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VIDA MÁS ALLÁ II: El MUSEO DE VIDA ALIENÍGENA (4K)

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    Protocol Labs
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    Sigue tu curiosidad
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    Sigue tu curiosidad
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    Lleva a la humanidad hacia delante
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    "En todo el universo,
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    sólo conocemos un árbol de la vida"
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    "¿Es el único en pie?
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    ¿O es parte de un vasto universo
    lleno de vida?"
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    "Imagina un museo que contiene
    todos los tipos de vida en el universo"
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    "¿Que extraños seres podría contener
    éste museo?"
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    "¿Qué es posible bajo las leyes
    de la naturaleza? "
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    Vida
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    Vida más allá
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    Capítulo II
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    El museo de vida extraterrestre
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    Para tener esperanzas
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    De encontrar vida extraterreste
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    Tenemos que saber que estamos buscando
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    ¿Pero donde empezamos?
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    Cómo reducir...
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    Un infinito haz
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    de posibilidades
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    Hay una cosa que sabemos con seguridad
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    la naturaleza tendrá que jugar
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    bajo sus propias reglas.
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    No importa que tan extraña
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    la vida extraterrestre pueda ser,
  • 2:40 - 2:41
    estará limitada
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    por las mismas leyes físicas
  • 2:43 - 2:45
    y químicas que nosotros
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    6 CO² + 6 H²O + Light → C⁶H¹²O⁶ + 6 O²
    Arriba de ésto
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    Cada ambiente extraterrestre limitará
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    Qué tipo de vida podrá evolucionar
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    en ella.
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    Aún tomando en cuenta éstas limitantes
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    las posibilidades son difíciles
    de imaginar
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    Miles de millones de planetas
  • 3:16 - 3:18
    cada uno un océano único de químicos
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    atravesando su propia y compleja evolución
  • 3:28 - 3:34
    Para guiar nuestro hilo de pensamientos
    éste museo estará dividido en dos exhibiciones:
  • 3:36 - 3:40
    La vida tal y como la conocemos:
    Seres con una bioquímica similar a la nuestra
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    Y la vida cómo no la conocemos:
    Seres que desafían nuestro concepto de vida
  • 3:54 - 3:57
    Antes de adentrarnos en lo desconocido
  • 3:57 - 3:59
    tenemos que preguntarnos:
  • 4:00 - 4:03
    ¿Qué pasa si la vida es
    más familiar de lo que pensamos?
  • 4:11 - 4:13
    Exhibición 1
  • 4:13 - 4:15
    Exhibición 1
    La vida como la conocemos
  • 4:15 - 4:21
    Si hay una característica que nos une
    con los otros especímenes es el carbono
  • 4:25 - 4:29
    El carbono esta omnipresente, es uno de los
    elementos más abundantes del universo,
  • 4:30 - 4:33
    y es muy bueno formando moléculas grandes
    y estables.
  • 4:37 - 4:42
    También tiene la rara habilidad de formar
    enlaces cuádruples con otros elementos
  • 4:42 - 4:45
    y de unirse consigo mismo para formar
    enormes cadenas.
  • 4:46 - 4:50
    habilitando la formación de moléculas
    muy complejas
  • 4:56 - 4:59
    Ésta versatilidad hace al carbono la pieza
    central
  • 4:59 - 5:01
    en la maquinaria molecular de la vida
  • 5:04 - 5:08
    Y los mismos compuestos del carbono que
    usamos se han encontrado lejos de la tierra
  • 5:09 - 5:10
    Aferrados a meteoritos
  • 5:12 - 5:16
    y flotando en lejanas nubes de polvo
    estelar
  • 5:19 - 5:24
    Los bloques primigenios de la vida,
    a la deriva por el universo
  • 5:30 - 5:35
    Y si la vida alienígena ha seleccionado
    otros compuestos para su bioquímica
  • 5:36 - 5:37
    tienen mucho de donde escoger.
  • 5:42 - 5:48
    Los científicos han encontrado hasta un
    millón de alternativas al ADN
  • 5:49 - 5:50
    Todas basadas en el carbono
  • 5:58 - 6:01
    Si alguna vez encontramos otro tipo de
    vida basada en el carbono,
  • 6:02 - 6:04
    Estaremos fundamentalmente relacionados
  • 6:08 - 6:10
    Serán nuestros hermanos cósmicos
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    Pero ¿se parecerán en algo a nosotros?
