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GreatUser14

Usuario (Argentina)

Primer post: 9 nov 2010Último post: 11 oct 2014
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Curiosidades: La historia del chicle.
Curiosidades: La historia del chicle.
InfoporAnónimo11/9/2010

El chicle o goma de mascar es uno de los productos más conocidos de nuestra sociedad. Practicamente todos, en alguna ocasión nos hemos metido uno de ellos en la boca y nos hemos dejado llevar por él mascándolo durante minutos e incluso horas. ¿Pero qué es un chicle? y sobre todo ¿De dónde sale y cómo llega a convertirse en esa irresistible fuerza dispuesta a ser masticada?. El chicle, en su origen era una sustancia derivada de la savia de un árbol procedente de la zona de América Central y del Sur llamado Manilkara Zapota. Esta savia, había sido empleada durante muchos años antes del primer chicle por los diversos pueblos indígenas por su curioso sabor dulzón. Hoy en día la cosa ha cambiado y se emplea un compuesto derivado del plástico llamado Acetato Polivinílico, aunque fue hace tan sólo unos pocos años que se abandono el uso de la savia. Manilkara Zapota. Sin embargo lo que llevo a la conversión de esta curiosa savia en lo que hoy en día concebimos como chicle, fue como otras muchas cosas, producto de una serie de casualidades en manos de alguien que estuvo más avispado que los demás. El inventor Thomas Adams, pretendía emplear la resina del Manilkara Zapota como una alternativa económica al caucho. Sin embargo, no resultó ser lo suficientemente sólida para el fin que pretendía darle. Intentando no perder demasiado dinero tras haber adquirido un gran cargamento de dicha savia, la empleó en el desarrollo de infinidad de artículos tales como neumaticos, juguetes o botas de lluvia, pero sin demasiado éxito. Fue la aficción de un general Mexicano exiliado en Estados Unidos llamado Antonio Lopez de Santa Anna a mascar dicho producto el que le hizo pensar en él como un sustituto a los diferentes productos de mascar que se usaban en la época como el tabaco y la parafina. En cuestión de poco tiempo logró conseguir una patente y en 1869 comenzó a comercializarla bajo la marca New York chewing Gum, aunque no fue hasta 1875 cuando fue mezclado el producto con jarabe de arce y regaliz para darle su característico sabor dulzón. A partir de ahí el desarrollo fue meteórico; en 1880 se introdujo el sabor a menta, tan popular en nuestros días, en 1888 se desarrolló la primera máquina expendedora de chicles y un año más tarde se produjo la aparición de los chiclets, o chicles con cobertura sólida de caramelo. Chiclets. Desde ahí, numerosas compañias dedicaron sus esfuerzos a la comercialización del novedoso y revolucionario producto. La compañía de chicles Wrigley's llevó a cabo una de las campañas mediáticas más potentes que se recuerdan enviando por correo tres tabletas de chicle a cada persona que apareciese en la guía de teléfonos de EE.UU convirtíendose así durante mucho tiempo en el primer vendedor del país. Hoy en día la infinidad de tipos, marcas y sabores de chicles son incontables, así como sus consumidores. Sólo en España se calcula que se consume medio kilo de chicle al año por persona dando lugar a un volumen de ventas que según estudios realizados en el año 1997 mueve unos 175 millones de Euros. Dejo a continuación un pequeño video que muestra el proceso de fabricación de un chicle en la actualidad y que sin duda queda muy lejos de sus naturales orígenes. Quizás la visión de este pequeño documento quite a muchos las ganas de volver a masticar su golosina favorita o quizás no afecte en absoluto. Será cuestión de saber si es aplicable a nuestra famosa goma de mascar un curioso dicho que opina que "Las salchichas son como las leyes, si te gustan es porque no has visto como se hacen"... ¿Quién sabe? Bueno gente eso es todo, me despido comenten! acepto criticas de todos!

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Desmintiendo: Te cepillas los dientes, +5 a que no sabias...
Desmintiendo: Te cepillas los dientes, +5 a que no sabias...
InfoporAnónimo10/6/2014

Hola gente! como les va? espero que bien, bueno acá les dejo el porque no utilizar los tips que fueron top post semanal, vamos con el primero. 1- Difumina rayones en los automóviles. Bueno este tip es verdad solo al 50%, pude parecer que queda bien, pero la pasta de dientes lo único que logra es opacar la zona en la cual fue puesta, aparte no sean ratas los pulimentos adecuados son baratos y en 5 minutos te olvidas del rayón. 2-Elimina rayones en los CD. Este método puede que te funcione, pero te arriesgas a que la pasta descomponga mas datos de los que ya están arruinados por los rayones. (también depende de que tipo de pasta uses pero yo no me arriesgaría) 3. Seca barritos. Esta es la peor de todas, si te pones pasta de dientes en la cara lo mínimo que te puede pasar es que te quede toda reseca, después si tenes piel sensible se te va a poner toda roja. así que nunca intenten esto! 4. Elimina malos olores de las manos. Totalmente innecesaria, la mejor opción es alcohol en gel y jabón, y si queres algo mas rebuscado podes hacer una mezcla de carbonato de sodio que es mucho mas efectiva. 5. Ayuda con la comezón causada por picaduras de insectos. Como ya explique antes nunca se pongan pasta de dientes en la piel (obvio que la cara es mucho mas sensible pero valga la redundancia sigue siendo piel) el mejor remedio para estos casos es bicarbonato de sodio y agua. 6. Pule metales. Esta es una de las mas acertadas pero de todas formas googleen que hay recetas para pastas pulidoras mucho mas recomendables, no hagan la ley del menor esfuerzo! 7- Elimina manchas de la alfombra. Primero que nada si llegan a usar una pasta blanqueadora les decolora toda la alfombra, segundo tenes ver de que es la mancha, no es lo mismo una de sangre que una de café por ejemplo. y si la mancha es de pasta dental? *Explota el cerebro* mejor lo dejamos ahí. 8. Quita manchas de agua. Yo por lo menos no utilizaría pasta de dientes, es una mancha de agua, si queres sacarla profesionalmente usa bicarbonato... 9. Desempaña lentes y elimina rayones en los de plástico. Al mismo tiempo que "quita los rayones" con el tiempo termina opacando toda la superficie. totalmente innecesario 10. Es buen sustituto del gel para cabello. creo que alguien con coeficiente intelectual mayor a 10 no intentaria hacer esto. 11. Alivia el dolor de una quemadura leve. Falso! lo que hace la pasta es formar una barrera y no deja que la quemadura se cure por si sola, lo único que hace es aliviar por unos minutos. 12. Le devolverá la limpieza a tus zapatillas blancas. Esta técnica si sirve pero la mejor es la siguiente: Mezcla bicarbonato de sodio con vinagre y friegue la zapatilla blanca. Utilice un cepillo para limpiar la goma de la zapatilla. 13. Limpia el retrete. La verdad que no encontré mucha información sobre esto, pero dudo que con solo pasta puedas limpiar un inodoro completo, es cuestión de probar. 14. Borra manchas de tinte en la piel. Aunque parezca mentira la mejor opción para esto es: con..ceniza!!!! moja un algodón en un poco de agua y seguidamente impregnarlo de ceniza, ya sea de papel quemado o de cualquier resto de brasa y después frotalo en la mancha, desaparecerán por completo. Bueno gente espero les halla gustado y recuerden siempre investigar para saber si lo que leyeron es veraz

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Neuroprotección con Cannabinoides.
