<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<articles>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink/">
  <front>
    <article-meta>
      <title-group>
        <article-title/>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Membrado Ibáñez</surname>
            <given-names>Manuel Clemente</given-names>
          </name>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="pub">
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      <self-uri xlink:href="http://zaguan.unizar.es/record/166442"/>
      <self-uri xlink:href="http://zaguan.unizar.es/record/166442/files/TAZ-TFG-2025-4452.pdf"/>
    </article-meta>
    <abstract>La materia oscura es una componente determinante en la formación de estructuras en el universo. Sin embargo, no conocemos aún sus propiedades físicas con&lt;br /&gt;exactitud. Entre los modelos propuestos para explicarla, Cold Dark Matter (CDM) ha sido el más ampliamente aceptado por la comunidad científica, debido a &lt;br /&gt;sus éxitos observacionales, pero observaciones recientes en la distribución de masa de las galaxias así como de la abundancia de galaxias enanas no son&lt;br /&gt;correctamente predichas por este modelo. Entre los modelos alternativos, Fuzzy-DM se presenta como uno de los más prometedores. En este trabajo estudiaremos&lt;br /&gt;la evolución lineal de las perturbaciones de densidad de materia en el universo bajo ambos modelos, mostrando como este Fuzzy-DM puede explicar las recientes&lt;br /&gt;inconsistencias encontradas para CDM y proporcionando una estimación del limite inferior de masa necesaria para la formación de galaxias bajo este modelo&lt;br /&gt;alternativo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</abstract>
  </front>
  <article-type>TAZ</article-type>
</article>

</articles>