Un reciente evento de alta energía reportado por el experimento LUX-ZEPLIN (LZ) ha motivado una nueva interpretación teórica en el marco de la supersimetría. Este evento, que presenta un retroceso significativo, podría explicarse por la interacción de un Higgsino con una masa del orden del TeV, caracterizado por un desdoblamiento de energía sub-MeV entre sus estados neutros. En el Modelo Estándar Supersimétrico Mínimo (MSSM), una diferencia tan pequeña en los estados neutros del Higgsino, en ausencia de cancelaciones específicas, suele implicar masas para los gauginos electrodébiles del orden de $10^7$ GeV, un valor muy superior a la masa del propio Higgsino.

Investigadores han propuesto que una condición de contorno no universal para las masas de los gauginos ($M_1^G/M_2^G = -3/5$) en la escala de la Gran Teoría Unificada (GUT) de SU(5) podría resolver esta discrepancia. Esta condición permitiría cancelar las contribuciones dominantes de los binos y winos, y se mantendría durante la evolución a un bucle hasta la escala del Higgsino. Esto abre la posibilidad de una solución a nivel de árbol con una masa de wino de aproximadamente 120 TeV para un desdoblamiento de 350 keV, un Higgsino de 1.091 TeV y un valor de $\tan\beta = 10$. Se han identificado representaciones mixtas de SU(5) que reproducen esta relación de gauginos necesaria.

Es crucial señalar que, a pesar de esta nueva interpretación, un Higgsino térmico que constituya la totalidad de la materia oscura sigue estando sujeto a las restricciones publicadas sobre la captura solar. Esto se debe a que el acoplamiento inelástico del bosón Z permanece esencialmente sin suprimir, lo que implica que las suposiciones astrofísicas y de transporte utilizadas en los límites de captura solar siguen siendo válidas para este escenario. La sensibilidad radiativa y la consistencia del espectro de esta construcción teórica han sido examinadas para asegurar su viabilidad.