Ciencia EducacionporAnónimo1/25/2012

He aquí la sorpresa, una serie de entradas invitadas que comienzan hoy. La temática de estas entradas será sobre temas de investigación científica o problemas medioambientales y técnicos actuales, en lugar de la ciencia cotidiana sobre la que trata este blog desde hace cuatro años. La primera de ellas trata sobre la neuroprotección con cannabonoides y la ha escrito Mike, que trabaja en el Grupo en investigación en cannabinoides de la Universidad Complutense de Madrid . Os dejo con él: Neuroprotección con Cannabinoides Las enfermedades neurodegenerativas son aquellas donde en un área específica del sistema nervioso central se produce la pérdida de función y muerte de neuronas. Son el gran reto de la medicina del siglo XXI, ya que si bien es cierto que pueden aparecer a cualquier edad, su incidencia se dispara a partir de los 50-60 años, y debido a que cada vez la esperanza de vida en las sociedades desarrolladas es mayor, aparecen más casos de estas enfermedades. Son altamente incapacitantes, ya que producen diferentes tipos de demencias y trastornos motores, afectando no sólo a los pacientes sino a todo su entorno de familiares y conocidos. De casi todas ellas se desconoce exactamente el porqué aparecen ni porqué provocan la muerte neuronal y en la actualidad ninguna de ellas tiene cura, existiendo sólo para algunas de ellas tratamiento paliativo. Según las neuronas perdidas, se producirán una serie de síntomas que diferencian a estas enfermedades entre sí, aunque su muerte comparta muchas causas en común. Así, en el Alzheimer se produce la degeneración y pérdida de neuronas de la corteza (la región más superficial del cerebro) en los lóbulos parietal y temporal, dando lugar a la demencia que todos conocemos. En el Parkinson, las neuronas afectadas son las neuronas dopaminérgicas, productoras del neurotransmisor excitatorio dopamina (el mismo encargado de generar los comportamientos de adicción en otro nucleo cerebral, el nucleo accumbens) de la substantia nigra, que forma parte del complejo circuito de los ganglios basales, relacionado entre otros aspectos con la coordinación del movimiento. En la enfermedad deHuntington, conocida por estar diagnosticada con ella la doctora "Trece" de la serie de TV House, las neuronas que mueren son las gabaérgicas (productoras de otro neurotransmisor llamado GABA), del estriado de los ganglios basales. En este caso los pacientes también presentan síntomas motores aunque de características diferentes al Parkison, denominado Corea de Huntington o con el folclórico nombre de "Baile de San Vito", por el movimiento característico de estos enfermos (corea viene del griego "khoreia" que era un tipo de danza). En la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que tiene postrado en una silla de ruedas al físico Stephen Hawking, las neuronas encargadas de inervar los músculos, las neuronas motoras, mueren dejando a éstos atrofiados y paralizados. En los EEUU también se conoce como enfermedad de Lou Gehrig, considerado mejor primera base de la historia del Baseball y que jugó 2130 partidos consecutivos con los New York Yankees en los años 30 hasta ser diagnosticado con ELA, muriendo 2 años después. De hecho la esperanza de vida de los pacientes diagnosticados con ELA es de 3 a 5 años. Stephen Hawking lleva más de 40 años diagnosticado, desde los 21 años, y nadie sabe a qué se debe su larga supervivencia. Las causas por las que aparecen estas enfermedades se desconocen en la mayoría de los casos. Excepto en el Huntington, donde la enfermedad es debida a la mutación de un solo gen, que codifica para una proteina llama Huntingtina, el resto no se sabe por qué aparecen, aunque unos pocos casos se sabe que están asociados con ciertas mutaciones en uno o más genes. Además la muerte neuronal no depende exclusivamente de las neuronas, sino que tiene como cómplices al resto de células que rodean a las neuronas En el Sistema Nervioso Central no sólo hay neuronas Desde principios de siglo se sabe que aparte de las neuronas, en el sistema nervioso central existen otro tipo de células que se llamaron con el nombre genérico de glía, ya que se pensaba que contribuían a mantener "pegadas" a las neuronas. Desde hace relativamente poco tiempo se sabe que ésta no es su principal función, sino que además son indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Esta glía esta compuesta por oligodendrocitos, que son las células que forman la vaina de mielina, imprescindible para la correcta transmisión del impulso nervioso a través del axón de la neurona (como el aislante plástico en un cable eléctrico), los astrocitos, encargados de ejercer de intermediarios entre la barrera hematoencefálica que aisla al sistema nervioso central del resto del organismo y las neuronas, y la microglía, macrófagos (como esaespecie de máquinas comecocos de Érase una vez...la vida) del sistema nervioso central encargados de mantener limpio el tejido nervioso. En todas las enfermedades neurodegenerativas, la actividad de esta glía se ve alterada, potenciando en ocasiones el daño a las neuronas y contribuyendo a su muerte. ¿Y dónde entran los cannabinoides en todo esto? Los cannabinoides se denominan así por ser moléculas derivadas de la Cannabis sativa (marihuana para los amigos). A mediados de los años 60, Yield Gaoni y su colega Raphael Mechoulam, "padre" de la investigación del sistema cannabinoide , describieron por primera vez la estructura del principal cannabinoide psicoactivo (esto es, que produce una alteración en la sinapsis neuronal), el THC. Posteriormente a finales de los años '80, se descubrió que el efecto del THC venía dado por un receptor, al que se denominó receptor cannabinoide tipo 1 o CB1 que es uno de los receptores de mayor expresión a lo largo de todo el cerebro. Más adelante se descubrió el receptor CB2. Dado que el THC es producido sólamente por una planta superior de entre las más de 400.000 especies conocidas, y que el receptor cannabinoide se encuentra en todos los animales, desde moluscos hasta humanos, los científicos dedujeron que el receptor no se encontraba en nuestro cerebro para poder colocarnos al fumar porros, si no que tenía que estar ahí por alguna otra razón. Los receptores son proteínas que unen otras moléculas, los ligandos, activando así una cascada de señalización. A principios de los años '90 por tanto, nuevamente el laboratorio de Raphael Mechoulam descubrió lípidos complejos que actuaban activando a dichos receptores, auténticos cannabinoides endógenos, de los cuales al más importante de ellos se le dió el sugerente nombre de anandamida cuyo nombre deriva de la palabra sánscrita "ananda" (alegría o felicidad suprema) y el enlace químico "amida". Además de los ligandos endógenos y los receptores cannabinoides, existen toda una serie de enzimas especializadas en sintetizar, transportar y degradar dichos endocannabinoides, por lo que forman en conjunto todo un sistema de señalización y comunicación intercelular al que se ha bautizado como Sistema Endocannabinoide Endógeno (SCE). El sistema cannabinoide endógeno está implicado en el desarrollo del SNC, la relajación, la regulación de la ingesta de alimentos, el sueño, la capacidad de olvidar y la protección neuronal. Los endocannabinoides no se consideran neurotransmisores ya que funcionan hacia atrás, de manera retrógrada , al producirse en la neurona post-sináptica y activar a la neurona pre-sináptica. (una sinapsis, que es la comunicación que se da en la brecha entre neurona y neurona, se produce por la participación de neurotransmisores bien excitatorios como la serotonina, el glutamato o la dopamina o bien inhibitorios como el GABA, de una neurona pre-sináptica a otra post-sináptica). Sin embargo son moduladores de la sinapsis, ya que su actividad y la activación de los receptores cannabinoides altera la función de neurotransmisores. En condiciones patológicas, el SCE juega un papel crucial, viéndose alterados los niveles de receptores, enzimas de síntesis y degradación y endocannabinoides de manera que pueden reducir o incrementar el daño producido en el entorno de la región afectada por la muerte neuronal. En las enfermedades neurodegenerativas, se piensa que los cannabinoides pueden resultar beneficiosos a tres niveles diferentes que afectan a la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas: - La propia estructura química de los cannabinoides es antioxidante . En condiciones normales, las moléculas oxidantes nocivas para las células (los llamados radicales libres o más específicamente los ROS (reactive oxygen species) y los RNS (reactive nitrogen species) se ven compensadas por parte de moléculas antioxidantes. Se sabe que en las enfermedades neurodegenerativas este equilibrio se ve alterado, inclinándose la balanza hacia las especies reactivas, que dañan lípidos, proteínas y ADN, causando la muerte celular. En este caso los cannabinoides, de una manera independiente de receptor neutralizarían la actividad de dichas especies reactivas reduciendo el daño neuronal. - Una de las actividades del receptor CB1, que se encuentra sobre todo en neuronas, es regular la sinapsis excitatoria producida por el neurotransmisor glutamato. El problema es que en algunas enfermedades neurodegenerativas, la liberación de glutamato, que normalmente está estrictamente controlada, se desmadra, produciendo que la neurona post-sináptica muera. La activacion de CB1 inhibe la liberacion de glutamato y evita que ocurra este daño denominado excitotoxicidad. - El receptor CB2 se encuentra sobre todo en las células gliales de las que hemos hablado antes. En condiciones normales la glía ayuda a las neuronas, pero en condiciones patólogicas, por multitud de señales tóxicas, la microglía que inicialmente se encarga de la limpieza de desechos tóxicos producidos por las neuronas, comienza ella misma a secretar sustancias tóxicas que contribuyen al daño neuronal. La activación de CB2 evita que se produzcan dichas sustancias tóxicas por parte de la microglía, evitandose de esta manera males mayores para las neuronas. Existen toda una multitud de herramientas farmacológicas que permiten modular y estudiar al SCE en una investigación donde se dan la mano la bioquímica, las neurociencias y la biomedicina para buscar una solución que aunque puede que no logre curar estas enfermedades, si que logre o bien frenar o bien retardar el avance de los síntomas limitando el daño neuronal e incrementándose de esta manera la calidad de vida de los pacientes y sus allegados. En la actualidad existen diversas enfermedades en las que se investiga la utilidad de medicamentos derivados de la marihuana y hay varios medicamentos que contienen THC sintético como el Marinol o la Nabilona usados para evitar las náuseas y vómitos derivados de la quimioterápia en tratamientos de diversos tipos de cáncer o el Sativex (r), un extracto botánico de THC y CBD, otro tipo de cannabinoide antioxidante y sin efectos psicoactivos, que se usa para tratar el dolor neuropático y la espasticidad que aparecen en la esclerosis múltiple y que recientemente se ha aprobado en nuestro país para su comercialización por la farmacéutica Almirall. Video que muestra la formación de una sinapsis relacionada con el reconocimiento de un olor nuevo en el hipocampo de un ratón Video del profesor Raphael Mechoulam hablando sobre cannabinoides y neuroprotección Bueno sin mas que decir me despido espero les sirva la info! abrazo

