{"id":5136,"date":"2026-09-19T15:00:51","date_gmt":"2026-09-19T15:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/crystals.rocks\/"},"modified":"2026-09-19T15:01:21","modified_gmt":"2026-09-19T15:01:21","slug":"edscottite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/article\/edscottite\/","title":{"rendered":"Edscottita"},"content":{"rendered":"<p>Edscottita es un mineral de carburo de hierro raro y natural con la f\u00f3rmula qu\u00edmica Fe\u2085C\u2082. Es m\u00e1s conocido en meteoritos, especialmente en el meteorito Wedderburn rico en hierro encontrado en Australia. A diferencia de los minerales comunes formadores de rocas como cuarzo, feldespato y calcita, la edscottita generalmente ocurre como granos microsc\u00f3picos dentro del metal extraterrestre en lugar de como cristales grandes en rocas terrestres ordinarias.<\/p>\n<p>El mineral pertenece a la familia de los carburos de hierro. Su estructura contiene hierro como elemento dominante, mientras que el carbono ocupa posiciones espec\u00edficas dentro de un marco cristalino ordenado. Por lo tanto, edscottita no es simplemente carbono disuelto al azar en hierro met\u00e1lico. Su composici\u00f3n qu\u00edmica y disposici\u00f3n at\u00f3mica son suficientemente distintas para que se reconozca como una especie mineral independiente.<\/p>\n<p>Edscottita fue formalmente aceptada como especie mineral por la Asociaci\u00f3n Internacional de Mineralog\u00eda en 2019. La mina se llama en honor a <strong>Edward R. D. Scott<\/strong>, un investigador conocido por su trabajo en meteoritos y materiales planetarios.<\/p>\n<p>Edscottita est\u00e1 asociada con ambientes fuertemente reductores, ricos en hierro y con contenido de carbono. Estas condiciones son poco comunes en la superficie de la Tierra, pero pueden ocurrir dentro de las porciones met\u00e1licas de asteroides diferenciados y otros cuerpos planetarios.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5089\" aria-describedby=\"caption-attachment-5089\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5089\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-300x200.jpg\" alt=\"Edscottita\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5089\" class=\"wp-caption-text\">Edscottita<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Datos r\u00e1pidos del mineral Edscottita<\/h2>\n<p>El nombre del mineral es edscottita. Su f\u00f3rmula qu\u00edmica ideal es Fe\u2085C\u2082, y pertenece al grupo de los carburos de hierro. La edscottita est\u00e1 asociada al sistema cristalino ortorr\u00f3mbico y se presenta principalmente en meteoritos ricos en hierro y otros materiales met\u00e1licos extraterrestres. Su localizaci\u00f3n tipo es el meteorito Wedderburn en Australia. El mineral fue reconocido por la IMA en 2019 y nombrado en honor a Edward R. D. Scott. Los granos conocidos son microsc\u00f3picos a extremadamente finos, y no existe un mercado comercial o de piedras preciosas establecido para este mineral.<\/p>\n<h2>Descubrimiento, Tipo de Ocurrencia y Nomenclatura<\/h2>\n<p>Edscottita fue identificada durante estudios detallados de la meteorita Wedderburn, una meteorita de hierro poco com\u00fan descubierta en Australia. La muestra contiene una alta proporci\u00f3n de material met\u00e1lico y un conjunto inusual de minerales. Cuando los investigadores examinaron sus fases microsc\u00f3picas utilizando m\u00e9todos anal\u00edticos modernos, identificaron un carburo de hierro distintivo con la composici\u00f3n Fe\u2085C\u2082 y una estructura cristalina caracter\u00edstica.<\/p>\n<p>La ocurrencia demuestra que los meteoritos pueden preservar fases minerales formadas bajo condiciones qu\u00edmicas diferentes a las de la corteza terrestre rica en ox\u00edgeno. Una fase que es poco com\u00fan o dif\u00edcil de preservar en rocas terrestres puede permanecer presente en material meteor\u00edtico.