Edición del 30 de septiembre de 2026

  1. Espacio y astronomía

    ¿UN GIGANTE OCULTO A LA VUELTA DE LA ESQUINA?

    Dos estrellas anaranjadas una junto a otra en el espacio profundo y, en primer plano, un tenue planeta gigante oscuro iluminado en su borde.

    61 Cygni es una pareja de estrellas anaranjadas situada a solo 3,5 pársecs. Fue la primera estrella cuya distancia se midió. Los futuros telescopios quieren buscar allí gemelos de la Tierra.

    Algo invisible tira de una de las dos estrellas. Los datos de Gaia e Hipparcos revelan un pequeño bamboleo en su movimiento. Nunca se ha confirmado ningún planeta allí.

    Un equipo combinó 37 años de mediciones y un millón de órbitas simuladas. Su mejor ajuste: un gigante frío de unas ocho veces la masa de Júpiter, unas ocho veces más lejos de su estrella que la Tierra del Sol.

    Si está lo bastante cerca, arrasaría la zona habitable, donde podría vivir un gemelo de la Tierra. Más lejos y con una órbita inclinada, también. Así que, antes de buscar Tierras allí, los astrónomos deben confirmar este candidato.

    Fuente: Worlds Next Door. V. A Candidate Solar System Scale Super-Jupiter in the 61 Cygni Binary System, https://arxiv.org/abs/2609.32893

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  2. Física

    ¿CON QUÉ FACILIDAD SE FORMA LA ANTIMATERIA?

    Un haz estrecho de partículas que entra en una pequeña cavidad luminosa dentro de una cámara de vacío de acero, iluminada en azul.

    El antihidrógeno es el gemelo especular del hidrógeno: un antiprotón con un positrón. El equipo de GBAR en el CERN quiere dejarlo caer y verlo caer. Antes, debe fabricarlo con eficacia.

    Su receta: disparar antiprotones contra una nube de positronio, un átomo formado por un electrón y un positrón. A veces, un antiprotón le roba el positrón.

    Por primera vez, han medido la probabilidad de que esto ocurra. Unos 390 átomos de antihidrógeno a 6 kiloelectronvoltios, unos 70 a 4. Las probabilidades coinciden muy bien con dos cálculos cuánticos independientes.

    Sus incertidumbres son menores que las de la única medición de la misma reacción con materia ordinaria, de 1997. Estas cifras fijan ahora a qué ritmo GBAR podrá reunir átomos para su prueba de caída libre de la antimateria.

    Fuente: First measurement of the antihydrogen production cross section through the charge-exchange reaction of low-energy antiprotons with orthopositronium, https://arxiv.org/abs/2609.33990

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  3. Tierra y clima

    EN 2025, LA TIERRA VOLVIÓ A INSPIRAR

    Vista aérea de un bosque tropical verde tras la lluvia, con niebla que se eleva entre los árboles bajo un cielo encapotado.

    En 2024, el dióxido de carbono del aire creció a un ritmo récord. En 2025, la tasa de crecimiento cayó un 45 %. Y eso que las emisiones fósiles aumentaron un 0,7 %.

    ¿Cómo es posible? Un equipo dirigido desde Francia y China combinó modelos de vegetación, modelos oceánicos y el satélite OCO-2. Elaboraron un balance de carbono de 2025 en meses, no en un año.

    La respuesta está en la tierra firme. Bosques y suelos absorbieron unos 2400 millones de toneladas de carbono en 2025. En 2024 no habían absorbido casi nada, o incluso habían liberado carbono. El océano apenas cambió.

    Los trópicos se recuperaron más, sobre todo África. Las tierras del norte, solo en parte. El CO2 del aire sigue aumentando, solo que más despacio. Y este sumidero oscila con las sequías y El Niño.

    Fuente: Low latency global carbon budget reveals strong land sink recovery in 2025, https://arxiv.org/abs/2609.34226

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  4. Medicina y salud

    UN LÁSER EN UNA LENTE DE CONTACTO

    Una lente de contacto blanda y transparente sobre un ojo artificial iluminado en rojo; un haz láser verde incide en una pequeña zona con reflejos irisados cerca de su centro.

    El glaucoma se controla siguiendo la presión dentro del ojo. Hoy solo se mide en la consulta, de vez en cuando. Las oscilaciones diarias pasan desapercibidas.

    Un equipo de una empresa de Dubái fabricó una lente de contacto blanda con un diminuto láser. Una película de colorante, más fina que un micrómetro, brilla al recibir destellos de luz verde. Su color cambia cuando la lente se estira.

    En un ojo artificial, al subir la presión la línea del láser se volvió ligeramente más roja. El sensor midió la presión con un margen de unos 1,2 milímetros de mercurio. Es más o menos la precisión que exige el seguimiento.

