_with_aerogel.jpg/220px-Stardust_Dust_Collector_with_aerogel.jpg" decoding="async" width="220" height="200" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Stardust_Dust_Collector_with_aerogel.jpg/330px-Stardust_Dust_Collector_with_aerogel.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1e/Stardust_Dust_Collector_with_aerogel.jpg/440px-Stardust_Dust_Collector_with_aerogel.jpg 2x" data-file-width="2103" data-file-height="1909" /></a><figcaption>Colector de polvo con bloques de aerogel</figcaption></figure> <p>La misión Tanpopo es un experimento de astrobiología orbital de Japón que actualmente investiga la posible transferencia interplanetaria de vida, compuestos orgánicos y posibles partículas terrestres en la órbita terrestre baja. El experimento de Tanpopo tuvo lugar en la Instalación Expuesta ubicada en el exterior del módulo <a href="/wiki/Kibo" title="Kibo">Kibo</a> de la Estación Espacial Internacional. La misión recogió polvos cósmicos y otras partículas durante tres años utilizando un gel de sílice de densidad ultrabaja llamado <a href="/wiki/Aerogel" title="Aerogel">aerogel</a>. El propósito es evaluar la hipótesis de la panspermia y la posibilidad de transporte interplanetario natural de la vida y sus precursores.<sup id="cite_ref-136" class="reference separada"><a href="#cite_note-136"><span class="corchete-llamada">[</span>136<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Algunos de estos aerogeles se reemplazaron cada uno o dos años hasta 2018.<sup id="cite_ref-137" class="reference separada"><a href="#cite_note-137"><span class="corchete-llamada">[</span>137<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; La recolección de muestras comenzó en mayo de 2015, y las primeras muestras se devolvieron a la Tierra a mediados de 2016.<sup id="cite_ref-138" class="reference separada"><a href="#cite_note-138"><span class="corchete-llamada">[</span>138<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>En agosto de 2020, los científicos informaron que las bacterias de la Tierra, en particular la <i>bacteria <a href="/wiki/Deinococcus_radiodurans" title="Deinococcus radiodurans">Deinococcus radiodurans</a></i>, que es muy resistente a los peligros ambientales, sobrevivieron durante tres años en el espacio exterior, según estudios realizados en la <a href="/wiki/Estaci%C3%B3n_Espacial_Internacional" title="Estación Espacial Internacional">Estación Espacial Internacional</a>.<sup id="cite_ref-139" class="reference separada"><a href="#cite_note-139"><span class="corchete-llamada">[</span>139<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-140" class="reference separada"><a href="#cite_note-140"><span class="corchete-llamada">[</span>140<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Crítica"><span id="Cr.C3.ADtica"></span>Crítica</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=24" title="Editar sección: Crítica"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>La panspermia es a menudo criticada porque no responde a la pregunta del origen de la vida, sino que simplemente la coloca en otro cuerpo celeste. También fue criticado porque se pensó que no podía probarse experimentalmente. </p><p>Wallis y Wickramasinghe argumentaron en 2004 que el transporte de bacterias individuales o grupos de bacterias es abrumadoramente más importante que la litopanspermia en términos de cantidad de microbios transferidos, incluso teniendo en cuenta la tasa de muerte de bacterias desprotegidas en tránsito.<sup id="cite_ref-141" class="reference separada"><a href="#cite_note-141"><span class="corchete-llamada">[</span>141<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Luego se descubrió que las esporas aisladas de <i><a href="/wiki/Bacillus_subtilis" title="Bacillus subtilis">B. subtilis</a></i> murieron en varios órdenes de magnitud si se expusieron al entorno espacial completo durante unos pocos segundos. Aunque estos resultados pueden parecer negar la hipótesis de la panspermia original, el tipo de microorganismo que realiza el largo viaje es inherentemente desconocido y también sus características desconocidas. Entonces podría ser imposible descartar la hipótesis basada en la resistencia de unos pocos