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Te explico lo que es la minería de Interior
Te explico lo que es la minería de Interior
Ciencia EducacionporAnónimo1/25/2012

MINERÍA DE INTERIOR La minería en la historia Las primeras minas eran simples excavaciones en afloramientos de minerales en la superficie, sobre todo metales (hierro, cobre), sílex, caliza. En el caso de los metales, se obtenían por calcinación del mineral para obtener el metal fundido. En el caso del sílex y la caliza, el tratamiento era más primitivo, simplemente se le daba a la herramienta la forma deseada. Fue con el auge del Imperio Romano que llegó la auténtica revolución de la minería. Ya no solo se explotaba lo que afloraba, sino que las minas pasaron a ser grandes infraestructuras con miles de obreros (o esclavos). En España, un ejemplo de lo anterior es el complejo minero de Las Médulas. Los romanos encontraron oro en estas montañas, y no les tembló el pulso a la hora de llevárselas por delante para obtener el precioso metal. Mediante métodos hidráulicos, o ruina montium el mineral era extraído a razón de 3 gramos de oro por cada tonelada de tierra movida. Estos métodos hidráulicos no consistían en otra cosa que almacenar grandes cantidades de agua en embalses artificiales, para conducirla hacia la mina de manera repentina. De este modo, el agua arrancaba la tierra de la montaña y arrastraba con ella el oro. Este agua era filtrada con un arbusto muy típico de la zona: la escoba; en la escoba quedaban retenidas las partículas de oro. El paso siguiente era quemar la escoba para obtener el oro, como las cenizas eran más ligeras que el metal este método facilitaba la separación. El otro gran hito en la minería vino de la mano de la Revolución Industrial y la introducción de la máquina de vapor. Los primeros usos de la máquina de vapor fueron precisamente para drenar las minas de carbón de Cornwall. A medida que el uso de la máquina de vapor de Watt se fue extendiendo al resto de aplicaciones industriales, también en la minería se utilizó para el transporte de mineral y para el drenaje de los pozos mediante bombas. Ya con la aparición de los motores de combustión interna y los motores eléctricos, la tecnología minera fue avanzando tan rápidamente que hay infinidad de innovaciones hasta nuestros días. Definición de las fases de un proyecto minero Concepto de mineral y mina Mineral es toda sustancia existente en la corteza terrestre y que, bien por su rareza o por su concentración, era considerada como un tesoro escondido y, como consecuencia, tenía cierta demanda por parte de la sociedad. Aunque una definición menos romántica sería esta: aquella sustancia del reino mineral que, una vez investigada, extraída, transportada, concentrada y comercializada, produce un beneficio económico. Como ya se ha comentado antes, en la Antigüedad se explotaban filones de minerales metálicos en forma masiva y casi pura que afloraban a la superficie, siendo fácilmente extraíbles. Esos filones siguen existiendo, pero en stocks mineralizados, ya que los filones con leyes más altas ya han sido explotados. Estos filones, en la actualidad, se encuentran a mayor profundidad y con leyes menores, lo cual exige un avance en las tecnologías de extracción que permita elevar las leyes sin incrementar también el coste en exceso. También se debe dejar claro que una mina se hace, no se encuentra. Es decir, que no nos vamos a encontrar el agujero hecho, sino que tenemos que proyectarlo y hacerlo nosotros. Hacer una mina consiste en producir una sustancia mineral demandada por la sociedad a través de un mercado y por la cual se va a pagar un precio remunerador. Dado que será el mercado el que marque las especificaciones de ese mineral, que pueden no coincidir con las características del mineral que se extrae de la naturaleza, será necesario que una vez extraído, se someta a una transformación industrial hasta que cumpla las condiciones de calidad que el mercado exige. También en función del mercado, para que un mineral se convierta en un producto vendible, hay que investigarlo, extraerlo, tratarlo y comercializarlo. En definitiva, la minería es el conjunto de las tecnologías que hacen posible el desarrollo de las fases anteriores: investigación, extracción, tratamiento y venta. Cuando se proyecta una mina, se hace teniendo en cuenta el mercado. Un mineral que ayer no tenía valor alguno, puede que hoy dispare su precio y sea rentable explotarlo. Las minas tienen que ser económicamente rentables (como cualquier otro proyecto), ya que requieren grandes inversiones antes de que se empiece a extraer el mineral, inversiones que tienen que recuperarse. Por ello, un proyecto minero tiene que tener una posibilidad de fallo menor al 5%. Cuando se habla de la obtención de beneficios a la hora de explotar una mina, es muy importante la ley del mineral, que no sería otra cosa que la cantidad de mineral que se puede extraer por cada unidad métrica de material total que se extrae. Por ejemplo: decir que un yacimiento tiene una ley en oro de 1,5 gramos por tonelada es lo mismo que decir que por cada tonelada de material (escombro más oro) que extraemos, 1,5 gramos serían de oro y sería lo que realmente queremos y aprovechamos. Dentro de este concepto de ley también tenemos lo que se denomina ley de corte, que es la ley mínima que debe tener un mineral en un yacimiento para que su explotación resulte económicamente rentable, y es una relación entre el precio de venta, el precio unitario de la sustancia y el rendimiento de la operación global (extracción y concentración). Las reservas Hay tres clases de reservas: seguras, probables y posibles. Las reservas seguras son aquellas toneladas de mineral cuya ley es superior a la ley de corte. Las reservas probables son aquellas toneladas cuya ley es ligeramente inferior a la ley de corte. Inicialmente no se podrían explotar, pero se convertirían en reservas seguras si aumentase el precio del mineral en el mercado. Las reservas posibles son aquellas toneladas cuya ley es muy inferior a la de corte y para convertirse en seguras el precio tendría que duplicarse o triplicarse. Cómo se hace una mina Para hacer una mina, lo primero que se necesita es encontrar unos indicios, ya sea en forma de datos técnicos sobre el terreno, datos históricos, administrativos o verbales, que nos den pistas sobre la posible existencia de un recurso. Los indicios no justifican la apertura de una explotación, pero sí que ayudan a dar el siguiente paso: encontrar un criadero. Un criadero es una estructura geológica que puede albergar una sustancia mineral susceptible de ser explotada. Estos criaderos se estudian minuciosamente tanto en superficie con calicatas o pozos, como en profundidad, recurriendo a la geofísica y geoquímica. Finalmente se harán sondeos que permitan cuantificar la ley del mineral, y se acotará la extensión del criadero. Cuando la extensión del criadero, sus leyes y potencias estén bien definidas, podremos empezar a diseñar la explotación. Una vez que tenemos localizada la masa de mineral que queremos extraer, tenemos que acceder a ella, y ésto puede hacerse de tres maneras: mediante un transversal, mediante una galería en dirección y un recorte, o mediante una galería en guía. Un transversal es una labor minera (un túnel) que discurre perpendicularmente a la estratificación, es decir, a medida que se va avanzando se van encontrando las diferentes capas de roca. Una galería en dirección es aquella que discurre paralela al filón que se quiere explotar, y puede estar a techo o a muro (por encima o por debajo de la capa). Como esta galería nunca va a cortar al filón, se accederá a él mediante una galería en pendiente de menor sección: un recorte o contraataque. Y finalmente, una galería en guía es aquella que se hace en la propia capa, es decir, que avanza dentro del mineral. Según sea la potencia de la capa, la galería la ocupará total o parcialmente. Otro tipo de labor que va a ser importante a la hora de definir la ventilación y la manera de trabajar en la mina es el fondo de saco: una labor no recorrida por la corriente principal de ventilación. Dentro de la mina Arranque del mineral El avance de galerías está condicionado por varios factores: la dureza de la roca, su densidad, su tenacidad y su abrasividad. Y ambos van a marcar el límite a la hora de aplicar un método de avance u otro. La dureza de la roca se mide por su resistencia a la compresión o RCS: es la capacidad portante que tiene ante los esfuerzos que transmite el macizo rocoso. O dicho de otra manera: define el comportamiento plástico o elástico de la roca sometida a una presión. La abrasividad de la roca viene definida por su contenido en sílice libre, a mayor contenido en cuarzo mayor abrasión sobre los equipos de arranque. Hay tres tipos principales de arranque, aunque los más utilizados sean dos: arranque mecánico, mediante perforación y voladura, y avance manual. El arranque mecánico se aplica a rocas con una dureza media y blanda, hasta 600 ó 700 kg/cm 2. También es importante que las rocas sean poco abrasivas, para abaratar lo máximo posible el coste en material fungible (barrenas, dientes y cucharas de las palas excavadoras, las bañeras de los camiones...), ya que repercute directamente en el coste por metro cúbico arrancado. La maquinaria que se utiliza en este caso puede ser de dos tipos: minadores o rozadoras, y retroexcavadoras provistas de un cazo o un martillo hidráulico. El avance mediante perforación y voladura se aplica a macizos rocosos duros, con una resistencia a la compresión mayor de 800 kg/cm 2 . El avance manual se utiliza cuando la labor no reúne las condiciones de tamaño o dureza de la roca para avanzar con explosivos o con maquinaria. En estos casos se suelen utilizar martillos neumáticos manuales. Voladuras de interior En el avance mediante perforación y voladura hay una peculiaridad importante de la minería de interior con respecto a las minas a cielo abierto. Esta peculiaridad no es otra que la necesidad de crear una cara libre en el frente de avance para permitir que la roca se desprenda. En las voladuras en galerías, al realizarse en espacios confinados, es necesario crear una cara libre inicial hacia la que pueda salir el resto de la roca. Esto se consigue haciendo un cuele, que es un hueco que nosotros creamos. Los cueles pueden ser de distintos tipos, principalmente consisten en uno o varios barrenos vacíos rodeados de varios barrenos cargados de explosivo de menor diámetro. Los barrenos cargados del cuele serán los primeros en salir (con un número de detonador más bajo), así dejarán una cara libre en el centro del frente para que el resto de la voladura tenga dos planos hacia los que dirigirse. Además del cuele, la galería se divide en otras partes que van a tener un orden de salida en la voladura. Estas distintas áreas se denominan: destroza, zapateras y recorte. El recorte es la parte más