  • 6:20 - 6:22
    Si proceden de otros planetas similares
  • 6:23 - 6:24
    Podríamos tener más en común
  • 6:25 - 6:26
    Que sólo nuestra bioquímica.
  • 6:30 - 6:33
    ¿Cómo será la vida en otros planetas,
    si ha logrado evolucionar?
  • 6:34 - 6:36
    ¿Será cómo el mundo hoy en día en la
    tierra?
  • 6:37 - 6:39
    ¿O será completamente diferente?
  • 6:39 - 6:42
    Están aquellos que argumentan
  • 6:42 - 6:44
    que si seguimos la evolución convergente,
  • 6:45 - 6:50
    si las condiciones en otros planetas son similares a las
    nuestras entonces veríamos formas de vida muy similares
  • 6:55 - 6:58
    organismos animales y vegetales
    que se verían muy familiares.
  • 7:12 - 7:17
    En la tierra, algunas características
    cómo la vista, la eco-localización y el vuelo
  • 7:17 - 7:21
    han evolucionado independientemente muchas
    veces en diferentes especies.
  • 7:24 - 7:29
    Éste proceso de evolución convergente podría
    extenderse a otros planetas similares a la tierra
  • 7:29 - 7:32
    donde los seres vivos compartirían las
    mismas presiona ambientales
  • 7:36 - 7:40
    No es una garantía, pero puede que haya
    ciertas características comunes en la vida
  • 7:44 - 7:48
    los mayores éxitos de la evolución
    repetidos a través de todo el universo.
  • 7:58 - 8:02
    Cada característica afinada a su propio
    ambiente local.
  • 8:03 - 8:09
    Planetas con poca luz producirían grandes
    ojos, cómo los de los mamíferos nocturnos
  • 8:14 - 8:19
    Algunas personas creen que podrían haber
    organismos con forma humanoide,
  • 8:19 - 8:21
    en otros planetas.
  • 8:26 - 8:30
    La existencia de otros seres con
    apariencia humana parece improbable,
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    dada la gran cadena de eventos que nos
    produjeron.
  • 8:35 - 8:36
    Pero no podemos descartarlo
  • 8:41 - 8:45
    Incluso si sólo uno en 100 billones de
    planetas como la tierra produjera
  • 8:45 - 8:50
    Una forma de vida humanoide, todavía
    podrían haber miles de creaturas cómo nosotros
  • 9:03 - 9:07
    Siendo realistas, es más probable que
    encontremos algo más abajo en la cadena alimenticia.
  • 9:10 - 9:13
    La evolución convergente también aplica
    a la vida vegetal.
  • 9:14 - 9:19
    La fotosíntesis C-4 ha prosperado
    independientemente más de 40 veces.
  • 9:22 - 9:25
    ¿Serían las plantas alienígenas cómo las
    nuestras o serían diferentes?
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    En la tierra, las plantas son verdes porque
    absorben las otras longitudes de onda.
  • 9:41 - 9:43
    en el espectro de luz del sol.
  • 9:46 - 9:48
    Pero las estrellas vienen en
    varios colores
  • 9:53 - 9:57
    y las plantas podrían haber evolucionado
    diferentes pigmentos para adaptarse a su sol
  • 10:04 - 10:08
    Las plantas alimentándose de estrellas más
    calientes serían rojas
  • 10:08 - 10:11
    al absorber la energía rica en azules
  • 10:20 - 10:24
    Alrededor de enanas rojas, la vegetación
    sería negra
  • 10:25 - 10:28
    adaptada para absorver todas las onda de
    luz
  • 10:45 - 10:48
    La misma tierra puede haberse visto morada
    alguna vez
  • 10:48 - 10:52
    gracias a un pigmento llamado
    retinaldehído, un precursor de la clorofila
  • 10:55 - 10:58
    Algunos piensan que por su simplicidad
    molecular
  • 10:58 - 11:01
    podría ser el pigmento más universal.
