{"id":31996,"date":"2026-07-14T20:33:49","date_gmt":"2026-07-15T03:33:49","guid":{"rendered":"https:\/\/elreporterodelacomunidad.com\/?p=31996"},"modified":"2026-07-14T20:33:51","modified_gmt":"2026-07-15T03:33:51","slug":"descubren-en-dos-diamantes-formados-a-700-kilometros-de-profundidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elreporterodelacomunidad.com\/index.php\/2026\/07\/14\/descubren-en-dos-diamantes-formados-a-700-kilometros-de-profundidad\/","title":{"rendered":"Descubren en dos diamantes formados a 700 kil\u00f3metros de profundidad"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dos diamantes formados en el manto terrestre contienen la evidencia que explica c\u00f3mo nuestro planeta evit\u00f3 perder uno de los elementos qu\u00edmicos imprescindibles para que surgiera la vida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estados Unidos a 14 de julio de 2026 (Agencias).- Durante miles de millones de a\u00f1os, la Tierra ha reciclado sin descanso los materiales que forman su corteza. Monta\u00f1as que se levantan, oc\u00e9anos que desaparecen, volcanes que expulsan roca fundida y placas tect\u00f3nicas que se hunden lentamente en el interior del planeta forman parte de un gigantesco sistema de reciclaje geol\u00f3gico. Sin embargo, ese mecanismo plantea una pregunta que los cient\u00edficos llevan d\u00e9cadas intentando responder: \u00bfpor qu\u00e9 algunos elementos esenciales para la vida no han terminado desapareciendo en las profundidades del planeta?<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La duda puede parecer puramente geol\u00f3gica, pero en realidad afecta directamente a la existencia de todos los seres vivos. El f\u00f3sforo es uno de los componentes fundamentales del ADN, del ARN, de las membranas celulares y de la mol\u00e9cula que almacena energ\u00eda en las c\u00e9lulas, el ATP. Sin \u00e9l, la vida tal y como la conocemos simplemente no existir\u00eda. Si ese elemento hubiera quedado atrapado en el manto terrestre durante miles de millones de a\u00f1os, la superficie del planeta se habr\u00eda ido empobreciendo progresivamente hasta dificultar el desarrollo de organismos complejos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora, un estudio presentado en la conferencia internacional Goldschmidt 2026 aporta una explicaci\u00f3n inesperada gracias a dos diamantes extraordinarios formados entre 410 y 700 kil\u00f3metros bajo nuestros pies. Tal y como ha revelado el equipo liderado por Qiwei Zhang, investigador de la Carnegie Institution for Science y antiguo doctorando de la Universidad de Alberta, estos diamantes conservan un registro mineral\u00f3gico capaz de reconstruir procesos que ocurrieron cientos de millones \u2014e incluso miles de millones\u2014 de a\u00f1os atr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El hallazgo no solo resuelve una vieja inc\u00f3gnita sobre el ciclo del f\u00f3sforo. Tambi\u00e9n cambia la forma en que los ge\u00f3logos entienden el funcionamiento del interior profundo de la Tierra y su relaci\u00f3n con el origen y la persistencia de la vida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los diamantes son mucho m\u00e1s que piedras preciosas<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando se piensa en un diamante, resulta inevitable imaginar una joya. Sin embargo, para los ge\u00f3logos, algunos diamantes son aut\u00e9nticas c\u00e1psulas del tiempo procedentes del interior del planeta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ser humano apenas ha perforado alrededor de 13 kil\u00f3metros bajo la superficie terrestre. Comparado con el radio de la Tierra, que supera los 6.300 kil\u00f3metros, esa profundidad es insignificante. Todo lo que ocurre cientos de kil\u00f3metros m\u00e1s abajo solo puede estudiarse de forma indirecta mediante ondas s\u00edsmicas, experimentos de laboratorio o minerales que, por circunstancias excepcionales, consiguen regresar a la superficie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los llamados diamantes superprofundos constituyen uno de esos regalos de la naturaleza. Se forman a profundidades enormes, muy por debajo de donde nacen la mayor\u00eda de los diamantes comerciales. Durante su crecimiento encapsulan peque\u00f1os fragmentos de minerales presentes en el entorno donde