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¿Antimateria fuera de nuestra galaxia? Un hallazgo en el corazón de la Vía Láctea desafía a la ciencia

Un equipo internacional de astrofísicos ha detectado señales de aniquilación de antimateria en regiones donde no debería haberla, sugiriendo que el contenido de estas partículas en la Vía Láctea es mucho mayor de lo que se creía.

El Complejo C y la Corriente de Magallanes son las zonas de gas donde la antimateria se aniquila tras recorrer distancias enormes. (Imagen IA)
El Complejo C y la Corriente de Magallanes son las zonas de gas donde la antimateria se aniquila tras recorrer distancias enormes. (Imagen IA) | Luz Vargas

El corazón de nuestra galaxia, hogar del agujero negro supermasivo Sagitario A*, es el escenario de un enigma que ha desconcertado a los científicos por décadas. 

Recientemente, un estudio publicado en Astronomy & Astrophysics ha revelado lo que podría ser la primera prueba de aniquilación de antimateria extragaláctica, un fenómeno que pone en duda los modelos astrofísicos convencionales.

Positrones en lugares inesperados

Utilizando datos del telescopio espacial INTEGRAL de la Agencia Espacial Europea, los físicos Thomas Siegert y Hiroki Yoneda identificaron señales de aniquilación (destellos de rayos gamma de 511 kiloelectronvoltios) fuera de los límites de nuestra estructura estelar.

Estas señales provienen específicamente de dos regiones clave; El Complejo C, el cual ese compone de una gigantesca nube de hidrógeno que cae hacia el disco galáctico y La Corriente de Magallanes, una franja de gas que acompaña a las Nubes de Magallanes en su órbita.

Debido a que estas zonas carecen de fuentes de energía suficientes para producir tales partículas, los científicos concluyen que la antimateria está viajando distancias enormes antes de destruirse al colisionar con electrones.

Cifras que no cuadran

El descubrimiento implica que la Vía Láctea produce una cantidad abrumadora de positrones: cerca de 100 tredecillones por segundo. 

Esta cifra es tan alta que las fuentes tradicionales —como explosiones estelares, estrellas de neutrones o agujeros negros— se están quedando cortas para explicar el fenómeno.

"Si resulta que la cantidad de positrones es aún mayor, nos estamos quedando sin fuentes astrofísicas convencionales".

Advirtió Siegert, sugiriendo que en el futuro podrían necesitarse modelos de materia oscura no convencionales, como partículas de materia oscura ligeras, para resolver el misterio.

¿Qué sigue para la investigación?

Aunque el hallazgo es sólido, cuenta con una significación estadística de 4 sigma, justo por debajo del umbral de 5 sigma requerido para un descubrimiento formal.

La comunidad científica tiene la mirada puesta en 2027, año en que la NASA lanzará el telescopio de imágenes COSI

Esta misión será fundamental para verificar estas señales fuera del plano galáctico y rastrear con precisión dónde nace realmente la antimateria, lo que podría obligar a reformular los principios de la distribución de materia en el universo.

LV

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Luz Vargas
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