exterior de la galería, la parte de la voladura que va a definir el contorno de la excavación. Es importante que el recorte salga bien para evitar el daño excesivo del macizo, así como las sobreexcavaciones que implicarían un mayor coste en sostenimiento, o como un mal arranque que implicaría un doble trabajo de desescombro y saneamiento del frente. Las zapateras representan la parte inferior de la galería, van a definir el piso. Como dentro de la mina o el túnel el piso debe tener el mismo nivel o la misma pendiente en el trazado para permitir la colocación de las vías o la pavimentación, las zapateras, al igual que el recorte, tienen que salir bien y no dejar un perfil demasiado irregular. Finalmente, la destroza es la superficie restante: todo lo que queda una vez definido el cuele, la destroza y el contorno. La secuencia de salida de la voladura sería: cuele, destroza, zapateras y contorno o recorte. Los barrenos del cuele deben ir suficientemente cargados para arrancar el máximo volumen de roca posible, sin afectar a los barrenos contiguos de la destroza y sin producir la sinterización de la roca. Los barrenos de la destroza irán más o menos cargados según tengan que arrancar la roca a favor o en contra de la gravedad. Los que queden por encima del cuele irán menos cargados por arrancar a favor de la gravedad y los que queden por debajo irán más cargados por tener que arrancar un mayor peso de roca. Las zapateras se cargarán de manera similar a la destroza, teniendo en cuenta que todo el peso de roca arrancado por el cuele y la destroza estarán sobre ella. El ciclo de carga y transporte Este ciclo de carga y transporte no es otra cosa que la optimización de los tiempos que se dedican a las distintas actividades que hay que hacer en el frente. Por cada turno de trabajo hay que hacer las siguientes actividades: -perforación -carga y disparo de la voladura -ventilación y saneo del frente de avance -desescombro -colocación del sostenimiento Para hacer el ciclo correctamente se debe escoger la maquinaria adecuada, tanto en rendimiento de perforación, como en cantidad y capacidad para la carga y el transporte. No conviene que los tiempos de desescombro sean elevados, por lo que es necesario adecuar la maquinaria a la producción, tanto los camiones o pánzeres como las palas cargadoras. Para esto es importante estudiar tanto la ruta de transporte, como la pendiente del pavimento. Los camiones no superarían una pendiente de más del 10%, mientras que el transporte sobre vía soporta solo un 5%. Otra opción sería una cinta transportadora, que podría llegar hasta los 20º de inclinación La perforación Normalmente se utiliza perforación rotopercutiva, cuyos principios fundamentales son la percusión, la rotación, el barrido y el empuje. Con la percusión lo que hacemos es aplicar una fuerza perpendicular a la superficie que estamos perforando. Se van creando grietas en la superficie. A este principio va asociado el de empuje, ya que es necesario que la boca de la barrena esté en contacto directo con la superficie en todo momento. Con la rotación se consigue que la fuerza se aplique en un punto distinto del plano cada vez, así las grietas se van haciendo más grandes hasta completar el diámetro de perforación deseado. El barrido permite que la superficie a perforar esté libre de detritus de perforación. Si la roca arrancada no se desaloja, la boca la desmenuzará, pero no se avanzará en la perforación, por lo que el rendimiento se verá afectado: la boca se desgastará con más facilidad, se tardará más tiempo en perforar una cierta longitud y el ciclo de carga y transporte no podrá cumplirse en el tiempo estipulado. La carga y el disparo de la voladura Los explosivos que se utilizan en minería de interior deben cumplir determinadas características: tienen que tener un balance de oxígeno positivo en su composición, esto es que tengan el oxígeno suficiente para oxidar completamente todos sus componentes y que no quede explosivo sin detonar ni se produzcan humos nocivos difíciles de diluir. Por otra parte, también tienen que cumplir los requisitos de seguridad, en caso de trabajar en atmósferas grisuosas, con riesgo de explosión. La secuenciación se lleva a cabo mediante los distintos tipos de detonadores. Éstos pueden ser de retardo (detonan a medio segundo) o de microrretardo (detonan a los 30 milisegundos). También pueden ser de iniciación eléctrica, mediante una fuente de corriente continua; o de iniciación no eléctrica, mediante mecha u otros dispositivos. Trabajos en atmósferas potencialmente explosivas y poco salubres Las atmósferas potencialmente explosivas son aquellas cuya composición, ya sea porque en el aire se detecta grisú (metano más aire), monóxido de carbono o cualquier otro hidrocarburo o gas inflamable, entraña un riesgo de explosión. El Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera, y a través de la ITC 04.7.02, establece los límites de concentración de gases que pueden causar asfixia, envenenamiento o explosión. Todas las labores subterráneas deben contar, al menos, con una entrada y una salida de aire, necesariamente independientes. La corriente de aire debe recorrer la labor siempre en sentido ascendente, y no debe superar unos límites de velocidad: la velocidad mínima de ventilación en una labor con atmósfera potencialmente explosiva debe ser mayor a 0,2 m/s; y la velocidad máxima de ventilación para cualquier mina no debe exceder los 8 m/s. Estos límites se deben a que la velocidad tiene que ser suficiente como para diluir los gases nocivos o explosivos, pero no debe ser tan elevada como para provocar la proyección de polvo y partículas, ya que eso empeoraría la calidad de la atmósfera, además de originar riesgos para la salud. El contenido mínimo en oxígeno que debe haber en cualquier labor minera tiene que ser mayor o igual al 19%, y esto se consigue instalando una red de ventilación adecuada. Los gases regulados son los siguientes: monóxido y dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre e hidrógeno molecular. Los límites de concentración para periodos de 8 horas (una jornada laboral) serán: CO 50 ppm CO 2 5000 ppm NOx 10 ppm SH 2 5 ppm H 2 1000 ppm Además, cuando se habla de atmósferas explosivas y, en concreto, de atmósferas con grisú, el porcentaje máximo de CH 4 que debe estar presente en el aire debe ser inferior al 2,5%. Las atmósferas nocivas pueden ser de tres tipos: asfixiantes si predomina el CO, tóxicas si contienen CO, SH 2 y NOx, y AtEx o potencialmente explosivas si contienen CH 4, CO o algún hidrocarburo (también hidrógeno). Los gases que vician la atmósfera de la mina pueden provenir de varios focos: de la respiración de las personas, de los humos de escape de la maquinaria, los explosivos, incendios que se produzcan, emanaciones del propio macizo (en minería de carbón, el metano se desprende directamente de la capa de carbón, lo cual entraña un riesgo crítico, porque es difícilmente previsible) o de aguas estancadas en labores ya abandonadas. En el retorno general de la ventilación, el CO2 no puede estar presente en un porcentaje mayor al 0,5%. Los gases que sean más pesados que el aire se acumularán en las zonas más bajas de las labores y al contrario los gases que sean más ligeros que el aire. Las atmósferas AtEx, principalmente las generadas por grisú, van a estar condicionadas por unos límites de explosión: por debajo del 5% de metano en aire no se produciría explosión, sino que, de ser iniciado, solo tendría lugar una combustión; mientras que por encima del 14% de metano en aire, tampoco se produciría explosión, pero sí una combustión con desplazamiento de oxígeno, lo que originaría una atmósfera asfixiante. Para iniciar una atmósfera explosiva se necesita una fuente de calor que aporte una temperatura mayor o igual a 600ºC, y cuanto mayor sea la temperatura menor será el tiempo que tarde en producirse la ignición. Las precauciones a tomar en este tipo de atmósferas AtEx, en cuanto al uso de explosivos, son las siguientes: utilizar detonadores de microrretardo, que no den tiempo a la acumulación de partículas incandescentes en contacto con el aire, y de cápsula de cobre. Los detonadores de cápsula de aluminio producen esquirlas a temperaturas superiores a 600ºC, lo que puede iniciar la atmósfera explosiva, mientras que el cobre se funde antes de llegar a los 600ºC y no proyecta esquirlas. utilizar explosivos de seguridad. Estos explosivos tienen en su composición sales que disminuyen la temperatura de formación de los productos de la detonación. Además de esto, hay que evitar en la medida de lo posible la formación de chispas por roce con elementos metálicos, los arcos o chispas de origen eléctrico y las llamas desnudas. Ni que decir tiene que está terminantemente prohibido fumar en el interior de una labor con atmósfera AtEx, y en la cercanía de explosivos y durante su manipulación. Bueno gente, espero les halla gustado, sin mas que decir me despido, comenta por favor!

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Todo sobre los misteriosos agujeros negros
Todo sobre los misteriosos agujeros negros
Ciencia EducacionporAnónimo1/24/2012

Agujeros negrosDefinición Considerando lo complicado que podría resultar el intentar explicar la naturaleza de los agujeros negros utilizando las matemáticas (puesto que habría que entender la teoría general de la relatividad de Albert Einstein) pasaremos a dar una explicación mucho más sencilla de este fenómeno considerando a la gravedad con un comportamiento clásico (el efecto de la manzana de Newton).Siempre que el profesor de física nos aburría en su clase, a alguno que otro osado no se le ocurría mejor cosa en que entretenerse que el tirarle trozos de tiza a sus compañeros o si era demasiado intrépido lo dirigía hacia adelante. Bueno, si bien esto último sólo se dio una vez en toda mi vida de escolar y universitario, era típico ver que en ocasiones la tiza llegaba a su destino alcanzando en ocasiones mayor o menor altura. Ahora bien, asumamos que el chiste hubiera consistido en ver quien lanzaba la tiza más alto, lo que esperaríamos es que quien la lance con menor fuerza no sólo perdería sino que en su intento la tiza sólo se elevaría unos cuantos centímetros y rápidamente perdería velocidad hacia arriba y empezaría a caer, lo primero que se nos vendría a la mente es que empezaría a caer con una aceleración igual a la de la gravedad (que en nuestro planeta es de 9,81 m./s2). Hasta aquí no hay nada de otro mundo, todo sigue las reglas físicas que nos han enseñado (o que nos quisieron enseñar). Aja, pero aquí surge la posibilidad de que alguien pueda lanzarla muy fuerte, tan fuerte que no llegaría a caer (si, no te asustes, ahora te lo explico), si alguien lograra lanzarla tan fuerte que lograra escapar al campo de acción de la fuerza gravitatoria entonces la tiza nunca caería hacia la tierra, este es el principio de los lanzamientos de transbordadores espaciales, la velocidad que requieres para lograr esto se denomina "velocidad de escape" y lógicamente necesitarías mucha ayuda para alcanzarla con sólo tu brazo.Ahora bien, esta velocidad de escape dependerá fuertemente de la masa del planeta y de su densidad (no me preguntes