  • 11:04 - 11:09
    Si es correcto, el morado sería el color
    favorito de la vida
  • 11:20 - 11:24
    Pero el color de la vegetación alienígena
    es más que sólo una curiosidad
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    Es información química que podríamos ver
    desde años luz de distancia.
  • 11:35 - 11:39
    Las plantas de la tierra dejan una firma
    en la luz que refleja nuestro planeta.
  • 11:40 - 11:43
    Encontrar una firma similar de otro mundo
    podría indicar
  • 11:44 - 11:45
    vegetación alienígena.
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    Tal vez ésta sea nuestro primer vistazo
    de vida alienígena
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    Un tono vibrante, proveniente de un mundo
    distinto
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    Pero la mayor influencia en la vida no será
    su estrella anfitriona, sino su planeta.
  • 12:21 - 12:23
    ¿Qué pasa cuando cambias la longitud de
    los días?
  • 12:23 - 12:25
    ¿Qué pasa cuando cambias su inclinación?
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    ¿Qué pasa cuando cambias su órbita?
  • 12:28 - 12:31
    ¿Qué pasa cuando cambias su gravedad?
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    Planetas con largas órbitas elípticas
    tendrán estaciones extremas.
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    Podría haber mundos que parecerían muertos
    por miles de años,
  • 12:46 - 12:47
    Y de repente cobrar vida.
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    La mayoría de los planetas descubiertos
    hasta el momento han sido "super tierras"
  • 13:13 - 13:17
    ¿Cómo podría la vida haber evolucionado
    en éstos mundos?
  • 13:19 - 13:22
    En los mares, la gravedad no importaría
    mucho
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    Un planeta con mucha gravedad no la tiene
    en todas partes
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    Si estás en el mar, donde toda la vida
    empezó, casi no habrá gravedad,
  • 13:38 - 13:41
    porque eres más o menos de la misma
    densidad que lo demás alrededor tuyo
  • 13:43 - 13:47
    Es cuando los animales salen a tierra
    firme que sienten la gravedad
  • 13:52 - 13:54
    Grandes fuerzas G requerirían
  • 13:54 - 13:58
    grandes huesos y masa muscular en la vida
    compleja presente en tierra.
  • 14:00 - 14:03
    También demandarían un sistema
    circulatorio más robusto.
  • 14:05 - 14:09
    Y la vida vegetal podría verse atrofiada por
    el valor energético de acarrear nutrientes
  • 14:09 - 14:11
    bajo una gravedad más fuerte
  • 14:17 - 14:21
    Planetas con baja gravedad perderían más
    fácilmente su atmósfera;
  • 14:21 - 14:25
    Y no cuentan con un campo magnético para
    protegerse de los rayos cósmicos
  • 14:36 - 14:39
    Pero los planetas pequeños podrían ser
    oasis secretos;
  • 14:46 - 14:50
    Grandes sistemas de cueva que proveerían
    escondites para la vida.
  • 15:03 - 15:07
    Con temperaturas más estables y protección
    contra los rayos cósmicos
  • 15:07 - 15:11
    La vida podría prosperar bajo la tierra
    en planetas con superficies mortíferas.
  • 15:27 - 15:33
    El planeta habitable más pequeño posible
    tendría 2.5% la masa de la tierra.
  • 15:35 - 15:38
    Si la vida en la superficie es posible en
    éstos mundos
  • 15:39 - 15:41
    Sería un espectáculo
  • 15:45 - 15:47
    La vida vegetal crecería a alturas
    increíbles
  • 15:47 - 15:51
    Capaz de acarrear nutrientes más arriba,
    al luchar contra menos gravedad
  • 15:59 - 16:03
    Y sin la necesidad de grandes esqueletos y
    masa muscular,
  • 16:03 - 16:06
    los animales podrían tener tipos de cuerpo
    impensables para nosotros
  • 16:23 - 16:27
    A pesar de nuestra gran imaginación,
    formas de vida compleja son probablemente
  • 16:27 - 16:28
    una rareza cósmica.
  • 16:32 - 16:36
    Aquí en la tierra, tomó tres mil millones
    de años para que la evolución produjera
  • 16:36 - 16:38
    vida animal y vegetal compleja.