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de que su composici\u00f3n y cristalograf\u00eda fueran suficientemente caracterizadas, la fase fue aprobada como una nueva especie mineral y se le dio el nombre de edscottita en honor a Edward R. D. Scott. La meteorita Wedderburn sirve como la localidad tipo para comparaci\u00f3n con posibles descubrimientos futuros en otros meteoritos o muestras planetarias.<\/p>\n<h2>Composici\u00f3n qu\u00edmica y f\u00f3rmula<\/h2>\n<p>La f\u00f3rmula qu\u00edmica de la edscottita es Fe\u2085C\u2082, lo que significa que su composici\u00f3n ideal contiene cinco \u00e1tomos de hierro por cada dos \u00e1tomos de carbono. Esto la coloca entre los carburos de hierro, compuestos en los que el carbono se incorpora en una estructura cristalina dominada por el hierro.<\/p>\n<p>La composici\u00f3n es consistente con un entorno que contiene una gran cantidad de hierro met\u00e1lico y suficiente carbono para entrar en la estructura de carburo en crecimiento. La actividad de ox\u00edgeno debe ser lo suficientemente baja como para que el hierro met\u00e1lico y el carburo de hierro permanezcan estables. El material tambi\u00e9n debe pasar a trav\u00e9s de un rango de temperatura adecuado durante el enfriamiento para que el carburo cristalice o se conserve.<\/p>\n<p>El edscottita puede ocurrir junto con hierro met\u00e1lico, fases de n\u00edquel-hierro, sulfuros, fosfuros, silicatos y otros minerales de carburo. El conjunto completo de minerales suele ser m\u00e1s informativo que la f\u00f3rmula aislada, ya que registra aspectos del estado de oxidaci\u00f3n, temperatura, presi\u00f3n y evoluci\u00f3n qu\u00edmica del cuerpo madre.<\/p>\n<h2>Estructura cristalina y clasificaci\u00f3n de minerales<\/h2>\n<p>Edscottita est\u00e1 asociada con el <strong>sistema cristalino ortorr\u00f3mbico<\/strong>En una estructura ortorr\u00f3mbica, la red cristalina tiene tres ejes perpendiculares mutuamente de longitudes desiguales.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5090\" aria-describedby=\"caption-attachment-5090\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption alignright\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5090\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-2-300x200.jpg\" alt=\"Edscottita\" width=\"300\" height=\"200\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5090\" class=\"wp-caption-text\">Edscottita<\/figcaption><\/figure>\n<p>A escala at\u00f3mica, el hierro forma el marco estructural dominante, mientras que el carbono ocupa posiciones ordenadas dentro de la red. Este arreglo distingue al edscottita de otras fases de carburo de hierro con composiciones similares.<\/p>\n<p>Varios carburos de hierro pueden ocurrir en ambientes comparables de meteoritos, por lo tanto el an\u00e1lisis qu\u00edmico solo puede no ser suficiente para una identificaci\u00f3n definitiva. Los investigadores normalmente combinan la composici\u00f3n qu\u00edmica con datos de difracci\u00f3n, par\u00e1metros cristalinos y observaciones microsc\u00f3picas.<\/p>\n<p>La posici\u00f3n estructural del carbono tambi\u00e9n es importante. El carbono forma parte de una red cristalina definida en lugar de ser una impureza irregular en hierro nativo. Esta estructura ordenada es una de las razones por las que el edscottita se clasifica como una especie mineral separada.<\/p>\n<h2>\u00bfC\u00f3mo se forma la edscottita?<\/h2>\n<p>Edscottita se forma bajo condiciones fuertemente reductoras, ricas en hierro y con contenido de carbono. En tales entornos, el ox\u00edgeno es escaso en comparaci\u00f3n con el hierro, lo que permite que el hierro met\u00e1lico permanezca estable. A medida que el metal se enfr\u00eda, el carbono puede reaccionar con el hierro y cristalizar como carburo de hierro.