Hubble reveló un disco protoplanetario gigante y caótico que desafía las ideas más simples sobre cómo nacen los planetas

Un sistema a unos 1.000 años luz muestra un disco enorme, turbulento y asimétrico, con suficiente material como para formar varios planetas gigantes.

Por Redacción Ciencias.UY 19 de julio de 2026 a las 18:30 4 min de lectura
Imagen: ScienceDaily Imagen acompañante del artículo fuente; atribución preservada Fuente de imagen
Imagen del telescopio Hubble de un disco protoplanetario gigante visto de canto, con filamentos de gas y polvo sobresaliendo hacia un lado

El telescopio espacial Hubble observó con un nivel de detalle inusual un gigantesco disco de gas y polvo alrededor de una estrella joven, una de esas estructuras donde nacen los planetas. Lo llamativo no es solo su tamaño, sino su forma: el sistema aparece turbulento, desparejo y con largos filamentos visibles en un solo lado, una combinación que no encaja bien con la imagen más ordenada que suele asociarse a estos viveros planetarios.

El objeto, llamado IRAS 23077+6707 y apodado informalmente “Dracula’s Chivito”, está a unos 1.000 años luz de la Tierra. El disco se extiende a lo largo de casi 400.000 millones de millas, unas 40 veces el diámetro del Sistema Solar hasta la región del cinturón de Kuiper. En el centro habría una estrella joven muy oculta por polvo y gas, aunque los investigadores no descartan que puedan ser dos estrellas orbitándose mutuamente.

Lo que más sorprendió al equipo fue la asimetría. Las imágenes muestran estructuras filamentosas altas y difusas que sobresalen solo de un lado del disco, mientras que el otro borde se ve mucho más limpio y definido. Esa diferencia sugiere que allí podrían estar actuando procesos dinámicos intensos, como material cayendo todavía hacia el disco o interacciones con el entorno cercano. En otras palabras, no sería un sistema quieto donde los planetas se forman lentamente en capas prolijas, sino un ambiente mucho más agitado.

El interés científico del hallazgo está en que ofrece una vista casi de perfil de un disco extremo, algo valioso para seguir cómo se organiza el material que luego puede dar lugar a planetas. Según las estimaciones del equipo, la masa disponible equivaldría a entre 10 y 30 veces la de Júpiter, suficiente como para producir varios gigantes gaseosos. Eso convierte al sistema en un laboratorio útil para explorar hasta qué punto la formación planetaria cambia cuando ocurre en discos muy grandes y posiblemente inestables.

El resultado no significa que ya se hayan visto planetas naciendo allí ni que se entienda por completo qué está pasando en ese entorno. De hecho, una de las conclusiones centrales del trabajo es que todavía hay más preguntas que respuestas. No está claro, por ejemplo, por qué los filamentos aparecen de un solo lado ni cómo influirá esa geometría en la evolución futura del sistema. Pero justamente por eso el caso es importante: obliga a ampliar la idea de que los discos protoplanetarios son estructuras relativamente simétricas y tranquilas.

También conviene ser prudentes con el alcance del hallazgo. Se trata de la observación detallada de un objeto particular, no de una muestra amplia que permita afirmar que este tipo de caos es común. Aún así, el estudio suma una pieza fuerte a una tendencia que viene creciendo en astronomía: cuanto mejor se observan los lugares donde nacen planetas, más evidente resulta que esos ambientes pueden ser mucho más complejos de lo que sugerían los modelos más simples.

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DOI del paper

10.3847/1538-4357/ae247f

Cita original

Monsch, K., Lovell, J. B., Stapelfeldt, K. R., Andrews, S. M., Bayyari, A., Booth, A. S., Carvalho, A. S., Debes, J. H., Drake, J. J., Earley, J. W. J., Garraffo, C., Keating, G. K., Sitko, M. L., & Wilner, D. J. (2025). Hubble reveals complex multiscale structure in the edge-on protoplanetary disk IRAS23077 6707. The Astrophysical Journal, 996(1), 45. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae247f

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