por qué, asúmelo nomás), de manera que, si la masa posee una alta densidad (es decir posee mayor cantidad de kilogramos por centímetro cúbico) entonces la gravedad será mayor, un planeta con menor densidad tendrá entonces una menor fuerza gravitatoria. Ahora, volviendo a la velocidad de escape, ésta variará dependiendo de cuan lejos te encuentres del centro del cuerpo o planeta (por ejemplo no es lo mismo lanzar la tiza en Viña del Mar, Chile al nivel del mar que hacerlo en Cerro de Pasco, Perú a 4400 metros sobre el nivel del mar, como supondrás en Cerro de Pasco será más fácil porque estarás más lejos del centro de la tierra y la velocidad de escape será un poco menor). Otra cuestión adicional, para que te des una idea de las diferencias entre velocidades de escape en la tierra es de 11,2 Km./s mientras que en la luna (menos denso) es de 2,4 Km./s (¡una relación de casi 5 a 1!) por ello cuando vemos alguna películas o documentales vemos que las misiones a la Luna llevaban pesadísimos uniformes que compensaban esta baja velocidad, de lo contrario con un salto fuerte hubieran salido despedidos de la luna rumbo al infinito (y mas allá...sic!).Pues entonces vamos a imaginar ahora que existe un cuerpo (y de hecho existe), que posee un radio diminuto pero con una gran concentración de masa (por ejemplo, imagínate inicialmente un botón de tu camisa o tu polo y haz de cuenta que pesa tanto como un camión de carga, digamos 6 toneladas, definitivamente no lo podrías cargar, es más no podrías ni andar ni siquiera ponerte la camisa), pues bien, si esa te parece una idea extremista imagínate un cuerpo en el espacio, con un radio diminuto y a este cuerpo otórgale una concentración de masa tan grande que la velocidad de escape que de ella se origine sea igual o mayor a la velocidad de la luz. ¿Crees que algún rayo de luz escapará a esta velocidad de escape, es decir algún objeto podrá romper la gravedad de este cuerpo?... IMPOSIBLE, porque la velocidad de escape necesaria es la mayor conocida hasta la actualidad: la de la luz, nada puede viajar más rápido, entonces, este cuerpo que haz imaginado pasa a no poder emitir ni reflejar luz, ¿qué ocurre entonces? desaparece de la vista humana, pero al poseer una enorme gravedad empieza a atraer hacia si a los cuerpos que estén en sus proximidades. Bueno, si hasta aquí entendiste entonces, no necesito decirte que ese cuerpo se ha convertido en un AGUJERO NEGRO.¿Por qué ese nombre?El bautizoLa denominación "Agujero negro" es atribuida a John Archibald Wheeler, y la utilizó básicamente porque dicho fenómeno no es visible a la vista y a que traga todo lo que está próximo a él como si fuera un hoyo al que todos caen indefectiblemente. Antes de este nombre poseía diversas denominaciones como "estrella congelada", "ojo del diablo", entre otros.Buscando padrinosLa evolución de su nombre ha ido de la mano con el entendimiento de dicho fenómeno que de por sí resulta fascinante. Ya en 1783 John Michell planteó la idea de lo que sucedería con una estrella súper masiva la cual poseería una gravedad tan grande que ni la misma luz escaparía a su gravedad. Pero no fue hasta 150 años después que el astrónomo de origen bávaro Karl Schwarzchild consiguió explicar matemáticamente el fenómeno de los agujeros negros; para ello se apoyó en los estudios de relatividad que realizó Albert Einstein. A partir de ese estudio es que se crea la variable del radio de Schwarzchild el cual determina un radio de horizonte de sucesos en el que la masa de un cuerpo puede ser comprimida para formar un agujero negro. Pero el inconveniente es que con esta teoría los recientemente denominados agujeros negros sólo eran conocidos como fenómenos sin carga ni rotación.En 1963 el físico y matemático Roy Kerr describió el comportamiento teórico de un agujero negro en rotación. Su modelo predecía una rotación constante en velocidad, siendo la forma y el tamaño dependientes de la velocidad de rotación y de la masa del agujero. El modelo indicaba también una relación directa entre la velocidad y el grado de deformación que el agujero poseía considerando que todo cuerpo que formara el agujero negro llegaría indefectiblemente a un estado estacionario.Se incrementa el interésEs así como los agujeros negros (aún no bautizados) suscitan el interés de los más eminentes científicos y matemáticos de nuestro mundo. Stephen Hawking conjuntamente con Roger Penrose define al agujero negro como "un conjunto de sucesos del cual nada es posible escapar a gran distancia". Aquí se hace popular la palabra "singularidad" la cual se utiliza para describir en una palabra las condiciones sumamente especiales en las que se encuentran la densidad y el espacio - tiempo. Penrose define el término "singularidad desnuda" como el estado en donde la densidad y el espacio - tiempo son infinitas, este estado sólo se dá dentro de un agujero negro. Otros científicos inmersos en el estudio de los agujeros negros fueron (antes de su denominación) Carl Sagan, Werner Israel, Richard Feynman, entre otros.Y finalmente ... un nombreNo fue hasta luego de diversos estudios e infinidad de descubrimientos que finalmente en 1969 el científico John Weeler acuñó el término "AGUJERO NEGRO" desde el punto de vista de la naturaleza de la luz (onda - partícula). Esto debido a la fascinante idea de una gravedad casi infinita de la que no escapa nada (ni siquiera la luz).¿Cómo se forman los agujeros negros?Los agujeros negros se forman a partir de estrellas moribundas las cuales luego de un proceso natural empiezan a acumular una enorme concentración de masa en un radio mínimo de manera que la velocidad de escape de esta estrella es mayor que la velocidad de la luz. A partir de esto la ex estrella no permite que nada se escape a su campo gravitatorio, inclusive la luz no puede escapar de ella. Para entender con mayor claridad lo anteriormente escrito es conveniente que estudiemos las fases en la formación de una estrella:Formación de estrellas - El límite de ChandrasekharPara empezar, no todas las estrellas se pueden convertir en agujeros negros, para ello deben de cumplir ciertos requisitos como por ejemplo el tamaño, tiempo de vida, entre otras características.Las estrellas se forman a partir de grandes concentraciones de gas, principalmente hidrógeno, por efectos gravitatorios los átomos que conforman estos gases empezarán a colapsar unos contra otros contrayéndose y generando un calentamiento del gas, el calor poco a poco se incrementará llegando a generarse reacciones importantes entre los átomos (transformación de moléculas de Hidrógeno en Helio). Estas reacciones provocan emanaciones de energía altísimas que le dan a las estrellas la luminosidad característica. Todo esto ocurre hasta un momento en que los átomos llegan a alcanzar un equilibrio a partir del cual dejan de contraerse. El Sol se encuentra en estos momentos en este equilibrio, en el que no existe ningún tipo de contracción por parte de sus componentes.Ahora bien, durante el período de tiempo que toma el proceso de contracción de los átomos la estrella sigue acumulando más gases y crece en tamaño, este tamaño fue estudiado por Subrahmanyan Chandrasekhar, quien indicó el tamaño máximo que una estrella puede alcanzar antes de llegar a consumir todo su combustible natural. Chandrasekhar descubrió el límite al cual una estrella puede crecer de manera que su masa pueda llegar a ser tal que la estrella llegue al límite de soporte de su gravedad. (Esto puede resultar un poco complicado de explicar así que tómalo con calma). ¿Qué significa lo anterior? que si la estrella es muy grande su gravedad podría provocar que esta "se derrumbe sobre sí misma" (para entenderlo piensa en un huevo cayendo a 400 metros de profundidad bajo el mar, lo que sucedería es que el huevo se rompería por efecto de la presión del agua la cual se ejerce de manera perpendicular sobre la superficie del huevo antes de caer al fondo del mar).Bueno, sucede entonces que este señor Chandrasekhar calculó matemáticamente que la masa crítica de una estrella sería igual a 1,5 veces la masa del sol a ésta masa se le denomina el límite de Chandrasekhar, por debajo de éste límite encontramos a las enanas blancas y las estrellas de neutrones mientras que por encima de ese límite... bueno no fue hasta 1939 que se logró explicar que sucedería con una estrella con una masa mayor a la del límite de Chandrasekhar, esa estrella poseería un campo gravitatorio tan fuerte que los rayos de luz emanados de la estrella empiezan a irradiarse hacia la superficie (como un boomerang), poco a poco los rayos de luz se inclinan con mayor fuerza hacia la misma estrella de la cual emanan. A lo lejos un observador contemplará como la estrella pierde luminosidad tornándose roja (un efecto parecido a cuando las baterías de una lámpara se van acabando de a pocos), Cuando la estrella llegue a alcanzar un radio crítico el campo gravitatorio crecerá de manera exponencial llegando finalmente a atrapar a la misma luz dentro de ella.En este instante el agujero negro ha sido creado y su presencia sólo puede ser notada por la emisión de rayos X que provoca.¿Cómo los detectamos?Bueno, no existen registros de que alguien haya podido detectar un agujero negro con telescopios comunes, lo que se hace normalmente es utilizar medidores de rayos X para detectarlos pues los agujeros negros son grandes emisores de estos rayos debido a la pérdida superficial de materia por parte de un cuerpo que es absorbido por un agujero negro, también son detectados debido al efecto que tienen sobre los cuerpos visibles que se encuentran alrededor de estos agujeros negros.Detectando un Agujero NegroEn la foto arriba mostrada apreciamos como puede ser detectado un agujero negro; Nota el brillo que está distanciado del punto verde (centro de la galaxia M82) en la zona central izquierda de la foto, a 600 años luz. El patrón de variabilidad de emisión de rayos X por parte de la fuente indica que se trata de un agujero negro.La foto es la primera evidencia tangible de la presencia de agujeros negros fuera del centro de cualquier galaxia, y se cree que representa una nueva especie de agujero negro formado por el colapso de una "hiperestrella" (estrella masiva) formada por la coalición de varias estrellas.Estas fotos fueron captadas por el radioscopio Chandra, el cual tuvo captado el objetivo (galaxia M82) por aproximadamente 30 horas.Chandra X-ray Observatory HRC images above.Escala: 30 arcseg.