<\/p>\n<p>El entorno m\u00e1s probable es el interior met\u00e1lico o la porci\u00f3n rica en metal de un cuerpo parental extraterrestre. Durante la fusi\u00f3n y la diferenciaci\u00f3n, el metal rico en hierro se separa del material sil\u00edcato. El carbono puede disolverse en el l\u00edquido met\u00e1lico o concentrarse en el metal s\u00f3lido. A medida que la temperatura disminuye, los compuestos hierro-carburo se estabilizan y se forman fases de carburo. El enfriamiento continuo puede preservar granos microsc\u00f3picos de edscottita dentro de la matriz met\u00e1lica de la meteorito.<\/p>\n<p>El camino exacto de formaci\u00f3n puede variar con la presi\u00f3n, temperatura, composici\u00f3n en masa, velocidad de enfriamiento y la disponibilidad de azufre, n\u00edquel, f\u00f3sforo y otros elementos. Por esta raz\u00f3n, la edscottita debe interpretarse como parte de un conjunto de minerales en lugar de como evidencia de una sola temperatura o evento.<\/p>\n<h2>\u00bfD\u00f3nde se encuentra la edscotita?<\/h2>\n<p>La ocurrencia m\u00e1s conocida y del tipo de edscottita es la <strong>Meteorito de Wedderburn en Australia<\/strong>Ocurre all\u00ed como una fase muy peque\u00f1a asociada con material mete\u00f3rico rico en hierro. Debido a que el mineral es dif\u00edcil de reconocer sin an\u00e1lisis en laboratorio, el n\u00famero de localidades confirmadas sigue siendo limitado.<\/p>\n<p>El edscottita no es conocido como un mineral com\u00fan en dep\u00f3sitos minerales terrestres ordinarios. Su ocurrencia documentada es principalmente extraterrestre, aunque la meteorito que lo contiene se encuentra actualmente en la Tierra.<\/p>\n<p>La informaci\u00f3n de localidad para el edscottita puede referirse a una meteorita, secci\u00f3n de meteorita pulida, muestra planetaria, muestra de asteroide o soporte mineral preparado en laboratorio, en lugar de a una mina convencional o afloramiento geol\u00f3gico.<\/p>\n<p>Posibles ocurrencias en otros meteoritos de hierro, muestras de asteroides devueltos o materiales planetarios requerir\u00edan confirmaci\u00f3n qu\u00edmica y cristalogr\u00e1fica formal.<\/p>\n<h2>Edscottita en meteoritos<\/h2>\n<p>Los meteoritos preservan fases minerales que se formaron en el Sistema Solar temprano o dentro de cuerpos madre diferenciados. Los meteoritos de hierro son particularmente relevantes porque pueden representar fragmentos de n\u00facleos met\u00e1licos o regiones profundas ricas en metal de asteroides que luego fueron interrumpidos por impactos.<\/p>\n<p>En un meteorito de hierro, la edscottita puede ocurrir como granos microsc\u00f3picos dentro o junto al hierro met\u00e1lico. Puede estar intercrecida con otras fases de carburo, minerales de n\u00edquel-hierro, sulfuros, fosfuros o inclusiones de silicatos. Estas relaciones pueden ser examinadas al interpretar el estado de oxidaci\u00f3n-reducci\u00f3n del cuerpo parental, la distribuci\u00f3n del carbono en materiales met\u00e1licos, la velocidad de enfriamiento de los fundidos ricos en hierro y la secuencia en que cristalizaron las fases de carburo y metal.<\/p>\n<p>La ocurrencia del mineral tambi\u00e9n puede considerarse al comparar diferentes grupos de meteoritos y examinar la separaci\u00f3n del metal de los silicatos durante la diferenciaci\u00f3n planetaria.<\/p>\n<h2>Propiedades f\u00edsicas de Edscottita<\/h2>\n<p>Porque el edscottita es excepcionalmente raro y normalmente ocurre como granos microsc\u00f3picos, muchas propiedades est\u00e1ndar de muestra a simple vista est\u00e1n poco definidas. Normalmente no se encuentra como un cristal grande e aislado que pueda examinarse con una lupa o probarse utilizando m\u00e9todos simples en el campo.