cristalizaron. Esas diminutas inclusiones permanecen protegidas durante cientos de millones de a\u00f1os, funcionando como una especie de fotograf\u00eda congelada del interior terrestre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este trabajo, los investigadores analizaron dos ejemplares excepcionales: uno extra\u00eddo en Brasil con una antig\u00fcedad cercana a los 450 millones de a\u00f1os y otro procedente de los Territorios del Noroeste de Canad\u00e1, cuya formaci\u00f3n podr\u00eda remontarse a hace aproximadamente 1.700 millones de a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que inicialmente parec\u00edan minerales relativamente comunes termin\u00f3 convirti\u00e9ndose en una de las claves para comprender c\u00f3mo funciona el reciclaje profundo del f\u00f3sforo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un mineral extremadamente raro escond\u00eda la respuesta<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para identificar las inclusiones atrapadas en los diamantes, los investigadores recurrieron a la espectroscopia Raman, una t\u00e9cnica que permite reconocer minerales mediante su firma molecular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El resultado fue desconcertante. Los espectros obtenidos no coincid\u00edan con ninguno de los minerales habituales presentes en las bases de datos. Tras desarrollar un sistema espec\u00edfico de identificaci\u00f3n y revisar numerosos trabajos cient\u00edficos, el equipo concluy\u00f3 que se encontraba ante un hallazgo extraordinario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las inclusiones correspond\u00edan a tu\u00edta, un mineral extremadamente raro que hasta ahora solo se hab\u00eda identificado en meteoritos sometidos a impactos de enorme violencia. La tu\u00edta representa una versi\u00f3n de alta presi\u00f3n de la apatita, el mineral fosfatado m\u00e1s abundante de la corteza terrestre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su presencia dentro de los diamantes constituye una evidencia de que, al menos en ocasiones excepcionales, el f\u00f3sforo consigue viajar hasta el manto inferior, a unos 700 kil\u00f3metros de profundidad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero, parad\u00f3jicamente, esa misma evidencia demuestra que el proceso es extraordinariamente poco frecuente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El calor del interior terrestre protege la vida en la superficie<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante d\u00e9cadas se pens\u00f3 que las placas tect\u00f3nicas pod\u00edan transportar grandes cantidades de f\u00f3sforo hacia las profundidades mediante el proceso conocido como subducci\u00f3n, cuando una placa oce\u00e1nica se introduce bajo otra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si ese mecanismo funcionara de forma completamente eficiente durante miles de millones de a\u00f1os, enormes cantidades de f\u00f3sforo habr\u00edan desaparecido del entorno superficial donde se desarrolla la vida.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los nuevos modelos elaborados por Zhang muestran que eso no sucede porque la inmensa mayor\u00eda de las placas que descienden alcanzan temperaturas demasiado elevadas antes de llegar al manto inferior.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Puede imaginarse como si un cami\u00f3n transportara hielo atravesando un desierto abrasador. Aunque el destino est\u00e9 muy lejos, el hielo termina derriti\u00e9ndose mucho antes de llegar. Con el f\u00f3sforo ocurre algo parecido. Las altas temperaturas transforman los minerales que lo contienen y provocan que permanezca en las capas superiores del planeta, desde donde puede regresar posteriormente a la superficie mediante la actividad volc\u00e1nica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Solo en circunstancias geol\u00f3gicas extraordinarias, cuando una placa oce\u00e1nica es inusualmente fr\u00eda, el f\u00f3sforo logra sobrevivir al viaje hacia las grandes profundidades.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el estudio, esas zonas de subducci\u00f3n excepcionalmente fr\u00edas presentan temperaturas cercanas a los 1.100 grados cent\u00edgrados, muy por debajo de los aproximadamente 1.700 grados que suelen registrarse a esas profundidades.