microorganismos evolucionados por la tierra. Además, si está protegido contra los rayos solares UV, las esporas de <i>Bacillus subtilis</i> eran capaces de sobrevivir en el espacio hasta por 6 años, especialmente si estaban incrustadas en arcilla o polvo de meteorito (meteoritos artificiales). Los datos apoyan la probabilidad de transferencia interplanetaria de microorganismos dentro de los meteoritos, la llamada hipótesis de la litopanspermia. </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Pruebas_de_la_hipótesis"><span id="Pruebas_de_la_hip.C3.B3tesis"></span>Pruebas de la hipótesis</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=25" title="Editar sección: Pruebas de la hipótesis"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>Existen estudios que sugieren la posible existencia de <a href="/wiki/Bacteria" title="Bacteria">bacterias</a> capaces de sobrevivir largos períodos de tiempo incluso en el espacio exterior.<sup id="cite_ref-142" class="reference separada"><a href="#cite_note-142"><span class="corchete-llamada">[</span>142<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-143" class="reference separada"><a href="#cite_note-143"><span class="corchete-llamada">[</span>143<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-144" class="reference separada"><a href="#cite_note-144"><span class="corchete-llamada">[</span>144<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-145" class="reference separada"><a href="#cite_note-145"><span class="corchete-llamada">[</span>145<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-146" class="reference separada"><a href="#cite_note-146"><span class="corchete-llamada">[</span>146<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-147" class="reference separada"><a href="#cite_note-147"><span class="corchete-llamada">[</span>147<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-148" class="reference separada"><a href="#cite_note-148"><span class="corchete-llamada">[</span>148<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-149" class="reference separada"><a href="#cite_note-149"><span class="corchete-llamada">[</span>149<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; También se han hallado bacterias en la <a href="/wiki/Atm%C3%B3sfera" title="Atmósfera">atmósfera</a> a altitudes de más de 40 <a href="/wiki/Km" class="mw-redirect" title="Km">km</a> donde es posible, aunque poco probable, que hayan llegado desde las capas inferiores.<sup id="cite_ref-150" class="reference separada"><a href="#cite_note-150"><span class="corchete-llamada">[</span>150<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-151" class="reference separada"><a href="#cite_note-151"><span class="corchete-llamada">[</span>151<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Algunas bacterias <i><a href="/wiki/Streptococcus_mitis" title="Streptococcus mitis">Streptococcus mitis</a></i> que en 1967 se transportaron accidentalmente a la <a href="/wiki/Luna" title="Luna">Luna</a> en la nave <a href="/wiki/Surveyor_3" title="Surveyor 3">Surveyor 3</a> pudieron revivirse sin dificultad a su regreso a la Tierra tres años después.<sup id="cite_ref-152" class="reference separada"><a href="#cite_note-152"><span class="corchete-llamada">[</span>152<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Sin embargo se han planteado serias dudas sobre una posible contaminación durante la misión del <a href="/wiki/Apolo_12" title="Apolo 12">Apolo 12</a> que recogió las muestras.<sup id="cite_ref-David_153-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-David-153"><span class="corchete-llamada">[</span>153<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>El análisis del <a href="/wiki/ALH84001" title="ALH84001">meteorito ALH84001</a>, que se considera originado en el planeta <a href="/wiki/Marte_(planeta)" title="Marte (planeta)">Marte</a>, muestra estructuras que podrían haber sido causadas por formas de vida microscópica. Esto es lo más cercano a un indicio de vida extraterrestre que se ha podido obtener, y sigue siendo muy controvertido. Por otro lado, en el <a href="/wiki/Meteorito_Murchison" title="Meteorito Murchison">meteorito Murchison</a> se han hallado uracilo y xantina, dos precursores de las moléculas que configuran el <a href="/wiki/ARN" class="mw-redirect" title="ARN">ARN</a> y el <a href="/wiki/ADN" class="mw-redirect" title="ADN">ADN</a>.