  • 16:40 - 16:44
    Los organismos simples son más duraderos,
    más adaptables, y más diversos
  • 16:49 - 16:55
    La colección más grande en el museo de
    vida alienígena sería la de los microbios.
  • 17:10 - 17:15
    Encontrar hasta el más pequeño microbio
    alienígena sería un descubrimiento profundo
  • 17:31 - 17:34
    Vida de éste tamaño podría ser la marca
    que buscamos
  • 17:36 - 17:40
    Cómo los estromatolitos en la tierra,
    capas de microbios podrían formarse
  • 17:40 - 17:44
    cómo grandes rocas a través del tiempo,
    dejando detrás estructuras reconocibles
  • 17:49 - 17:52
    Y en números lo suficientemente grandes
    Algunas bacterias alienígenas podrían
  • 17:52 - 17:55
    producir un bioindicador reconocible.
  • 17:56 - 17:59
    Al exhalar gases que no coexistirían de
    manera natural
  • 18:00 - 18:01
    Cómo el oxígeno y el metano.
  • 18:07 - 18:11
    Hay maneras de crear oxígeno y metano
    sin necesidad de vida.
  • 18:11 - 18:15
    Pero tenerlas en la atmósfera juntas es
    casi imposible al menos que hayan seres
  • 18:15 - 18:17
    creando esos gases en la superficie.
  • 18:18 - 18:22
    Y tendrían una marca en el espectro
    de luz del planeta
  • 18:23 - 18:27
    La próxima generación de telescopios
    podrían encontrar una firma cómo ésta.
  • 18:29 - 18:31
    En un mundo no tan lejano al nuestro.
  • 18:32 - 18:36
    La estrella más próxima parecida al sol
    con un exo-planeta cómo la tierra
  • 18:36 - 18:40
    en la zona habitable está probablemente
    a 21 años luz de distancia.
  • 18:40 - 18:44
    Y puede verse sólo con los ojos.
  • 18:47 - 18:53
    Pero puede que haya objetivos más fáciles
    de ver que pequeños planetas cómo la tierra
  • 18:55 - 19:01
    Las enanas marrones: muy pequeñas para ser
    estrellas, muy grandes para ser planetas.
  • 19:06 - 19:11
    La mayoría de enanas marrones son muy
    calientes para albergar vida cómo la conocemos
  • 19:11 - 19:13
    Pero algunas son lo suficientemente frías.
  • 19:25 - 19:29
    Todos los ingredientes necesarios para la
    vida han sido detectados en sus atmósferas
  • 19:32 - 19:38
    Y en éstas nubes, algunas capaz podrían
    proveer temperaturas y presiones ideales.
  • 19:46 - 19:50
    Podrían haber plancton fotosintético
    en éstos cielos
  • 19:50 - 19:53
    Manteniéndose a flote gracias al viento.
  • 19:58 - 20:03
    Y con suficiente fuerza, éstos mismos
    vientos podrían permitir vida más compleja
  • 20:06 - 20:07
    Depredadores
  • 20:16 - 20:21
    Hay más de 25 mil millones de enanas
    marrones sólo en nuestra galaxia,
  • 20:21 - 20:24
    Y su tamaño las hace objetivos mucho más
    fáciles de estudiar
  • 20:28 - 20:35
    El primer espécimen que descubriríamos del
    museo de la vida, podría no venir de un planeta
  • 20:44 - 20:46
    Ésto deja una pregunta crucial.
  • 20:48 - 20:51
    ¿Qué pasa si hemos estado viendo en los
    lugares equivocados?
  • 20:53 - 20:56
    ¿Qué pasa si la naturaleza tiene otras
    ideas?
  • 20:59 - 21:01
    Exhibición II
  • 21:01 - 21:04
    Exhibición II
    Vida cómo no la conocemos
  • 21:04 - 21:08
    Bioquímicas exóticas
  • 21:21 - 21:26
    La mayoría del universo es muy frío o muy
    caliente para permitir el agua líquida
  • 21:26 - 21:29
    necesaria para que se de la bioquímica
    de la vida tal y cómo la conocemos
  • 21:32 - 21:34
    Pero en caso que nuestras bases no sean
    correctas.
