{"id":12300,"date":"2021-11-04T09:21:08","date_gmt":"2021-11-04T09:21:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/?p=12300"},"modified":"2022-04-19T15:19:51","modified_gmt":"2022-04-19T15:19:51","slug":"desde-la-geologia-de-espana-hacia-el-espacio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2021\/11\/desde-la-geologia-de-espana-hacia-el-espacio\/","title":{"rendered":"DESDE LA GEOLOG\u00cdA DE ESPA\u00d1A HACIA EL ESPACIO"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>TIERRA Y TECNOLOG\u00cdA N\u00ba 58 | DOI: <\/strong><a href=\"https:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/fa.2021.11.04\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">https:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/fa.2021.11.04<\/a> <strong>Autores<\/strong>: Fernando Alberquilla, Jes\u00fas Mart\u00ednez-Fr\u00edas, Rosario Lunar y Valent\u00edn Garc\u00eda-Baonza. <em>Instituto de Geociencias, CSIC-UCM C\/ Del Doctor Severo Ochoa 7. Edificio Entrepabellones 7 y 8, planta 4\u00aa.28040 Madrid<\/em><\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator is-style-default\"\/>\n\n\n\n<p>Nos encontramos en un momento crucial en el que la humanidad se est\u00e1 abriendo al espacio y el espacio est\u00e1 siendo ya un nuevo contexto para su futura migraci\u00f3n hacia el cosmos. Un proceso que ocurrir\u00e1 paso a paso, pero que ya se ha iniciado. La Luna y Marte son los dos principales objetivos en este sentido, con posibilidades tangibles de trabajo e investigaci\u00f3n in-situ y de habitabilidad real.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600-1024x576.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-12301\" width=\"432\" height=\"243\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600-696x392.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600-1068x601.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600-747x420.jpg 747w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/jpegPIA24836.width-1600.jpg 1600w\" sizes=\"auto, (max-width: 432px) 100vw, 432px\" \/><\/a><figcaption>Fig. 1: El rover Perseverance de la NASA tom\u00f3 este selfie sobre una roca apodada \u00abRochette\u00bb. Se pueden ver dos peque\u00f1os agujeros donde el rover us\u00f3 su brazo rob\u00f3tico para perforar muestras de n\u00facleos de roca. (Nasa.gov)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Existen cuatro <a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/index.php\/2009\/11\/que-es-la-planetologia-el-geologo-planetario-o-astrogeologo\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">pilares astrogeol\u00f3gicos principales<\/a> sobre los que se sustenta la investigaci\u00f3n lunar y planetaria: a) la investigaci\u00f3n de meteoritos procedentes de ambos; b) el desarrollo de misiones espaciales; c) la realizaci\u00f3n de ensayos en c\u00e1maras planetarias, y 4) la caracterizaci\u00f3n e investigaci\u00f3n de an\u00e1logos terrestres (Mart\u00ednez-Fr\u00edas, 2015). Este \u00faltimo aspecto tiene componentes geol\u00f3gicas y astrobiol\u00f3gica inequ\u00edvocas, tanto en cuanto a los materiales (rocas y minerales) como a los procesos que tienen lugar en dichas zonas singulares y especialmente interesantes (muchos de ellos, ambientes extremos). Canarias, como ya se ha puesto de manifiesto en numerosos <a href=\"https:\/\/www.americangeosciences.org\/sites\/default\/files\/igc\/182.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">estudios previos<\/a>, constituye una de las zonas m\u00e1s importantes del mundo para este tipo de investigaciones, donde ya se han realizado numerosos ensayos, validaci\u00f3n de modelos cient\u00edficos, an\u00e1lisis mediante rovers y espectr\u00f3metros port\u00e1tiles, e incluso instrucci\u00f3n de astronautas que han dado lugar&nbsp; a publicaciones en revistas de impacto, tesis doctorales, m\u00e1steres, etc.