<\/p>\n<p>Las propiedades m\u00e1s relevantes para la identificaci\u00f3n son la qu\u00edmica, la estructura cristalina y la ocurrencia. Los granos individuales suelen ser demasiado peque\u00f1os para una descripci\u00f3n confiable del color a nivel macrosc\u00f3pico. Una apariencia met\u00e1lica o submet\u00e1lica puede sugerirse por la matriz rica en hierro que lo rodea, pero el brillo en s\u00ed mismo no puede identificar el mineral.<\/p>\n<p>Edscottita no se encuentra normalmente como un cristal de gema transparente o transl\u00facido. Un rastro confiable en muestra manual generalmente no est\u00e1 disponible porque los granos son muy peque\u00f1os y com\u00fanmente intercrecidos con otras fases. La divisi\u00f3n y la fractura tambi\u00e9n son dif\u00edciles de observar.<\/p>\n<p>Su composici\u00f3n rica en hierro indica una densidad relativamente alta en comparaci\u00f3n con muchos minerales no met\u00e1licos comunes, aunque una medici\u00f3n de meteorito en masa incluye otros componentes. Un valor definitivo de dureza en el campo no se utiliza com\u00fanmente porque los granos aislados son demasiado peque\u00f1os para un ensayo significativo de rayado.<\/p>\n<figure id=\"attachment_5091\" aria-describedby=\"caption-attachment-5091\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-5091\" src=\"https:\/\/crystals.rocks\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/edscottite-3-300x178.jpg\" alt=\"Edscottita\" width=\"300\" height=\"178\" srcset=\"\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" data-srcset=\"\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-5091\" class=\"wp-caption-text\">Edscottita<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Como se identifica el edscottita?<\/h2>\n<p>La inspecci\u00f3n visual no es suficiente para identificar el edscottita. Una meteorita que lo contenga puede simplemente parecer met\u00e1lica, gris o rica en hierro a simple vista. Confirmar el mineral requiere evidencia de su composici\u00f3n Fe\u2085C\u2082 y de su estructura cristalina caracter\u00edstica.<\/p>\n<p>Los investigadores pueden combinar la microscop\u00eda electr\u00f3nica de barrido para examinar la morfolog\u00eda de los granos y las intergrietas, la espectroscop\u00eda de rayos X dispersiva para an\u00e1lisis qu\u00edmico r\u00e1pido, el microan\u00e1lisis con sonda electr\u00f3nica para composici\u00f3n cuantitativa, la difracci\u00f3n electr\u00f3nica para orden cristalogr\u00e1fico, y la difracci\u00f3n de rayos X o microdifracci\u00f3n cuando hay suficiente material disponible.<\/p>\n<p>La microscop\u00eda de luz reflejada y el an\u00e1lisis petrogr\u00e1fico pueden mostrar c\u00f3mo la edscottita est\u00e1 asociada con hierro met\u00e1lico y fases minerales adyacentes. M\u00e9todos de alta resoluci\u00f3n pueden ser necesarios cuando los granos son demasiado peque\u00f1os o est\u00e1n muy intercrecidos para un an\u00e1lisis rutinario.<\/p>\n<p>Una identificaci\u00f3n confiable debe considerar el contexto mineral completo. La composici\u00f3n, el comportamiento de difracci\u00f3n, la textura y la asociaci\u00f3n con otras fases deben coincidir antes de informar un grano como edscottita.<\/p>\n<h2>Tipos y variedades de Edscottita<\/h2>\n<p>Edscottita es una <strong>especie mineral reconocida \u00fanica<\/strong>, no un grupo minero comercial amplio con numerosas variedades establecidas. No existen grados de piedras preciosas oficialmente reconocidos, variedades de color nombradas o formas ornamentales.<\/p>\n<p>Los tipos de materiales com\u00fanmente discutidos en las descripciones mineral\u00f3gicas incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Tipo de material de ocurrencia:<\/strong> Edscottita del meteorito Wedderburn, que sirve como ocurrencia de referencia.