  • 21:35 - 21:37
    Tenemos que dejar una red amplia
  • 21:39 - 21:42
    Y buscar la vida fuera de la zona
    habitable
  • 21:42 - 21:46
    En lugares que parecen muy hostiles
    para nosotros.
  • 21:50 - 21:53
    Ambientes exóticos demandarán bioquímica
    exótica
  • 21:53 - 21:57
    Y mientras ningún elemento conocido puede
    igualar la versatilidad del carbono
  • 21:57 - 22:00
    Un contendiente es un buen candidato:
  • 22:00 - 22:07
    Silicio
  • 22:08 - 22:11
    A primera vista, el silicio se ve similar
    al carbono
  • 22:13 - 22:17
    Forma los mismos enlaces cuádruples y
    también es abundante en el universo.
  • 22:20 - 22:24
    Pero una visión más detallada revela que
    éstos dos elementos son primos falsos
  • 22:27 - 22:33
    Los enlaces del silicio son más débiles y
    menos propensos a formar moléculas complejas
  • 22:36 - 22:41
    A pesar de ésto, pueden soportar un rango
    más amplio de temperaturas.
  • 22:41 - 22:45
    Abriéndose a intrigantes nuevas
    posibilidades
  • 22:48 - 22:53
    La vida basada en el átomo de silicio en lugar
    del carbono sería más resistente al frío extremo
  • 22:55 - 22:58
    Proveyendo todo un nuevo rango de nuevas
    formas
  • 23:02 - 23:03
    Pero el silicio tiene un problema;
  • 23:05 - 23:08
    En la presencia de oxígeno se convierte
    en roca sólida.
  • 23:11 - 23:12
    Para evitar convertirse en piedra
  • 23:12 - 23:16
    Los seres de silicio tendrían que
    confinarse en planetas libres de oxígeno.
  • 23:16 - 23:19
    Cómo Titán, una de las lunas de Saturno
  • 23:23 - 23:29
    Sus vastos mares de metano serían medios
    ideales para la vida basada en silicio,
  • 23:29 - 23:32
    U otras bioquímicas radicales
  • 23:38 - 23:43
    Sin luz del sol abundante, los seres en
    mundos cómo Titán serían quimiosintéticos.
  • 23:43 - 23:47
    Consiguiendo su energía de las rocas.
  • 24:02 - 24:05
    Tales formas de vida podrían tener
    metabolismos muy lentos,
  • 24:05 - 24:08
    y ciclos de vida medidos en millones de
    años.
  • 24:17 - 24:21
    Y no sólo los mundos congelados son
    posibles anfitriones para ésta vida exótica.
  • 24:26 - 24:32
    En altas temperaturas, los enlaces del
    silicio se vuelven flexibles y reactivos.
  • 24:33 - 24:36
    Volviendo su química mucho más dinámica.
  • 24:40 - 24:44
    Ésto lleva a una propuesta verdaderamente
    bizarra.
  • 24:44 - 24:49
    Vida basada en el silicio que vive dentro
    de rocas derretidas de silicio.
  • 25:01 - 25:07
    En teoría, éstas formas podrían existir
    dentro de las cámaras de magma de la tierra
  • 25:07 - 25:10
    cómo parte de su biosfera.
  • 25:13 - 25:17
    Si es el caso, los aliens se encuentran
    justo debajo de nuestras narices.
  • 25:21 - 25:23
    Otras biosferas oscuras han sido
    propuestas
  • 25:23 - 25:28
    Formas de vida viviendo con nosotros
    que ni siquiera sabemos que están aquí.
  • 25:28 - 25:31
    Incluyendo pequeños organismos basados
    en el ARN
  • 25:31 - 25:35
    suficientemente pequeños para no ser
    detectados por instrumentos existentes.
  • 25:47 - 25:52
    Nubes de polvo en el espacio vacío sería,
    el último donde esperaríamos encontrar vida
  • 25:54 - 25:59
    Pero cuando el polvo cósmico tiene contacto
    con el plasma, un tipo de gas iónizado,
  • 25:59 - 26:01
    algo extraño ocurre.
  • 26:06 - 26:11
    En éstas condiciones las partículas de
    polvo se ordenan de manera espontánea
  • 26:11 - 26:15
    en estructuras helicoidales que se
    asemejan al ADN.