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, a pesar de toda la labor desarrollada, y aunque se han realizado algunos <a href=\"https:\/\/www.taylorfrancis.com\/chapters\/edit\/10.1201\/b10549-48\/study-lunar-soil-terrestrial-models-canary-islands-spain-rodr%C3%ADguez-losada-hern%C3%A1ndez-fern%C3%A1ndez-mart%C3%ADnez-fr%C3%ADas-hern%C3%A1ndez-lunar-hern%C3%A1ndez\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">estudios puntuales previos muy interesantes<\/a> en nuestro pa\u00eds, la mayor parte de ellos en el marco de nuestro equipo, no es hasta ahora que se presenta, por primera vez, un material simulante bas\u00e1ltico espa\u00f1ol, para la Luna y Marte. El basalto utilizado procede de &nbsp;Lanzarote (Canarias), y sobre \u00e9l, adem\u00e1s de una cuidadosa selecci\u00f3n de los afloramientos, se ha realizado una completa y detallada caracterizaci\u00f3n petrof\u00edsica, mineral\u00f3gica y geoqu\u00edmica de sus caracter\u00edsticas. Todo ello sustentado en el conocimiento actual de los datos sobre los basaltos existentes en nuestro sat\u00e9lite y en el planeta rojo. Lanzarote ha demostrado ser una aut\u00e9ntica perla cient\u00edfica y un laboratorio natural para estudios de habitabilidad planetaria, desde microorganismos a astronautas (Mart\u00ednez-Fr\u00edas et al. 2016), y ahora tambi\u00e9n en el marco de la denominada ISRU, acr\u00f3nimo de In-Situ Resource Utilization: un nuevo y abierto concepto de recurso para el futuro de la humanidad en el espacio.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-full\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Schmitt_as17-145-22157-1020x838-1.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1020\" height=\"838\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Schmitt_as17-145-22157-1020x838-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-12302\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Schmitt_as17-145-22157-1020x838-1.jpg 1020w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Schmitt_as17-145-22157-1020x838-1-300x246.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Schmitt_as17-145-22157-1020x838-1-768x631.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Schmitt_as17-145-22157-1020x838-1-696x572.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Schmitt_as17-145-22157-1020x838-1-511x420.jpg 511w\" sizes=\"auto, (max-width: 1020px) 100vw, 1020px\" \/><\/a><figcaption>Fig. 2: Astronauta de las misiones Apolo recogiendo muestras de la superficie lunar (Cr\u00e9ditos NASA)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>En este \u00faltimo a\u00f1o, estamos siendo testigos de una nueva carrera espacial, no solo en Marte (Fig. 1) con la llegada de tres misiones de agencias tan dispares como de EEUU, China o Emiratos \u00c1rabes Unidos, sino con objetivos mucho m\u00e1s pr\u00f3ximos en el tiempo, como por ejemplo la del proyecto Artemisa o el Moon Village, que pretende regresar a la Luna (Fig. 2) con una misi\u00f3n tripulada y establecer la primera base lunar semipermanente en su superficie y astronautas que vivan en ella (probablemente en uno de los cr\u00e1teres de su polo sur), respectivamente.<\/p>\n\n\n\n<p>El coste de mandar recursos para la habitabilidad y supervivencia de los futuros astronautas, en condiciones tremendamente hostiles, es muy elevado; hablamos de millones de d\u00f3lares por kilogramo de material puesto en \u00f3rbita. Es por ello, por lo que es crucial conocer qu\u00e9 materiales y recursos se encuentran all\u00ed, para su utilizaci\u00f3n in-situ (Mart\u00ednez-Fr\u00edas et al. 1998; Lunar, 2006). Utilizando nuestro planeta como modelo, como an\u00e1logo, podremos aprender para saber qu\u00e9 utilizar y c\u00f3mo actuar cuando debamos hacerlo estando a millones de kil\u00f3metros.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignleft size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-1024x766.