<\/li>\n<li><strong>Granos meteor\u00edticos microsc\u00f3picos:<\/strong> Granos peque\u00f1os dispersos a trav\u00e9s de una matriz de meteorito rico en hierro.<\/li>\n<li><strong>Edscottita intercrecida:<\/strong> Granos que entran en contacto directo con hierro met\u00e1lico u otras fases de carburo.<\/li>\n<li><strong>Formas texturales:<\/strong> Diferencias en el tama\u00f1o, forma, orientaci\u00f3n y distribuci\u00f3n del grano causadas por las condiciones locales de cristalizaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Variedad compositiva:<\/strong> Diferencias qu\u00edmicas menores relacionadas con fases adyacentes o incertidumbre anal\u00edtica.<\/li>\n<li><strong>Ejemplares de investigaci\u00f3n:<\/strong> Secciones pulidas, soportes de grano y fragmentos de meteorito preparados para an\u00e1lisis en el laboratorio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Estas descripciones se refieren a la ocurrencia y textura en lugar de variedades oficialmente nombradas. Una nueva variedad o mineral relacionado requerir\u00eda una caracterizaci\u00f3n qu\u00edmica y cristalogr\u00e1fica separada.<\/p>\n<h2>Edscottita comparada con otros carburos de hierro<\/h2>\n<p>Edscottita es un miembro de una familia m\u00e1s amplia de compuestos de hierro-carbono. Otras fases de carburo de hierro pueden formarse bajo condiciones reductoras similares y pueden ocurrir en materiales meteor\u00edticos comparables.<\/p>\n<p>La diferencia entre el edscottita y otro carburo se basa en la relaci\u00f3n medida hierro-carb\u00f3n, simetr\u00eda cristalina, par\u00e1metros de celda unitaria, reflexiones de difracci\u00f3n, orden estructural, textura microsc\u00f3pica y asociaci\u00f3n con hierro met\u00e1lico y otras fases.<\/p>\n<p>Una f\u00f3rmula qu\u00edmica sola no debe utilizarse para identificar un grano desconocido. Dos fases pueden tener composiciones similares pero estructuras cristalinas diferentes. Por lo tanto, la clasificaci\u00f3n de minerales depende tanto de datos qu\u00edmicos como cristalogr\u00e1ficos.<\/p>\n<h2>Contexto geol\u00f3gico y meteor\u00edtico<\/h2>\n<p>Edscottita est\u00e1 asociada con material rico en hierro, portador de carbono, formado bajo condiciones de baja actividad de ox\u00edgeno. En una secci\u00f3n de meteorito, su composici\u00f3n y relaci\u00f3n textural con hierro met\u00e1lico, sulfuros, fosfuros, silicatos y otros carburos pueden considerarse al interpretar la historia de enfriamiento y cristalizaci\u00f3n del cuerpo madre.<\/p>\n<p>El mineral no debe utilizarse como un term\u00f3metro o indicador de fugacidad de ox\u00edgeno independiente. La temperatura, la presi\u00f3n, las condiciones de oxidaci\u00f3n-reducci\u00f3n y la velocidad de enfriamiento deben evaluarse utilizando el conjunto completo de minerales y evidencia anal\u00edtica independiente.<\/p>\n<h2>Usos y estado comercial<\/h2>\n<p>Edscottita no tiene ning\u00fan uso comercial, industrial o de joyer\u00eda establecido. No se extrae como mineral, no se corta como piedra preciosa ni se comercia como commodity mineral com\u00fan. El material confirmado es limitado y generalmente se preserva en muestras de meteoritos, secciones pulidas, colecciones de investigaci\u00f3n o repositorios institucionales.<\/p>\n<p>Sus usos documentados est\u00e1n restringidos a la identificaci\u00f3n y descripci\u00f3n de minerales, clasificaci\u00f3n de meteoritos, estudio de las relaciones de fases hierro-carbono, y colecciones de referencia o ense\u00f1anza.<\/p>\n<p>Las afirmaciones de que las rocas terrestres ordinarias ricas en hierro o los objetos met\u00e1licos contienen edscottita deben tratarse con cuidado. Se requiere an\u00e1lisis en laboratorio porque la similitud visual no puede distinguir la edscottita del hierro nativo, otros carburos o materiales de hierro-carb\u00f3n industriales.