<sup id="cite_ref-154" class="reference separada"><a href="#cite_note-154"><span class="corchete-llamada">[</span>154<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Azúcares extraterrestres en meteoritos indican la posibilidad de que los azúcares extraterrestres pudieran haber contribuido a formar biopolímeros funcionales como el ARN.<sup id="cite_ref-155" class="reference separada"><a href="#cite_note-155"><span class="corchete-llamada">[</span>155<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; En 2020, el estudio detallado de un meteorito identificó una proteína que contiene hierro y litio, de origen extraterrestre.<sup id="cite_ref-156" class="reference separada"><a href="#cite_note-156"><span class="corchete-llamada">[</span>156<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p><p>Por otra parte, una de las <i>pruebas</i> más significativas ha resultado finalmente refutada. En 2006 se estudiaron los microorganismos de color naranja intenso causantes de la tinción del agua de la <a href="/wiki/Lluvia_roja_de_Kerala" title="Lluvia roja de Kerala">lluvia roja de Kerala</a> de 2001, al sur de <a href="/wiki/India" title="India">India</a>, atribuyéndoles un posible origen extraterrestre.<sup id="cite_ref-157" class="reference separada"><a href="#cite_note-157"><span class="corchete-llamada">[</span>157<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Sin embargo, en 2015, se pudieron identificar por <a href="/wiki/ADN_ribos%C3%B3mico" title="ADN ribosómico">ADN ribosómico</a> como las esporas de una especie del alga <i><a href="/wiki/Trentepohlia_(alga)" title="Trentepohlia (alga)">Trentepohlia</a></i>, <i>T. annulata</i>, de origen europeo y no descrita hasta entonces en la India.<sup id="cite_ref-158" class="reference separada"><a href="#cite_note-158"><span class="corchete-llamada">[</span>158<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; El descubrimiento de muchas variedades de <a href="/wiki/Extrem%C3%B3filo" title="Extremófilo">extremófilos</a>, abrió una nueva vía en la astrobiología al expandir masivamente el número de posibles hábitats extraterrestres y el posible transporte de vida microbiana resistente a través de grandes distancias.<sup id="cite_ref-159" class="reference separada"><a href="#cite_note-159"><span class="corchete-llamada">[</span>159<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-:0_160-0" class="reference separada"><a href="#cite_note-:0-160"><span class="corchete-llamada">[</span>160<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203;<sup id="cite_ref-161" class="reference separada"><a href="#cite_note-161"><span class="corchete-llamada">[</span>161<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; </p> <div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Críticas_y_pruebas_en_contra_de_la_hipótesis"><span id="Cr.C3.ADticas_y_pruebas_en_contra_de_la_hip.C3.B3tesis"></span>Críticas y pruebas en contra de la hipótesis</h3><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=26" title="Editar sección: Críticas y pruebas en contra de la hipótesis"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <p>El mayor inconveniente de esta hipótesis es que no resuelve el problema inicial de cómo surgió la <a href="/wiki/Vida" title="Vida">vida</a> (<a href="/wiki/Biog%C3%A9nesis" title="Biogénesis">biogénesis</a>), sino que se limita a pasar la responsabilidad de su origen a otro lugar del espacio. </p><p>Otra objeción es que las bacterias no sobrevivirían a las altísimas temperaturas y a las fuerzas que intervienen en un impacto contra la <a href="/wiki/Tierra" title="Tierra">Tierra</a>, aunque aún no se ha llegado a conclusiones en este punto (ni a favor ni en contra), pues se conocen algunas especies de bacterias <a href="/wiki/Extrem%C3%B3filo" title="Extremófilo">extremófilas</a>. Sin embargo, en los experimentos que recrean las condiciones de los cometas bombardeando la Tierra, las <a href="/wiki/Mol%C3%A9culas_org%C3%A1nicas" class="mw-redirect" title="Moléculas orgánicas">moléculas orgánicas</a>, como los aminoácidos, no solo no se destruyen, sino que comienzan a formar <a href="/wiki/P%C3%A9ptido" title="Péptido">péptidos</a>.