  • 26:19 - 26:23
    Éstos cristales de plasma empiezan a
    presentar comportamiento biológico.
  • 26:24 - 26:29
    Replicándose, convirtiéndose en formas más
    estables y compartiendo información.
  • 26:36 - 26:39
    ¿Podrían éstos cristales considerarse
    vivos?
  • 26:42 - 26:45
    Para algunos investigadores,
  • 26:46 - 26:49
    cumplen todos los criterios para
    calificar cómo formas de vida inorgánica.
  • 26:53 - 26:57
    Hasta ahora, sólo los hemos visto en
    simulaciones por computadora.
  • 26:59 - 27:02
    Pero algunos especulan que podríamos
    encontrarlos
  • 27:02 - 27:05
    en las partículas de hielo de los anillos
    de Urano
  • 27:12 - 27:16
    El plasma es el estado de la materia más
    común en el universo.
  • 27:17 - 27:21
    Si complejos cristales de plasma que
    evolucionan existen realmente,
  • 27:21 - 27:23
    y si pueden ser considerados cómo vida.
  • 27:23 - 27:27
    Podrían ser la forma de vida más común.
  • 27:39 - 27:43
    O quizá, la vida se encuentra en el
    ambiente opuesto,
  • 27:43 - 27:47
    dentro del corazón de estrellas muertas.
  • 27:51 - 27:58
    Cuando soles gigantes explotan, algunos
    colapsan en estrellas de neutrones.
  • 27:58 - 28:03
    Enormes masas compuestas de núcleos de
    átomos aplastados cómo sardinas.
  • 28:06 - 28:08
    Las condiciones en la superficie son
    extremas.
  • 28:09 - 28:13
    La gravedad es 100 mil millones de veces
    la de la tierra.
  • 28:16 - 28:20
    Pero debajo de su densa corteza de hierro
    algo extraño pasa.
  • 28:22 - 28:26
    Un mar, caliente y denso, de partículas
    subatómicas.
  • 28:35 - 28:37
    Despojados de su capa de electrones,
  • 28:37 - 28:40
    éstos neutrones obedecen leyes de la
    química completamente diferentes.
  • 28:40 - 28:43
    No basadas en la fuerza electromagnética
    del electrón,
  • 28:43 - 28:48
    sino en la gran fuerza nuclear que une los
    neutrones entre ellos.
  • 28:50 - 28:55
    En teoría, éstas partículas podrían
    juntarse para crear núcleos más grandes,
  • 28:55 - 28:59
    Los cuales podrían combinarse en aún más
    grandes súper-núcleos.
  • 29:07 - 29:12
    Si es el caso, éstas condiciones extremas
    imitarían las condiciones básicas para la vida.
  • 29:13 - 29:17
    Moléculas hechas de núcleos muy densos
    flotando en un complejo océano de partículas.
  • 29:23 - 29:26
    Algunos científicos han propuesto lo
    inimaginable.
  • 29:27 - 29:31
    Tipos de vida exóticos, flotando por el
    extraño mar de partículas,
  • 29:31 - 29:36
    viviendo, evolucionando y muriendo en
    escalas de tiempo muy pequeñas.
  • 29:56 - 30:01
    Probablemente no tendremos una oportunidad
    de detectar vida tan extraña.
  • 30:03 - 30:08
    Pero puede que haya esperanza en encontrar
    vida aún más exótica.
  • 30:20 - 30:23
    La vida no es algo que deba evolucionar de
    manera natural.
  • 30:26 - 30:29
    Puede ser diseñada.
  • 30:42 - 30:46
    Y una vez que la inteligencia aparece
    en el proceso de la evolución.
  • 30:46 - 30:49
    Una caja de Pandora se abre.
  • 31:06 - 31:09
    Libres de las limitaciones típicas de la
    biología,
  • 31:09 - 31:14
    la vida sintética y basada en máquinas
    podría ser la más exitosa que ha evolucionado.
  • 31:17 - 31:21
    Podría prosperar donde fuese, incluyendo
    el vacío del espacio.
  • 31:21 - 31:26
    Abriendo grandes fronteras, inalcanzables
    para los organismos biológicos.