    Aún no se ha probado en ningún ojo humano ni animal. El láser de bombeo y el espectrómetro siguen fuera de la lente. La temperatura también altera la lectura. Los autores tienen una patente sobre el diseño.

    Fuente: Contact lens with stretchable distributed-feedback laser for intraocular pressure monitoring, https://arxiv.org/abs/2609.34476

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  5. Ciencias de la vida

    LAS CÉLULAS QUE SE DIVIDEN MANTIENEN PERFECTOS LOS REMOLINOS

    Vista al microscopio de una capa densa de células epiteliales, con una célula en el centro que se divide en dos, iluminada en verde.

    En una lámina de células epiteliales, las células se arremolinan juntas formando chorros y vórtices. Las líneas entre los remolinos que giran en sentido horario y antihorario siguen una geometría universal estricta. Se ve igual al acercar, al alejar o al girar la imagen.

    Unos físicos de Copenhague bloquearon la división celular con dos fármacos distintos. Las células siguieron moviéndose y arremolinándose. Pero la geometría especial se rompió. Su número clave saltó de 6 a cerca de 8.

    Bloquear en cambio la muerte celular no cambió nada. Un modelo informático confirmó al culpable: sin divisiones, las células intercambian menos vecinas. El tejido se vuelve rígido y sobrerrestringido.

    Así que la división hace algo más que producir células nuevas. Mantiene la capa celular lo bastante flexible para reorganizarse. Los autores sugieren que los fármacos anticancerosos que detienen la división podrían cambiar también cómo se mueven los tejidos. Esa idea sigue sin comprobarse.

    Fuente: Cell division sets a universal flow geometry in cell layers, https://arxiv.org/abs/2609.34631

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  6. Espacio y astronomía

    HUBBLE CAPTA EL BRILLO DE UN MUNDO DE LAVA

    Un mundo rocoso con una corteza oscura agrietada y charcos de lava incandescente, cerca de una gran estrella resplandeciente, sobre el negro del espacio.

    TOI-2431 b es un planeta rocoso una vez y media más ancho que la Tierra. Da la vuelta a su estrella en solo 5,4 horas. Su lado diurno debería estar en parte fundido.

    Unos astrónomos usaron Hubble para verlo pasar detrás de su estrella. La luz total bajó apenas 69 partes por millón. Es la primera vez que Hubble capta un eclipse así en un planeta rocoso.

    Junto con el satélite TESS, esto da un lado diurno cercano a 2500 kelvin. Es casi el máximo posible, como si ningún calor llegara al lado nocturno. Otros mundos de lava parecen más fríos de lo esperado.

    Una salvedad: parte de esa luz podría ser luz estelar reflejada. En ese caso, el planeta sería algo más frío. El telescopio espacial James Webb debería zanjarlo en el infrarrojo medio.

    Fuente: The First Hubble Detection of a Secondary Eclipse from a Rocky Exoplanet: the 5.4-hour planet TOI-2431 b, https://arxiv.org/abs/2609.31966

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  7. Química

    EL FÓSFORO DE LA VIDA, NACIDO ENTRE LAS ESTRELLAS

    Una estrella vieja rodeada de capas concéntricas de gas luminoso que se extienden hacia el espacio oscuro, iluminada en magenta.

    El fósforo es escaso en el universo, pero el ADN, el ARN y el ATP lo necesitan. ¿Cómo acabó en la materia viva? Nadie lo sabe con certeza.

    En el espacio solo se han observado tres moléculas que unen fósforo y carbono. Los químicos sospechaban de un paso clave: un ion de fósforo que se encuentra con acetileno, un gas de carbono sencillo.

    Un equipo europeo disparó iones de fósforo contra acetileno en el sincrotrón SOLEIL, cerca de París. El 99 % de las colisiones dio un solo producto, HCCP+. Además, la reacción se acelera con el frío, al contrario de lo que suponían las bases de datos.

    En un modelo de una estrella vieja rica en carbono, esta reacción se convierte en la principal puerta de entrada a los iones de fósforo. Sus productos podrían conducir a las moléculas ya observadas allí. Próximo paso: detectarlas con radiotelescopios.

    Fuente: Synthesis of organo-phosphorous species in space: the reaction of P+ with C2H2, https://arxiv.org/abs/2609.33657

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  8. Matemáticas

    LA DEMOSTRACIÓN DE UNA IA, REDIBUJADA PARA HUMANOS

    Una red de puntos y líneas dibujada a mano sobre papel, con un dibujo en tinta gruesa de un árbol ramificado en el centro y un lápiz al lado, bajo una luz suave.

    Tomemos una red de puntos y líneas. Si cada punto tiene en promedio suficientes enlaces, ¿contiene todos los árboles ramificados posibles de un tamaño dado? Erdős y Sós plantearon esta pregunta a principios de los años sesenta.