¿Cuán grandes son los agujeros negros?Agujeros negros: ¿Se pueden realmente medir?Tal como lo describe Ted Bunn en "Black Holes FAQ", no podemos hablar de una única medida de grandeza de los agujeros negros ni en general de nada que exista; sino que debemos de tomar en cuenta el espacio que ocupa en el universo y la masa que posee.Masa de los agujeros negrosSi analizamos la segunda propiedad debemos de considerar que hasta el momento lo que se sabe de la masa que poseen los agujeros negros es que esta no tiene límites conocidos (ningún máximo ni mínimo). Pero si analizamos las evidencias actuales podemos considerar que dado que los agujeros negros se forman a partir de la muerte de estrellas masivas debería de existir un límite máximo del peso de los agujeros negros que sería a lo mucho igual a la masa máxima de una estrella masiva. Dicha masa límite es igual a diez veces la masa del Sol (más o menos 1x1031 kilogramos o si no lo entiendes 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 kilogramos). En los últimos años se ha encontrado evidencia de la existencia de agujeros negros en el centro de galaxias masivas. Se cree a partir de esto que dichos agujeros negros poseerían una masa de un millón de soles).Tamaño de los agujeros negrosSi analizamos el tema del espacio que ocupa un agujero negro debemos de considerar como parámetro principal una variable matemática denominada el radio de Schwarzchild el cual es el radio del horizonte de sucesos que comprende al agujero negro (dentro de este radio la luz es absorbida por la gravedad y cualquier cuerpo es absorbido con una fuerza gravitatoria infinita hacia el centro del agujero negro no pudiendo escapar de éste). Ahora bien los científicos han logrado hallar una relación directa entre la masa y el espacio ocupado de un agujero negro, esto significa que si un agujero negro es diez veces más pesado que cualquier estrella ocupará también diez veces el espacio ocupado por esa estrella. Para darnos una idea más clara compararemos el tamaño del sol con un agujero negro súper masivo, el sol posee un radio de aproximadamente 700,000 kilómetros mientras que el agujero negro súper masivo poseerá un radio de a lo más cuatro veces más grande que el del Sol.Relatividad y Agujeros NegrosHemos visto que un agujero negro es un fenómeno cuya característica más saltante es la gravedad casi infinita que posee, sabemos que es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar, pero la idea se rompe si es que queremos entenderlo con la física básica que nos brindaron en el colegio. La teoría general de la relatividad describe a la gravedad como una manifestación de la curvatura del espacio - tiempo. Cuanto más masivo sea un objeto mayor será su influencia sobre el espacio y el tiempo, si hablamos de casos límites un objeto masivo distorsionará al espacio - tiempo de tal manera que las reglas geométricas que conocemos dejarían de aplicarse.El entendimiento de qué pueda ocurrir en un agujero negro (hablamos claro de lo que pasaría al pasar el horizonte de sucesos) es pura especulación puesto que al no cumplirse ninguna ley física no podemos ni siquiera predecir que ambiente existirá. Es como querer saber cómo era todo antes del Big Bang, es decir, ¡sólo Dios lo sabe!. Supuestamente la teoría de la relatividad especial puede predecir que ocurre hasta llegar a ese horizonte de sucesos, sencillamente todo movimiento deja de existir (incluido el paso del tiempo) pero la veracidad de dicha teoría se puso en mayo del 2000 en tela de juicio pues un grupo de científicos realizaron un experimento en un túnel cuántico en donde demostraron que los fotones pueden viajar más rápido que la luz. Esto revoluciona todo lo hasta ahora conocido.... significa que nuestro entendimiento sobre el comportamiento físico cerca al horizonte de sucesos puede no ser como lo predice la teoría de Einstein.La teoría de la relatividad habla acerca de que la gravedad afecta al tiempo pues afecta a la velocidad de la luz... bueno, mucho de lo que se ha hablado parte de esa premisa, no se trata de algo tan sencillo de aceptar considerando que en la actualidad existen dos teorías dominantes en la física: la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, cada una irreconciliable en algunos puntos con la otra. Sin embargo se piensa que muchos de los fenómenos descubiertos y estudiados en los últimos tiempos como las singularidades parten inevitablemente de la relatividad general.¿Por qué la velocidad de la luz es la mayor de las velocidades?Y se hizo la luzNewton aseguraba que la luz, al poseer una naturaleza ondulatoria, necesitaba un medio a través del cual desplazarse, pero debido a que no se podía entender qué era lo que había entre los planetas y en general e el cosmos extra atmosférico se definió la existencia de una materia que permitía a la luz desplazarse en el espacio, a esta materia se le denominó "éter" y aunque no se tenía pruebas de su existencia, esta era necesaria para que la mecánica de Newton se cumpla también fuera del planeta.Era entonces necesario definir exactamente en qué consistía dicho éter, se pensaba según la mecánica clásica que éste era un medio en reposo absoluto. Esto tenía serias repercusiones sobre los planetas puesto que consideraba que nuestro planeta se movía a través de éste éter, por ello se debía de conocer a ciencia cierta cuál era la velocidad de la tierra respecto de éste éter. Dado el reto no se esperó mucho para que muchos científicos empezaran a realizar investigaciones y experimentos para determinar la existencia del éter en la realidad; fue así como en 1881 A.A. Michelson realizó un experimento que logró un objetivo completamente distinto al trazado inicialmente.Nadie sabe para quien trabajaEl razonamiento de Michelson fue que si la Tierra se desplazaba a través de un éter entonces una especie de fuerza generada por el mismo éter (Michelson le denominó "viento de éter" debería de barrer la superficie terrestre, esto debería de originar un cambio en la velocidad de la luz que viaja con el éter, es decir, con el viento a favor la luz debería de tener una velocidad completamente distinta a la de la que tendría si tuviera dicho viento en contra. Fue entonces que se decidió a medir una distancia idéntica tanto a favor como en contra del viento, de esa manera, al tener dos velocidades distintas el éter demostraría su existencia.Grande fue la sorpresa cuando se determinó que la velocidad de la luz era la misma no importando siquiera que dirección se utilizara para medirla, esto echó por la borda la existencia del éter y determinó que la luz poseía una velocidad determinada y, al parecer constante.Números imaginariosPero... ¿cuál era la velocidad límite?, puesto que la constancia de la luz contradecía abiertamente las leyes newtonianas ¿cómo podíamos explicar éste gran detalle?. Los estudios realizados por Hendrik Antón Lorentz demostraban que debía de haber una ecuación de transformación de coordenadas que reemplazaba la de Galileo que decía que el tiempo permanecía constante para dos observadores, dichas ecuaciones tienen las siguientes formas:x' = (x - vt)/(1-ß2)½ » t' = (t - vx/c2)/(1-ß2)½Donde: x espacio recorrido por objeto A x' espacio recorrido por objeto A'v velocidad de objeto A v' velocidad de objeto A't tiempo utilizado por objeto A t' tiempo utilizado por objeto A'c velocidad de la luz ß relación v/cDe estas ecuaciones vemos que si existiera una velocidad mayor que la de la luz tendríamos un valor de ß mayor que 1 con lo que tendríamos valores de espacio y tiempo imaginarios (recuerdas los números imaginarios determinados por la raíz de -1). Entonces no existe una velocidad mayor que la de la luz.¿Los agujeros negros se "comerían" todo el universo?La respuesta a esto deja de ser complicada y es bastante simple... NO, y te explico por qué, habíamos definido un agujero negro... bueno Stephen Hawking lo hizo junto a Roger Penrose hace aproximadamente 40 años, como el horizonte de sucesos dentro del cual todo objeto es absorbido irremediablemente hacia el centro de dicha singularidad. Pues bien, ¿a qué nos referimos con horizonte de sucesos?, ¿recuerdas el radio de Schwarzchild? bueno, si no lo recuerdas era el radio a partir del cual un agujero negro tragaba irremediablemente a todo objeto, es decir, dicho radio definía el horizonte de sucesos, entonces dichos radios en los agujeros negros conocidos no son del tamaño del universo (es más, no se sabe a ciencia cierta el tamaño del universo aunque se tiene una idea aún vaga).Esto significa que los agujeros negros podrán tragarse cuerpos cercanos pero no absorberán a todos los objetos del universo. A no ser que un porcentaje considerable de la materia en el universo se convierta en agujeros negros... pero eso es improbable.El efecto es similar al de la gravedad normal, éste tiene un campo de acción luego del cual no logra alterar en gran medida a los demás objetos, por ejemplo, la atracción gravitatoria terrestre sólo afecta a los cuerpos que pasan cerca de él (la Luna y algunos planetas) pero no afectará a las estrellas que componen toda la vía láctea o menos de otra galaxia.EspeculacionesRespecto a este tema se ha especulado mucho, se han presentado una serie de teorías, algunas disparatadas y otras no tanto, se dice de los agujeros negros que son la puerta al cielo, mientras que otros plantean que los agujeros negros podrían ser una especie de tele transportadores de la materia (esta visión fue presentada inicialmente hace más de 25 años en la serie "Star Trek" pero todas ellas no son mas que conjeturas sin base plenamente demostrable. Lo único cierto es que, hablando respaldados por la ciencia, un agujero negro posee un límite en su radio de acción, así que calma, que hasta donde sabemos el universo va a seguir su marcha inexorable.En esta fotografía podemos apreciar cómo un agujero negro empieza a absorber a un objeto cercano, en este caso se trata de una estrella que poco a poco va siendo absorbida por un agujero negro cercano a ella, éste agujero posee una distancia de alcance considerable, pero no podría afectar a otros objetos fuera de esa distancia.La foto fue captada por el radio telescopio Chandra en 1999 y forma parte de una serie de imágenes que poco a poco va demostrando que los agujeros negros cumplen ciertas características planteadas inicialmente con el uso de las matemáticas y los conocimientos derivados de la teoría de la relatividad.Nota importante: Es necesario recalcar que hace tan sólo unos meses científicos norteamericanos lograron demostrar que la velocidad de la luz no es la máxima posible, sino que con un túnel cuántico lograron movilizar fotones a una velocidad igual y mayor. Si bien este resultado pone en tela de juicio ciertos parámetros considerados por la relatividad no la descalifica (aún) del todo.¿Está la Tierra en peligro por la presencia de agujeros negros?