  • 31:32 - 31:35
    Y comparado con el lento paso de la
    selección natural,
  • 31:35 - 31:40
    la evolución tecnológica permite
    crecimiento exponencial;
  • 31:40 - 31:42
    adaptabilidad y resistencia.
  • 31:56 - 32:02
    Según algunos estimados, máquinas auto
    replicables podrían colonizar una galaxia
  • 32:02 - 32:04
    en sólo un millón de años.
  • 32:19 - 32:23
    No podemos predecir cómo la vida
    hiper-inteligente se organizará.
  • 32:27 - 32:31
    Pero en teoría, podría haber evolución
    convergente en el proceso.
  • 32:33 - 32:37
    Las propiedades dialéctricas del silicio
    lo volvería una base universal
  • 32:37 - 32:39
    para la inteligencia artificial.
  • 32:39 - 32:42
    Una redención para sus barreras biológicas
  • 33:03 - 33:06
    Con todas las ventajas potenciales,
  • 33:06 - 33:09
    la inteligencia artificial podría ser
    el final del camino;
  • 33:09 - 33:15
    la cúspide del proceso de la evolución.
  • 33:54 - 33:59
    A medida que el universo envejece, tal vez
    la inteligencia artificial se vuelva dominante
  • 33:59 - 34:05
    Y la vida biológica que ocurre naturalmente
    será vista cómo un punto de inicio lejano.
  • 34:10 - 34:13
    Tal vez incluso nosotros provocaremos
    ésta transición.
  • 34:13 - 34:20
    Y el gran experimento humano será la
    primera conexión en una cadena intergaláctica
  • 34:51 - 34:58
    Al final, seguimos siendo los únicos seres
    que conocemos del museo de la vida.
  • 35:08 - 35:12
    Para verdaderamente conocernos, tendremos
    que saber:
  • 35:12 - 35:14
    ¿Sómos los únicos?
  • 35:28 - 35:29
    Loren Eiseley dijo:
  • 35:29 - 35:37
    "Uno no se encuentra a sí mismo hasta que
    capta el reflejo de otro ojo que no sea el humano".
  • 35:39 - 35:43
    Algún día ése ojo podría ser el de un
    extraterrestre inteligente.
  • 35:46 - 35:51
    Y mientras más pronto expandamos nuestra
    percepción de la evolución,
  • 35:52 - 36:01
    más pronto podremos de verdad explorar
    nuestros orígenes primigénios y nuestro destino.
  • 36:05 - 36:08
    Hemos visto lo que podría haber allá
    afuera.
  • 36:11 - 36:13
    Y sabemos cómo podríamos encontrarlo.
  • 36:16 - 36:19
    Sólo queda una cosa por hacer.
  • 36:22 - 36:26
    Buscar.
  • 36:34 - 36:43
    Creado por MELODYSHEEP
  • 36:43 - 36:51
    Apoyado por Protocol Labs
  • 36:51 - 36:55
    Narrado por Will Crowley
  • 36:55 - 37:00
    Concepto, música y visuales por Melodysheep
    (John D. Boswell)
  • 37:00 - 37:05
    Con visuales adicionales de: Lynn Huberty,
    Tim Stupak, NASA y Evolvo
  • 37:05 - 37:10
    Pedazos de audio por: Nick Lane,
    Jonathan Losos, Caleb Scharf, Jack Cohen
  • 37:10 - 37:12
    y Jill Tarter
  • 37:12 - 37:19
    Agradecimientos para: Juan Benet, Rowdy
    Jansen, Lynn Huberty, Tim Stupak y Joel Edwards.
  • 37:19 - 37:23
    Traducción al español por Héctor Cano.
    Corrección JorgeC
  • 37:23 - 37:29
    Una producción de AMBER MOUNTAIN
    STUDIOS
  • 37:30 - 37:33
    Siguiente en Vida más allá:
    Contacto con vida inteligente
  • 37:33 - 37:38
    Civilizaciones Intergalácticas y
    sobreviviendo al fin del universo.
Title:
VIDA MÁS ALLÁ II: El MUSEO DE VIDA ALIENÍGENA (4K)
Description:

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Video Language:
English
Duration:
38:00

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