<sup id="cite_ref-162" class="reference separada"><a href="#cite_note-162"><span class="corchete-llamada">[</span>162<span class="corchete-llamada">]</span></a></sup>&#8203; Además no se cuenta el tiempo que se demoraría en recorrer la distancia desde el supuesto objeto con vida hasta la Tierra. </p> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Véase_también"><span id="V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n"></span>Véase también</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=27" title="Editar sección: Véase también"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <ul><li><a href="/wiki/Astrobiolog%C3%ADa" title="Astrobiología">Astrobiología</a></li> <li><a href="/wiki/Criptobiosis" title="Criptobiosis">Criptobiosis</a></li> <li><a href="/wiki/Hip%C3%B3tesis_del_mundo_de_ARN" title="Hipótesis del mundo de ARN">Hipótesis del mundo de ARN</a></li> <li><a href="/wiki/ALH84001" title="ALH84001">Meteorito ALH84001</a></li> <li><a href="/wiki/Meteorito_Murchison" title="Meteorito Murchison">Meteorito Murchison</a></li> <li><a href="/wiki/Protobionte" title="Protobionte">Protobionte</a></li> <li><a href="/wiki/Contaminaci%C3%B3n_interplanetaria" title="Contaminación interplanetaria">Contaminación interplanetaria</a></li> <li><a href="/wiki/Terraformaci%C3%B3n" title="Terraformación">Terraformación</a></li> <li><a href="/wiki/Bacillus_subtilis" title="Bacillus subtilis">B. subtilis</a></li> <li><a href="/wiki/Pl%C3%A1smido" title="Plásmido">Plásmido</a></li></ul> <div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Referencias">Referencias</h2><span class="mw-editsection"><span class="mw-editsection-bracket">[</span><a href="/w/index.php?title=Panspermia&amp;action=edit&amp;section=28" title="Editar sección: Referencias"><span>editar</span></a><span class="mw-editsection-bracket">]</span></span></div> <div class="listaref" style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2; column-count:2; list-style-type: decimal;"><ol class="references"> <li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="citation web"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://definicion.de/panspermia/">«Definición de panspermia — Definicion.de»</a>. <i>Definición.de</i><span class="reference-accessdate">. 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Consultado el 26 de agosto de 2020</span>.</span><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fes.wikipedia.org%3APanspermia&amp;rft.atitle=DNA+Damage+and+Survival+Time+Course+of+Deinococcal+Cell+Pellets+During+3+Years+of+Exposure+to+Outer+Space&amp;rft.au=Fujiwara%2C+Daisuke&amp;rft.au=Hayashi%2C+Risako&amp;rft.au=Kawaguchi%2C+Yuko&amp;rft.au=Kinoshita%2C+Iori&amp;rft.au=Murano%2C+Yuka&amp;rft.au=Narumi%2C+Issay&amp;rft.au=Shibata%2C+Hiromi&amp;rft.au=Shibuya%2C+Mio&amp;rft.au=Yatabe%2C+Jun&amp;rft.aufirst=Yuko&amp;rft.aulast=Kawaguchi&amp;rft.date=2020&amp;rft.genre=article&amp;rft.issn=1664-302X&amp;rft.jtitle=Frontiers+in+Microbiology&amp;rft.volume=11&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fwww.frontiersin.org%2Farticles%2F10.3389%2Ffmicb.2020.02050%2Ffull&amp;rft_id=info%3Adoi%2F10.3389%2Ffmicb.2020.02050&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;">&#160;</span></span> <span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">Se sugiere usar <code>&#124;número-autores=</code> (<a href="/wiki/Ayuda:Errores_en_las_referencias#displayauthors" title="Ayuda:Errores en las referencias">ayuda</a>)</span></span> </li> <li id="cite_note-141"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-141">↑</a></span> <span class="reference-text"><span id="CITAREFWallisWickramasinghe11_de_febrero_de_2004" class="citation publicación">Wallis, Max K.; Wickramasinghe, N. 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Consultado el 26 de agosto de 2020</span>.</span><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fes.wikipedia.org%3APanspermia&amp;rft.atitle=Interstellar+transfer+of+planetary+microbiota&amp;rft.au=Wallis%2C+Max+K.&amp;rft.au=Wickramasinghe%2C+N.+C.&amp;rft.aufirst=Max+K.