    En septiembre de 2026, un informe atribuyó una demostración breve de la conjetura completa a un modelo de IA aún no publicado, GPT-6 Astra. La demostración también fue verificada por ordenador en el lenguaje Lean.

    Jay Cummings, un matemático de California, la redibuja ahora para humanos. Revela la red punto a punto y cuenta los vecinos que llegan demasiado pronto. Intercambiar puntos demuestra que esa cuenta nunca puede ser demasiado grande.

    Su artículo es una exposición, no una nueva demostración. Tiene 32 figuras y ejemplos resueltos. Ya están apareciendo exposiciones rivales y extensiones a otros tipos de redes.

    Fuente: The Erdős–Sós Conjecture: A Visual Exposition of the Proof Discovered by GPT-6 Astra, https://arxiv.org/abs/2609.32011

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  9. Física

    UNA PRESA SE ROMPE EN UN FLUIDO CUÁNTICO

    Una nube fina y alargada de átomos ultrafríos vista de lado, con finas ondulaciones regulares a lo largo, más brillante hacia la derecha, en azul intenso sobre negro.

    Enfría unos átomos casi hasta el cero absoluto y se funden en una única onda cuántica, un superfluido. Ahora atrápalos en línea y añade un muro. Un lado es más denso que el otro.

    Retira el muro de golpe. Unos físicos simularon lo que ocurre después. Dos trenes de ondulaciones salen en direcciones opuestas, como los macareos que remontan algunos ríos.

    Entre los dos trenes queda una zona en calma por la que no viaja ningún sonido. Su patrón de rayos coincide con el de un arcoíris doble, banda oscura incluida. Las ondulaciones solo se alargan como el tiempo elevado a un tercio.

    Con una diferencia de densidad suficiente, el flujo supera la velocidad del sonido. El sonido ya no puede remontar la corriente: se forma un análogo del horizonte de un agujero negro. Ningún experimento ha visto aún estas ondulaciones, pero el equipo propone trucos para hacerlas visibles.

    Fuente: Quantum undular bores, rainbows, and event horizons in superfluid dam breaks, https://arxiv.org/abs/2609.32232

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  10. Informática e IA

    ¿EMPIEZA LA CIENCIA A REPETIRSE?

    Muchos artículos científicos impresos dispuestos en filas sobre una larga mesa de biblioteca, con páginas de maquetación similar de texto y gráficos, bajo la luz ámbar de una lámpara.

    La ciencia publica más cada año. Pero ¿siguen los artículos diciendo algo nuevo? Dos matemáticos del MIT examinaron una parte medible de la originalidad: cuánto hace eco el texto de un artículo de trabajos recientes.

    Usaron modelos de lenguaje para comparar 26 000 artículos completos de ocho disciplinas con trabajos anteriores. Excluyeron el copia-pega: buscaban pasajes que dicen lo mismo con otras palabras.

    La proporción de texto con eco se mantuvo estable hasta 2020. Después, se más que triplicó hasta 2025. Una cuarta parte de los artículos de 2025 contiene al menos un pasaje así. Menos de una coincidencia de cada diez está citada.

    El aumento coincide con las herramientas de escritura con IA, pero el estudio no demuestra que sean la causa. Un texto similar tampoco es un fraude. Los autores advierten contra convertir la originalidad en una puntuación que se pueda manipular.

    Fuente: More of the same? Are scientific papers losing originality?, https://arxiv.org/abs/2609.32963

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  11. Informática e IA

    UN ALGORITMO ELIGE DÓNDE EMPIEZAN LOS REFUGIADOS

    Un mapa en relieve de Suiza sobre un escritorio, con pequeños marcadores en varios cantones y la mano de un funcionario de asignación junto a un portátil, bajo una luz ámbar.

    El lugar donde se aloja primero a un refugiado marca todo su futuro. En Suiza, los funcionarios asignan cada caso a uno de los 26 cantones, sobre todo según cuotas.

    De 2020 a 2023, unos 2000 casos de refugiados se repartieron por sorteo. La mitad recibió un cantón elegido por un algoritmo para maximizar el empleo. La otra mitad, la elección aleatoria habitual. Ni los funcionarios ni los refugiados sabían quién estaba en cada grupo.

    En tres años, el grupo del algoritmo trabajó alrededor de un 10 % más de meses. Tras los años de la covid, la ganancia llegó a cerca del 17 %. Los empleos también duraron más.

    Los funcionarios conservaron la última palabra y siguieron la recomendación el 97 % de las veces. La herramienta cuesta poco: unos 50 francos por adulto. Los autores, que la diseñaron, califican su ensayo de prueba prudente. No sustituye a los cursos de idiomas.

    Fuente: AI-based matching improves refugee employment in a double-blind randomized trial, https://arxiv.org/abs/2609.35448

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