<\/p>\n<h2>Resumen del mineral Edscottita<\/h2>\n<p>Edscottita es un mineral raro de carburo de hierro con la f\u00f3rmula <strong>Fe\u2085C\u2082<\/strong> y una estructura cristalina ortorr\u00f3mbica. Reconocido como una especie mineral distinta en 2019, fue nombrado en honor al investigador de meteoritos Edward R. D. Scott y es m\u00e1s conocido en el meteorito Wedderburn de Australia.<\/p>\n<p>El mineral se forma bajo condiciones altamente reductoras donde el hierro met\u00e1lico y el carbono pueden coexistir. Debido a que generalmente ocurre como granos microsc\u00f3picos, edscottita no puede identificarse de manera confiable por color, brillo, dureza u otros ex\u00e1menes simples en el campo. La identificaci\u00f3n definitiva requiere an\u00e1lisis qu\u00edmico y cristalogr\u00e1fico.<\/p>\n<p>Aunque el edscottita no tiene ning\u00fan uso industrial o de piedra preciosa establecido, su composici\u00f3n, estructura y relaci\u00f3n con fases vecinas documentan la qu\u00edmica hierro-carb\u00f3n en materiales extraterrestres. Estas caracter\u00edsticas se consideran al describir meteoritos y su historia de cuerpo parental.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Edscottite is a rare, naturally occurring iron carbide mineral with the chemical formula Fe\u2085C\u2082. It is best known from meteorites, especially the iron-rich Wedderburn meteorite found in Australia. Unlike common rock-forming minerals such as quartz, feldspar, and calcite, edscottite generally occurs as microscopic grains inside extraterrestrial metal rather than as large crystals in ordinary terrestrial [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":5089,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Edscottite Mineral: Properties, Formula, Formation, Occurrence, and Uses","_seopress_titles_desc":"Learn about edscottite, including its Fe\u2085C\u2082 formula, orthorhombic structure, meteorite occurrence, formation under reducing conditions, identification methods, and mineral classification.","_seopress_robots_index":"","_seopress_robots_follow":"","_seopress_robots_imageindex":"","_seopress_robots_snippet":"","_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_robots_breadcrumbs":"","_seopress_robots_freeze_modified_date":"","_seopress_robots_custom_modified_date":"","_seopress_robots_canonical":"","_seopress_social_fb_title":"","_seopress_social_fb_desc":"","_seopress_social_fb_img":"","_seopress_social_fb_img_attachment_id":0,"_seopress_social_fb_img_width":0,"_seopress_social_fb_img_height":0,"_seopress_social_twitter_title":"","_seopress_social_twitter_desc":"","_seopress_social_twitter_img":"","_seopress_social_twitter_img_attachment_id":0,"_seopress_social_twitter_img_width":0,"_seopress_social_twitter_img_height":0,"_seopress_redirections_value":"","_seopress_redirections_enabled":"","_seopress_redirections_enabled_regex":"","_seopress_redirections_logged_status":"","_seopress_redirections_param":"","_seopress_redirections_type":0,"_seopress_analysis_target_kw":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-5136","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5136"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5138,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5136\/revisions\/5138"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5089"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5136"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5136"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crystals.rocks\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5136"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}