&amp;rft.aulast=Wallis&amp;rft.date=11+de+febrero+de+2004&amp;rft.genre=article&amp;rft.issn=0035-8711&amp;rft.issue=1&amp;rft.jtitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&amp;rft.pages=52-61&amp;rft.volume=348&amp;rft_id=https%3A%2F%2Facademic.oup.com%2Fmnras%2Farticle%2F348%2F1%2F52%2F1415928&amp;rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1365-2966.2004.07355.x&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;">&#160;</span></span></span> </li> <li id="cite_note-142"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-142">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20090604130111/http://www4.jsforum.or.jp/public/report/2000/19980229yamagishi/19980229yamagishi_e.html"><i>"Distribution of extremñ`mkobhy hu7bghmj io,kcientificamerican.com/article.cfm?id=scientists--they-have «Scientists Say They Have Found Extraterrestrial Life in the Stratosphere But Peers Are Skeptical»</i></a><i>: artículo en el <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.scientificamerican.com/">sitio</a> de la revista </i><a href="/wiki/Scientific_American" title="Scientific American">Scientific American</a><i>.</i></span> </li> <li id="cite_note-143"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-143">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.springerlink.com/content/jp0232r03v023701/?p=3a22f0bdfe244d668927fa1d782a2b8e&amp;pi=27">Sumario del artículo «A Balloon Experiment to Detect Microorganisms in the Outer Space»</a> (<a href="/wiki/Jayant_Narlikar" title="Jayant Narlikar">J.V. Narlikar</a>, D. Lloyd, <a href="/wiki/Chandra_Wickramasinghe" title="Chandra Wickramasinghe">N.C. Wickramasinghe</a>, M.J. Harris, M.P. Turner, S. Al-Mufti, M.K. Wallis, M. Wainwright, P. Rajaratnam, S. Shivaji <i>et al.</i>) . El texto completo se puede descargar en <i><a href="/wiki/PDF" title="PDF">PDF</a></i>.</span> </li> <li id="cite_note-144"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-144">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://meghnad.iucaa.ernet.in/~jvn/FEMS.html">M. Wainwright, N.C. Wickramasinghe, J.V. Narlikar , P. Rajaratnam: «Microorganisms cultured from stratospheric air samples obtained at 41km».</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20070602085808/http://meghnad.iucaa.ernet.in/~jvn/FEMS.html">Archivado</a> el 2 de junio de 2007 en <a href="/wiki/Wayback_Machine" title="Wayback Machine">Wayback Machine</a>. <i>"A microbiologist looks at panspermia"</i>. 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El texto completo se puede descargar en <i><a href="/wiki/PDF" title="PDF">PDF</a></i>.</span> </li> <li id="cite_note-145"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-145">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20101206063416/http://articles.cnn.com/2000-11-24/tech/alien.microbe.claim_1_outer-space-microbes-scientific-balloon?_s=PM:TECH"><i>"Scientists discover possible microbe from space"</i></a> en el <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110521053056/http://articles.cnn.com/">sitio</a> de la <a href="/wiki/CNN" title="CNN">CNN</a>.</span> </li> <li id="cite_note-146"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-146">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20131019125257/http://www.pdfdownload.org/pdf2html/view_online.php?url=http%3A%2F%2Fredshift.vif.com%2FJournalFiles%2FV16NO3PDF%2FV16N3VAI.pdf">«Critique on Vindication of Panspermia».</a> <i>Apeiron</i> 16 (3). 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Consultado el 18 de febrero de 2021</span>.</span><span title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fes.wikipedia.org%3APanspermia&amp;rft.atitle=Possible+Transfer+of+Life+by+Earth-Grazing+Objects+to+Exoplanetary+Systems&amp;rft.au=Loeb%2C+Abraham&amp;rft.au=Siraj%2C+Amir&amp;rft.aufirst=Amir&amp;rft.aulast=Siraj&amp;rft.date=2020-04-17&amp;rft.genre=article&amp;rft.issn=2075-1729&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Life&amp;rft.volume=10&amp;rft_id=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC7235815%2F&amp;rft_id=info%3Adoi%2F10.3390%2Flife10040044&amp;rft_id=info%3Apmc%2F7235815&amp;rft_id=info%3Apmid%2F32316564&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal" class="Z3988"><span style="display:none;">&#160;</span></span></span> </li> <li id="cite_note-151"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-151">↑</a></span> <span class="reference-text"><span id="CITAREFYirka2022-01-13" class="citation web">Yirka, Bob (13 de enero de 2022). <a rel="nofollow" class="external text" href="https://phys.org/news/2022-01-vertical-bacteria-altitude-120km.html">«Model suggests vertical winds could push bacteria to an altitude beyond 120km»</a>. <i>phys.org</i> <span style="color:var(--color-subtle, #555 );">(en inglés)</span><span class="reference-accessdate">. 