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una Tierra mucho m\u00e1s din\u00e1mica de lo que imagin\u00e1bamos<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los diamantes no solo conten\u00edan tu\u00edta. Tambi\u00e9n conservaban stishovita, una forma extremadamente densa del cuarzo que \u00fanicamente aparece bajo presiones enormes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La combinaci\u00f3n de ambos minerales permiti\u00f3 reconstruir las condiciones en las que se formaron. Todo apunta a que proced\u00edan de una placa tect\u00f3nica mucho m\u00e1s fr\u00eda y densa que el material del manto que la rodeaba.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ese detalle tiene implicaciones mucho mayores que el simple transporte del f\u00f3sforo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan plantea el estudio, estas placas excepcionalmente fr\u00edas podr\u00edan transformarse en un tipo de roca completamente distinto al habitual durante su descenso hacia el interior terrestre. Esa transformaci\u00f3n modificar\u00eda su densidad y determinar\u00eda hasta qu\u00e9 profundidad pueden penetrar antes de mezclarse con el resto del manto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En otras palabras, el comportamiento del interior terrestre podr\u00eda depender mucho m\u00e1s de estas raras anomal\u00edas t\u00e9rmicas de lo que se pensaba hasta ahora.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una pieza clave para comprender el origen de la vida<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque el estudio se centra en procesos que ocurren cientos de kil\u00f3metros bajo nuestros pies, su verdadero alcance est\u00e1 en la superficie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n ayuda a explicar por qu\u00e9 la Tierra ha conseguido mantener disponible uno de los ingredientes qu\u00edmicos imprescindibles para la biolog\u00eda durante miles de millones de a\u00f1os. Sin ese reciclaje imperfecto del f\u00f3sforo, los ecosistemas actuales probablemente nunca habr\u00edan llegado a existir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El trabajo tambi\u00e9n demuestra hasta qu\u00e9 punto la evoluci\u00f3n geol\u00f3gica y la evoluci\u00f3n biol\u00f3gica est\u00e1n profundamente conectadas. La tect\u00f3nica de placas no solo modela continentes, provoca terremotos o alimenta volcanes. Tambi\u00e9n regula la disponibilidad de elementos esenciales para la vida y condiciona la habitabilidad del planeta a escalas temporales gigantescas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tal y como indica el estudio presentado en Goldschmidt 2026, comprender el funcionamiento del interior profundo de la Tierra permite responder preguntas que van mucho m\u00e1s all\u00e1 de la geolog\u00eda. Explica por qu\u00e9 nuestro planeta sigue siendo un lugar f\u00e9rtil para la vida y ayuda a reconstruir una historia que comenz\u00f3 mucho antes de la aparici\u00f3n de los primeros organismos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, los resultados podr\u00edan tener aplicaciones pr\u00e1cticas para la exploraci\u00f3n de diamantes superprofundos. Estos ejemplares representan cerca del 90 % de los diamantes gigantes de mayor valor conocidos y localizar los indicadores geol\u00f3gicos asociados a su formaci\u00f3n podr\u00eda facilitar futuras prospecciones mineras.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, el verdadero valor del descubrimiento no est\u00e1 en las piedras preciosas, sino en la historia que cuentan. Dos peque\u00f1os minerales encerrados en diamantes han permitido observar un proceso invisible para el ser humano y responder una pregunta fundamental: por qu\u00e9 la Tierra ha conservado, durante miles de millones de a\u00f1os, uno de los ingredientes sin los que nunca habr\u00eda podido surgir la vida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dos diamantes formados en el manto terrestre contienen la evidencia que explica c\u00f3mo nuestro planeta evit\u00f3 perder uno de los elementos qu\u00edmicos imprescindibles para que surgiera la vida. Estados Unidos a 14 de julio de 2026 (Agencias).- Durante miles de millones de a\u00f1os, la Tierra ha reciclado sin descanso los materiales que forman su corteza. 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