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-12304\" width=\"366\" height=\"273\" srcset=\"https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-1024x766.jpg 1024w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-300x224.jpg 300w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-768x574.jpg 768w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-1536x1148.jpg 1536w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-696x520.jpg 696w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-1068x798.jpg 1068w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-562x420.jpg 562w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-80x60.jpg 80w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante-265x198.jpg 265w, https:\/\/www.icog.es\/TyT\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Simulante.jpg 1589w\" sizes=\"auto, (max-width: 366px) 100vw, 366px\" \/><\/a><figcaption>Fig. 3 LZS-1.Primer simulante bas\u00e1ltico espa\u00f1ol para estudios en la Luna y Marte sobre geolog\u00eda planetaria y astrobiolog\u00eda, desarrollado en el IGEO (Instituto de Geociencias, CSIC-UCM) a partir de basalto de Lanzarote.<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Desde el Grupo de Investigaci\u00f3n del IGEO (CSIC-UCM sobre Meteoritos y Geociencias Planetarias y en el marco del M\u00e1ster en Exploraci\u00f3n de Hidrocarburos y Recursos Minerales de la UCM, se ha realizado (Alberquilla, 2021) una caracterizaci\u00f3n multianal\u00edtica del basalto procedentes de distintas zonas de Lanzarote (Fig. 3) desde esta nueva perspectiva y se ha desarrollado el primer simulante regol\u00edtico espa\u00f1ol, similar a otros existentes (ej. BP-1, JSC-1A, JSC-Mars1). Para su elaboraci\u00f3n se ha seleccionado y preparado 1500g de material dividido en dos fracciones; 600g de material regol\u00edtico correspondiente a la fracci\u00f3n &lt;65\u00b5m y 900g de material regol\u00edtico correspondiente a la fracci\u00f3n de entre 125-65\u00b5m. Las caracter\u00edsticas principales globales del simulante y las correspondientes a cada fracci\u00f3n se expondr\u00e1n en una pr\u00f3xima publicaci\u00f3n cient\u00edfica, sugiriendo nuevas y potenciales aplicaciones y abordando nuevos estudios sobre esta l\u00ednea de trabajo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Referencias<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><em>Alberquilla, F. (2021a) Multianalytical characterization of Lanzarote basalts as a prototype of lunar habitability resource, Hydrocarbon Exploration and Mineral Resources thesis, Complutense University of Madrid (UCM), 51 p.<\/em><\/li><li><em>Alberquilla, F. (2021b) Basalto de Lanzarote: crucial para la habitabilidad en el espacio. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigaci\u00f3n (OTRI), Universidad Complutense de Madrid (UCM), 3p.<\/em><\/li><li><em>Lunar, R. (2006). Creciendo hacia el espacio pr\u00f3ximo a la Tierra. De la mineralog\u00eda y recursos terrestres a la exploraci\u00f3n planetaria. Discurso pronunciado en el Acto de Toma de Posesi\u00f3n como Acad\u00e9mica de N\u00famero de la Real Academia de Doctores de Espa\u00f1a.<\/em><\/li><li><em>Mart\u00ednez-Fr\u00edas, J., Garc\u00eda-Guinea, J. &amp; L\u00f3pez-Vera, F.&nbsp; (1998). Materias primas para la colonizaci\u00f3n lunar. El Pa\u00eds\/Futuro, 35-36.<\/em><\/li><li><em>Mart\u00ednez-Fr\u00edas, J. (2015) Search for Life on Mars: an astrogeological approach. In: Kolb, V. (Ed.) Astrobiology: An Evolutionary Approach. 301-323.<\/em><\/li><li><em>Mart\u00ednez Fr\u00edas, J., Mateo Mederos, M.E., &amp; Lunar Hern\u00e1ndez, R. (2016). Los geoparques como \u00e1reas de investigaci\u00f3n, geoeducaci\u00f3n y geo\u00e9tica en geociencias planetarias: el geoparque de Lanzarote y Archipi\u00e9lago Chinijo. Geotemas, 16(2), 343.<\/em><\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TIERRA Y TECNOLOG\u00cdA N\u00ba 58 | DOI: https:\/\/dx.doi.org\/10.21028\/fa.2021.11.04 Autores: Fernando Alberquilla, Jes\u00fas Mart\u00ednez-Fr\u00edas, Rosario Lunar y Valent\u00edn Garc\u00eda-Baonza. Instituto de Geociencias, CSIC-UCM C\/ Del Doctor Severo Ochoa 7. 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