¿Qué efectos tiene sobre nuestro planeta la existencia de los agujeros negros?Calma, el agujero negro más cercano a nuestro planeta está bastante lejos (al menos lo que conocemos), sin embargo los investigadores a nivel mundial llevan un registro constante no solo de la actividad de los agujeros negros ya detectados sino también están a la búsqueda de nuevos agujeros negros y de estrellas moribundas que estén a punto de entrar a la fase de agujero negro. ¿Y qué pasará con nuestro Sol?Si queda alguna duda no queda sino mencionar que el Sol de nuestro sistema no puede convertirse en un agujero negro debido al factor del límite de Chandrasekhar, el cual requeriría que sus dimensiones fueran de 1,5 veces los actuales. Por cierto, la estrella que nos dá calor tiene 5'000,000 de años de vida.Actualmente se presume que en el centro de nuestra galaxia existe un agujero negro, el cual provoca el movimiento y la forma de ella, esto no debe de asustarnos (por el momento) pues con los conocimientos actuales se ha concluido que sus efectos sobre nuestro Sistema Solar y sobre nuestro planeta son prácticamente nulos. Aunque se han encontrado evidencias de la presencia de agujeros negros fuera de los centros de galaxias, esto abre un nuevo campo de estudio pues modifica y amplia los posibles tipos de agujeros negros que pueden existir.La imagen mostrada ha sido difuminada para poder mostrar con mayor nitidez la emisión de rayos X de una extensión de nubes de gas a altas temperaturas rodeando al posible agujero negro súper masivo Sagitario A. La temperatura ha sido calculada en aproximadamente varios millones de grados y ha sido producida probablemente por ondas de choque generadas por la explosión de una supernova y quizás por la colisión de vientos provenientes de jóvenes estrellas masivas. El probable agujero negro se encuentra a unos 10 años luz del centro de nuestra galaxia.Imagen tomada con un espectrómetro de imágenes avanzado (ACIS)Escala: Imagen está a 1.3 arcmin sobre un lado.Dos imágenes mostrando lo mismo, a la izquierda de la foto tenemos una imagen tomada con rayos X mientras que la de la derecha ha sido tomada con una cámara óptica . Ambas fueron captadas por el Observatorio de rayos X Chandra y por el telescopio espacial Hubble respectivamente. El primero muestra un punto del cual emana una cantidad enorme de rayos X mientras que el segundo muestra una galaxia en espiral asociada con la fuente de rayos X: la fuente de dichos rayos está localizada en el centro de dicha galaxia y posee una emisión energética baja de rayos X ésta es consistente con la absorción de una fina nube de gases. La combinación de una emisión poderosa de rayos X, absorción de rayos X de baja energía y la relativamente apariencia óptica normal de la galaxia sugiere que la fuente es un tipo raro de agujero negro denominado un "quasar Tipo 2".Chandra X-ray Observatory Advanced CCD Imaging Spectrometer Image (ACIS) of CXOUJ215334.0+174240Escala: La imagen está a 10 arcsec sobre un lado.¿Existen los agujeros blancos?Si se analizan en detalle las ecuaciones de las que se derivan las propiedades relativistas vamos a encontrar siempre que teóricamente existe una solución simétrica para cada una de ellas, es decir, así como tenemos la idea de que para la materia existe la antimateria, o a lo negro se opone lo blanco, de igual manera podemos deducir teóricamente que debe de existir algo que posea características completamente opuestas a la de los agujeros negros.Para este caso, sabemos que los agujeros negros son definidos como un horizonte de sucesos dentro del cual todo objeto no importando su estado es atrapado indefectiblemente por una fuerza gravitatoria inmensa (casi infinita), por oposición podemos entender que debe de existir (al menos teóricamente) un agujero blanco con un horizonte de sucesos en donde todo lo que esté dentro de él será violentamente repelido, tal vez con una fuerza inmensa (casi infinita) esto nos lleva a pensar en las ideas (nuevamente las cito) de la materia y la antimateria. Pero lo interesante está en que si bien las matemáticas efectivamente pueden darnos una respuesta simétrica tan controversial, también es cierto que un horizonte de sucesos con esas características es improbable y hasta el momento no ha habido descubrimiento que contradiga su no existencia real.¿Y los agujeros de gusano?Los agujeros de gusano son consecuencia de un agujero negro que se encuentra girando con cargas determinadas, esto provocaría que esté simultáneamente interactuando con un agujero blanco, la combinación de ambos es denominado un agujero de gusano.Sin embargo, como hemos visto, los agujeros blancos no existen y si alguien cae en un agujero negro llegará a dirigirse hacia el centro de la singularidad pero no atravesará un agujero de gusano pues este requiere que exista un agujero blanco. Pero teóricamente se piensa que si éste existiera habría una conexión entre la ubicación del agujero negro y como salida se tendría al lugar en donde está ubicado el agujero blanco. (Si viste la película Contacto con Jodie Foster te puedes dar una idea cabal de lo que se dice líneas arriba)Bueno gente eso es todo espero que les halla gustado! un abrazo y no olviden comentar!

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Últimos avances científicos argentinos !
Ciencia EducacionporAnónimo3/27/2013

Buenas gente! vi que están subiendo muchos posts de descubrimientos o avances científicos, bueno acá les traigo pero argentinos, espero les guste ! Investigadores Argentinos describen en pájaros cómo el cerebro controla el canto Investigadores de Exactas-UBA pusieron a prueba en pájaros un modelo biomecánico que permite entender cómo se aprende una actividad compleja. Lo hicieron midiendo la actividad de las neuronas que controlan los movimientos musculares para ejecutar el canto. Fue publicado en Nature. Podría permitir el desarrollo futuro de una prótesis de laringe. El canto de los pájaros y el habla humana tienen algunos puntos en común. De hecho, una gran cantidad de especies aprende a cantar de manera similar a cómo un niño aprende la lengua materna al interactuar con quienes lo rodean. Por tal razón, estudiar la actividad cerebral de los pájaros cuando producen sus sonidos puede arrojar luz sobre la forma en que el habla está codificada en nuestras neuronas y, en última instancia, cómo el cerebro puede aprender una tarea compleja. Al igual que el habla humana, el canto de las aves comprende aspectos neuronales (instrucciones) y físicos (órganos que operan en la ejecución del canto). Desde hace varios años, el físico Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, viene desarrollando modelos que permiten explicar cómo funciona el aparato vocal de las aves, es decir, qué músculos actúan. Por su parte, las neurociencias estudian la estructura neuronal responsable de las instrucciones para que el aparato vocal produzca los sonidos. El trabajo publicado recientemente en Nature permite aunar los aspectos neuronales y los físicos, al explicar de qué manera las neuronas se van activando para producir cada uno de los sonidos que conforman el canto de un pequeño pájaro, el diamante mandarín. El modelo biomecánico desarrollado por Mindlin reúne unos pocos parámetros fisiológicos, como la siringe, que es el órgano fonador de las aves, equivalente a nuestras cuerdas vocales; el tracto vocal superior, y el sistema respiratorio. Con estos parámetros, y una serie de ecuaciones matemáticas, el investigador junto con Yonatan Sanz Perl, estudiante de doctorado en el departamento de Física (Exactas-UBA), lograron generar un canto artificial, sintético. Si la copia es idéntica al canto original del pájaro, ello indica que el modelo propuesto permite explicar en detalle cómo funciona el sistema. “Si bien el canto sintético parecía sonar igual al original, más allá de los cálculos matemáticos, nos pareció importante preguntarle al pájaro qué opinaba de ese canto”, relata la primera autora del trabajo, Ana Amador, que realizó sus experimentos durante su postdoctorado en el Laboratorio de Neuroetología de la Universidad de Chicago (Estados Unidos), que dirige Daniel Margoliash. El ave tiene la palabra Para obtener la confirmación del pájaro sobre la calidad del canto sintético, Amador aplicó electrodos en el cerebro del ave, y así pudo medir la actividad de las neuronas del núcleo especializado en la producción y aprendizaje del canto. “En esos núcleos hay algunas neuronas que son selectivas del canto, y se activan cuando el pájaro escucha su propia melodía, pero no responden frente a otros sonidos, aunque sean parecidos”, explica la investigadora. Cabe aclarar que el núcleo de neuronas encargado de procesar los sonidos del canto fue descripto en la década de 1980 por Margoliash. Según la hipótesis planteada, si el canto sintético no era una copia idéntica del canto real, las neuronas del pájaro se mantendrían silenciosas. “Hicimos el primer experimento con un canto que nos parecía una copia muy buena, pero el pájaro no respondió”, cuenta Amador. Entonces hubo que mejorar el modelo y agregar riqueza de sonido al canto para que fuera idéntico al original. “Con el nuevo modelo, volvimos a preguntarle al pájaro, y éste respondió con el mismo patrón frente a ambos cantos: el natural y el sintético”, relata Amador con satisfacción. Lo interesante es que las neuronas que se activan cuando el pájaro escucha el canto, lo hacen de la misma manera cuando el ave produce su canto. Por su parte, Mindlin explica: “Según el modelo matemático, el cerebro del ave controla dos parámetros relevantes: la presión en los sacos aéreos y la tensión en las membranas de la siringe; al conocerlos, nos preguntamos de qué manera están codificados esos parámetros en las neuronas”. Y a continuación subraya: “Los códigos que existen en esas neuronas son muy interesantes porque participan también en el aprendizaje del canto”. “El comportamiento físico posee mucha complejidad: frecuencia, contenido espectral, duración, entre otros, y esa complejidad está controlada por dos funciones en el tiempo, que equivalen a ceros y unos, porque las neuronas se activan o se inhiben. Gracias al modelo, se ve que la complejidad de la física está controlada sólo por dos funciones. Lo que vimos es que los disparos de las neuronas no eran arbitrarios, sino que controlaban movimientos muy específicos: el comienzo de estos gestos motores, cuando alcanzan el punto máximo, y cuando finalizan. El modelo biomecánico, al ser una representación sencilla, permitió ordenar cómo era el patrón de disparos en el cerebro”. “Si bien es un modelo acerca de cómo cantan los pájaros, tiene la ventaja de que permite entender cómo se aprende a realizar una actividad compleja”, destaca Mindlin. El diamante mandarín, una especie originaria de Australia, es el pájaro estrella de la neurociencia. Tiene la ventaja de que se reproduce en cautiverio con mucha facilidad y durante todo el año, por ello, en cualquier momento se puede disponer de aves de diferentes edades. Otra ventaja es que este proceso de aprendizaje ocurre en un lapso corto, 45 días desde que empieza a practicar los sonidos hasta tener un canto adulto. Recién nacidos, los pichones no cantan, sólo hacen sonidos para pedir comida. Después pasan por una etapa en la que escuchan cantar al tutor o al padre, y luego empiezan a practicar, en forma similar a los primeros intentos de pronunciar palabras que hacen los niños. Luego de esa práctica, y de contrastar su propio canto con el modelo interno que habían incorporado, terminan alcanzando el canto adulto. Bioprótesis y ciencia básica Estas investigaciones sientan las bases para producir, en un futuro, prótesis de laringe para aquellas personas a quienes se les debió extirpar. “Lo que hicimos en laboratorio hasta ahora podría dar lugar a un dispositivo bioprostético a partir de medir información de los músculos. Ahora, estos resultados permitirían medir directamente lo que pasa en el cerebro”, indica Mindlin, y reflexiona: “A largo plazo, sería interesante poder controlar la bioprostética, no ya a través de mediciones en la periferia, sino de lo que se procesa en el cerebro. Por ejemplo, controlar cómo camina un parapléjico midiendo la actividad cerebral, y colocar sensores en el cerebro que