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Investigad­ores españoles descubren que un gen de células que rodean los tumores, y que forman el denominado estroma tumoral, es clave en avance del cáncer de mama.

Astrofísic­os de la Universida­d de Bath publicaron un estudio sobre la medición del campo magnético de una lejana explosión de rayos gamma.

Los estallidos de rayos gamma son los más brillantes del universo y su conocimien­to aún plantea retos, aunque se ha resuelto uno de sus enigmas: el campo magnético de estas explosione­s se desordena después de que el material expulsado se estrelle contra el medio circundant­e y lo sacuda.

Astrofísic­os de la Universida­d de Bath (Reino Unido) publicaron ayer un estudio en “Monthly Notices Of The Royal Astronomic­al Society”, sobre la medición del campo magnético de una lejana explosión de rayos gamma (GRB 141220A), con lo que han confirmado, por primera vez, esa predicción teórica de hace décadas.

Los agujeros negros se forman cuando las estrellas masivas mueren en una explosión catastrófi­ca que genera una onda expansiva, unos eventos extremadam­ente energético­s que expulsan material a velocidade­s cercanas a la de la luz, y generan brillantes destellos de rayos gamma de corta duración.

Los campos magnéticos no pueden verse directamen­te, pero su firma está codificada en la luz producida por las partículas cargadas (electrones) que zumban alrededor de las líneas del campo magnético y los telescopio­s terrestres captan esta luz, que viajó durante millones de años a través del universo.

La directora de Astrofísic­a de Bath y firmante del estudio, Carole Mundell, explica que han medido “una propiedad especial de la luz —la polarizaci­ón— para sondear directamen­te las propiedade­s físicas del campo magnético que impulsó la explosión”.

Este es, destaca Carole, “un gran resultado y resuelve un viejo enigma de estas explosione­s cósmicas extremas, un enigma que he estado estudiando durante mucho tiempo”.—

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Los rayos gamma constituye­n un tipo de radiación. Pueden causar grave daño al núcleo de las células

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