NoticiaLa investigación contó con la participación del CIEMAT a través de la Colaboración MAGIC. Foto: Nasa.PERIODISTA24.08.2026 12:22 Actualizado: 24.08.2026 12:22

Un equipo internacional de científicos logró caracterizar con gran detalle a OP 313, un blázar situado a unos 8.000 millones de años luz y considerado la fuente de rayos gamma de muy alta energía más distante observada hasta ahora, según informó este lunes el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).El trabajo analiza las observaciones de OP 313 obtenidas mediante el prototipo de Telescopio de Gran Tamaño LST-1 y los telescopios MAGIC, instalados en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, Canarias. LEA TAMBIÉN La investigación contó con la participación del CIEMAT a través de la Colaboración MAGIC, en el marco de la Colaboración del Telescopio de Gran Tamaño (Large-Sized Telescope, LST). El estudio fue publicado en la revista científica 'Astronomy & Astrophysics'.Está clasificado como un cuásar de radio de espectro plano, conocido por las siglas FSRQ. Foto:CIEMATUn núcleo galáctico alimentado por un agujero negro supermasivoOP 313 es un blázar, una clase de núcleo activo de galaxia cuya elevada luminosidad está asociada a la actividad de un agujero negro supermasivo. En particular, está clasificado como un cuásar de radio de espectro plano, conocido por las siglas FSRQ (Flat Spectrum Radio Quasar), una categoría de fuentes de elevada luminosidad y energía.La emisión de rayos gamma de muy alta energía de OP 313 fue detectada por primera vez con el LST-1 en diciembre de 2023. Estas observaciones permiten estudiar la denominada luz de fondo extragaláctica (EBL), un campo de radiación compuesto por la luz emitida por objetos cósmicos a lo largo de la historia del Universo. LEA TAMBIÉN Durante el recorrido de los rayos gamma hacia la Tierra, estos pueden interactuar con la luz de fondo extragaláctica y transformarse en pares de partículas, concretamente un electrón y un positrón, mediante un fenómeno conocido como producción de pares. Como consecuencia, la señal original se atenúa, lo que dificulta observar fuentes ubicadas a grandes distancias.Observaciones a unos 8.000 millones de años luzLas mediciones combinadas del LST-1 y MAGIC permitieron estudiar OP 313 a una distancia aproximada de 8.000 millones de años luz, correspondiente a un corrimiento al rojo de z = 0,997.De acuerdo con el CIEMAT, los científicos también incorporaron observaciones realizadas a energías más bajas con otros instrumentos.La combinación de esos datos permitió establecer restricciones precisas sobre la densidad de la luz de fondo extragaláctica y estudiar la variabilidad de la emisión procedente del blázar.OP313 Foto:Imagen de referencia generada por IA.Qué explica la emisión de rayos gamma de OP 313Según el CIEMAT, los resultados indican que la intensa emisión de rayos gamma está impulsada por una elevada población de electrones relativistas. En el denominado escenario leptónico, estos electrones son acelerados hasta velocidades próximas a la de la luz dentro de un potente chorro de plasma generado por el agujero negro supermasivo situado en el centro de OP 313.Al interactuar con la radiación de menor energía que rodea al agujero negro, los electrones transfieren parte de su energía a los fotones, que alcanzan así el rango de los rayos gamma de muy alta energía, explicó el CIEMAT.*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de conocimiento público divulgado a medios de comunicación. Además, contó con la revisión de la periodista y una editora.JOS GUERREROREDACCIÓN ALCANCE DIGITALMás noticias Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.