{"id":247818,"date":"2017-10-26T14:52:51","date_gmt":"2017-10-26T16:52:51","guid":{"rendered":"http:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/?p=247818\/"},"modified":"2017-10-27T14:23:07","modified_gmt":"2017-10-27T16:23:07","slug":"de-las-rocas-al-mar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/de-las-rocas-al-mar\/","title":{"rendered":"De las rocas al mar"},"content":{"rendered":"<p>Hacia el final de la era Neoproterozoica, comprendida entre 850 y 541 millones de a\u00f1os atr\u00e1s, la concentraci\u00f3n de ox\u00edgeno en los oc\u00e9anos y en la atm\u00f3sfera terrestre evidenci\u00f3 un marcado aumento y, por primera vez, alcanz\u00f3 un valor pr\u00f3ximo al actual. Los ge\u00f3logos asociaban ese incremento con la actividad de microorganismos capaces de realizar fotos\u00edntesis, tales como algunas bacterias, y a un veloz soterramiento de materia org\u00e1nica. Ahora, un equipo franco-brasile\u00f1o sugiere que el mineral denominado pirita, que est\u00e1 formado por hierro y azufre, tambi\u00e9n podr\u00eda haber contribuido para un aumento del ox\u00edgeno en los oc\u00e9anos y en la atm\u00f3sfera, fundamental para el surgimiento de los seres pluricelulares (<em>Nature Communications<\/em>, 22 de julio). Los investigadores arribaron a esta conclusi\u00f3n analizando la proporci\u00f3n de is\u00f3topos de sulfatos en muestras de minerales provenientes de dep\u00f3sitos glaciales de 635 millones de a\u00f1os en la regi\u00f3n central de Brasil, as\u00ed como su \u00edndice de descomposici\u00f3n por bacterias, formando ox\u00edgeno. \u201cLa descomposici\u00f3n de los minerales se produjo en forma r\u00e1pida y consumi\u00f3 casi el 60% del sulfato disponible en los oc\u00e9anos de la \u00e9poca, algo sin precedentes en la historia del planeta\u201d, dice el ge\u00f3logo Ricardo Trindade, docente de la Universidad de S\u00e3o Paulo y uno de los autores del trabajo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La contribuci\u00f3n mineral a la formaci\u00f3n del ox\u00edgeno terrestre","protected":false},"author":475,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[191],"tags":[309,328],"coauthors":[785],"class_list":["post-247818","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-tecnociencia-es-es","tag-geologia-es","tag-quimica-es"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/247818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/475"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=247818"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/247818\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=247818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=247818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=247818"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/revistapesquisa.fapesp.br\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=247818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}