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Archivado desde <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&amp;_udi=B6V61-4S3G406-1&amp;_user=10&amp;_coverDate=06%2F15%2F2008&amp;_rdoc=14&amp;_fmt=high&amp;_orig=browse&amp;_srch=doc-info(%23toc%235801%232008%23997299998%23689989%23FLA%23display%23Volume)&amp;_cdi=5801&amp;_sort=d&amp;_docanchor=&amp;_ct=17&amp;_acct=C000050221&amp;_version=1&amp;_urlVersion=0&amp;_userid=10&amp;md5=9d36179f2012744dc7c7807d962f17fe">el original</a> el 19 de febrero de 2010<span class="reference-accessdate">. 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text-align:center;"><a href="/wiki/Control_de_autoridades" title="Control de autoridades">Control de autoridades</a></th><td class="navbox-list navbox-odd" style="text-align:left;border-left-width:2px;border-left-style:solid;width:100%;padding:0px"><div style="padding:0em 0.25em"> <ul><li><b>Proyectos Wikimedia</b></li> <li><span style="white-space:nowrap;"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/Wikidata" title="Wikidata"><img alt="Wd" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png" decoding="async" width="20" height="11" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x" data-file-width="1050" data-file-height="590" /></a></span> Datos:</span> <span class="uid"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q188458" class="extiw" title="wikidata:Q188458">Q188458</a></span></li> <li><b>Diccionarios y enciclopedias</b></li> <li><span style="white-space:nowrap;"><a href="/wiki/Enciclopedia_Brit%C3%A1nica" title="Enciclopedia Británica">Britannica</a>:</span> <span class="uid"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.britannica.com/topic/panspermism">url</a></span></li></ul> </div></td></tr></tbody></table></div><div class="mw-mf-linked-projects hlist"> <ul><li><span style="white-space:nowrap;"><span typeof="mw:File"><a href="/wiki/Wikidata" title="Wikidata"><img alt="Wd" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png" decoding="async" width="20" height="11" class="mw-file-element" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x" data-file-width="1050" data-file-height="590" /></a></span> Datos:</span> <span class="uid"><a href="https://www.wikidata.org/wiki/Q188458" class="extiw" title="wikidata:Q188458">Q188458</a></span></li></ul> </div></div> <!-- NewPP limit report Parsed by mw‐web.eqiad.main‐8f644c877‐nwkmr Cached time: 20241106074556 Cache expiry: 2592000 Reduced expiry: false Complications: [show‐toc] CPU time usage: 0.823 seconds Real time usage: 0.901 seconds Preprocessor visited node count: 8949/1000000 Post‐expand include size: 347806/2097152 bytes Template argument size: 1422/2097152 bytes Highest expansion depth: 9/100 Expensive parser function count: 1/500 Unstrip recursion depth: 0/20 Unstrip post‐expand size: 264610/5000000 bytes Lua time usage: 0.364/10.000 seconds Lua memory usage: 2229313/52428800 bytes Number of Wikibase entities loaded: 2/400 --> <!-- Transclusion expansion time report (%,ms,calls,template) 100.00% 709.217 1 -total 70.55% 500.351 1 Plantilla:Listaref 29.15% 206.755 86 Plantilla:Cita_publicación 20.91% 148.316 55 Plantilla:Cita_web 13.55% 96.092 1 Plantilla:Control_de_autoridades 2.20% 15.609 1 Plantilla:Cita 1.78% 12.615 5 Plantilla:Cita_noticia 1.46% 10.378 3 Plantilla:Cita_libro 1.18% 8.369 3 Plantilla:En 0.86% 6.119 1 Plantilla:En_idioma --> <!-- Saved in parser cache with key eswiki:pcache:idhash:8439-0!canonical and timestamp 20241106074556 and revision id 163426212. 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