interpreten ese código y controlen dispositivos periféricos”. Mindlin asegura: “Tal vez en pocos años vamos a ver a un parapléjico caminando”, y concluye: “Pero ese va a ser el resultado de la investigación básica. A veces se bromea sobre la utilidad de determinadas investigaciones, como por ejemplo las que se hacen con organismos muy pequeños, o incluso con el canto de los pájaros, pero sin esas investigaciones sería imposible desarrollar ningún tipo de aplicación”. El experimento Ana Amador realizó una parte de los experimentos con el ave dormida. A ésta se le hacía escuchar el canto y, mediante los electrodos, la investigadora podía determinar qué neuronas se activaban. En otra parte del experimento, al ave despierta se le mostraba una hembra, y entonces se ponía a cantar. Mediante un dispositivo implantado en el cerebro del pájaro, la investigadora podía controlar los electrodos en forma remota, y localizar las neuronas que se estaban activando. “Lo interesante –señala Amador– es que las neuronas que controlan el canto se activan del mismo modo cuando el pájaro está dormido que cuando está despierto. Fuente: UBA http://noticias.exactas.uba.ar/describen-en-pajaros-como-el-cerebro-controla-el-canto Investigadores Argentinos e Italianos logran detener el crecimiento de la bacteria de la tuberculosis Un investigador del CONICET y su equipo desarrollaron un compuesto que la ‘engaña’ para entrar en su organismo e inhibir su desarrollo. La meta era comprobar una hipótesis postulada hace cinco años: si existiera un compuesto químico que impidiera la acción de una determinada enzima, la bacteria causante de la tuberculosis (TB) frenaría su crecimiento. Grupos de investigación de todo el mundo se concentraron en esta intrincada búsqueda, y el primer resultado favorable apareció de la mano de científicos de nuestra ciudad. Pedro Colinas, investigador del CONICET en el Laboratorio de Estudios de Compuestos Orgánicos (LADECOR) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, es el líder del grupo responsable del hallazgo. Tras dos años de trabajo, desarrollaron un compuesto que ‘engaña’ con su apariencia a Mycobacterium tuberculosis (MTB) para entrar en su interior y atacar su desarrollo. Las conclusiones fueron publicadas en febrero pasado en la revista Bioorganic & Medicine Chemistry Letters. El disparador de esta línea de investigación responde a la necesidad mundial de frenar la resistencia a los medicamentos que manifiesta esta bacteria culpable de una enfermedad pulmonar que en 2011 afectó a 8,7 millones de personas según la OMS. Desde la Universidad de Florencia, Italia, el investigador Claudiu Supuran postuló en 2008 que la clave para atacarla podría ser inhibir la acción de una enzima llamada anhidrasa carbónica (AC), encargada de acelerar la hidratación reversible del dióxido de carbono, un proceso vital relacionado con la respiración por el cual los organismos obtienen sustancias indispensables para su crecimiento. “Se sabe que MTB contiene tres variedades de AC, y en los últimos años se descubrieron muchas sustancias que actúan contra ellas”, relata Colinas. Es el caso de científicos australianos que obtuvieron buenos resultados con unos compuestos naturales denominados fenoles, presentes en algunas plantas. “El problema es que sólo lograron un efecto inhibitorio al experimentar con la enzima en el tubo de ensayo, pero fracasaron en las pruebas con la bacteria”, detalla. De acuerdo a Colinas, esto puede deberse a que MTB no reconoce a los fenoles y entonces no los deja entrar. “La bacteria es un organismo vivo y cerrado, como los seres humanos, y por lo tanto no puede ingresar cualquier sustancia”, explica el experto. Y fue en este punto que él y su equipo pensaron en los hidratos de carbono –su objeto de estudio- para combinarlos y generar así un compuesto activo al que llamaron C-glucósido derivado del fenol. Concretamente, utilizaron a los carbohidratos como una máscara -teniendo en cuenta que los necesita para formar su pared celular-, para que la bacteria asimile a los fenoles ‘disfrazados’. “Con distintas combinaciones, desarrollamos siete compuestos y tuvimos tres resultados favorables”, describe Colinas, y subraya: “Es la primera vez que un mismo compuesto inhibe a una enzima aislada y también actúa dentro del microorganismo”. El proceso se concretó en más de un sitio: mientras que en el LADECOR se desarrolló el compuesto, las pruebas en la enzima fueron realizados por Supuran, en Italia, y los efectos sobre la bacteria se ensayaron en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Ahora, la investigación apunta a encontrar compuestos aún más activos a partir de modificaciones químicas que se hacen a la sustancia ya desarrollada. El paso final El investigador de la UNR Héctor Morbidoni estuvo a cargo de las pruebas más definitivas de este trabajo: aquellas que involucraron a la bacteria. En su laboratorio se estudian los mecanismos de acción y de resistencia de distintas drogas antituberculosas, y por esto resultaron ‘socios convenientes’ de Colinas y equipo, según relata. Sus investigaciones no sólo involucran la acción de compuestos contra MTB, sino también cómo ésta se defiende a través de mutaciones que vuelven inactivo al compuesto. “La enzima AC, que está lo más tranquila dentro de la bacteria, es inactivada por el compuesto, lo cual demuestra que entra al bacilo de la tuberculosis. Después, lo que sigue es probar su efecto en una célula infectada”, describe Morbidoni y se entusiasma: “De ese modo quedaría demostrado que la droga tiene acción sobre el sistema biológico completo”. Incidencia media Como Jefe de la División Neumotisiología del Hospital Muñiz de Buenos Aires y docente universitario, Domingo Palmero explica que la Argentina es un país de incidencia media de TB, con 10.618 casos según cifras de 2011, y unos 200 nuevos cada año. “Aproximadamente la mitad de los enfermos están en CABA y conurbano bonaerense, mientras que un 30% corresponde a las provincias del norte. El impacto de las migraciones es fuerte”, apunta el especialista, médico consultor OPS-OMS. Respecto del tratamiento médico, explica que tiene una duración mínima de seis meses, y asegura que “su éxito se ve amenazado por el fenómeno de la resistencia bacteriana”. “Una estrategia para minimizarla es la administración de medicación al paciente en un centro de salud o en su domicilio”. De acuerdo a su explicación, las formas de TB más peligrosas son la TB multirresistente y la extensamente resistente, resultado de errores atribuibles al sistema de salud o al paciente en la prescripción y toma de las drogas. El 5% de los casos en todo el mundo corresponde a estas formas y requiere un tratamiento de unos dos años. Fuente: CONICET http://www.conicet.gov.ar/logran-detener-el-crecimiento-de-la-bacteria-de-la-tuberculosis/ Investigadores Argentinos desarrollaron una tecnología que reduce el impacto ambiental de las industrias químicas Esta nueva tecnología fue desarrollada en Santa Fe y permite sintetizar y reutilizar catalizadores, reduciendo el impacto ambiental que generan las industrias químicas. Nuevos materiales compuestos de naturaleza orgánica-inorgánica para ser utilizados como soportes en la preparación de catalizadores metálicos, pueden ser utilizados en una diversidad de procesos químicos, con amplias ventajas económicas y ambientales sobre los catalizadores comerciales existentes. La combinación de propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas otorgadas por las fases inorgánica y orgánica respectivamente, le confiere propiedades únicas al catalizador, como así también elevada resistencia mecánica. Por eso, la preparación y disposición de los mismos generan menor impacto ambiental que los actuales catalizadores. Lo novedoso qué diferencia esta innovación de lo existente hasta ahora, es que con los materiales desarrollados se obtienen nuevos catalizadores metálicos soportados, que pueden ser utilizados con grandes ventajas en el procesamiento de compuestos conocidos como commodities (por su enorme volumen y bajo margen de ganancia) y en síntesis química de productos de gran valor agregado o de “química fina” o de especialidades (farmacéutica, agroquímica, etc.). Este proyecto se efectúo durante el desarrollo dela TesisDoctoral del Dr. Juan M. Badano dirigida por la Dra. Mónica Quiroga. “Durante el transcurso del doctorado se trabajó en la idea desarrollar nuevos materiales, con las características antes descriptas para ser utilizados en procesos de hidrogenación de distintos cortes de hidrocarburos. De esta manera se decidió incorporar y acompañar ese proyecto dentro de su tesis y donde hoy son tangibles los resultados de esa decisión”, comenta Quiroga en diálogo con EL OTRO MATE. “El resultado final exitoso se logró gracias a un grupo interdisciplinarios de personas altamente calificadas, con objetivos comunes y con ansias de encarar nuevos desafíos que aporten a la generación de nuevas tecnologías con posibilidad de ser aplicadas en el país”, ahondó Quiroga. Cada vez más, por cuestiones ambientales y económicas, se están buscando catalizadores más eficientes, económicos y de bajo o nulo impacto con el medio ambiente. Para elaborar estos soportes y catalizadores se requirió mucha menos energía que la necesaria para materiales tradicionales. Poseen mejores propiedades mecánicas que prolongan el tiempo de vida útil en los procesos. Además, su carácter orgánico e inorgánico le confiere propiedades y versatilidad química que les permite ser utilizados en una variedad de reacciones químicamente diferentes. Actualmente se está trabajando sobre los mismos y su aplicación en la síntesis de moléculas quirales puras. Éstas presentan un sin fin de aplicaciones en la industria farmacéutica y agroquímica. En esta primera etapa, para completar el desarrollo de estas nuevas aplicaciones de la tecnología, se están utilizando moléculas test. Culminada la misma se procederá a su aplicación en moléculas más complejas utilizadas en la síntesis de medicamentos y agroquímicos. Las personas que se encuentran a cargo de seguir desarrollando esta tecnología trabajan el instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (INCAPE) radicado en la ciudad de Santa Fe, que depende del CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. La primera instancia del desarrollo de estos nuevos materiales y su aplicación como catalizadores fue encuadrada dentro de la purificación de diferentes cortes de hidrocarburos provenientes de las refinerías. Debido a los volúmenes que se emplean en este tipo de procesos y a la incidencia o el impacto que tiene un cambio de tecnología, en estos procesos se emplea mucho tiempo hasta que se logra introducirlos en el proceso. Fuente : EL OTRO MATE http://www.elotromate.com/medio-ambiente/desarrollaron-una-tecnologia-que-reduce-el-impacto-ambiental-de-las-industrias-quimicas/ Científicos Argentinos identifican un factor que organiza el crecimiento de las plantas Se trata del gen ROC1, que a partir de señales ambientales, como la luz, reduce el crecimiento del tallo y favorece el despliegue de las hojas que comenzarán a hacer fotosíntesis. Además de usar la luz como fuente de energía, las plantas la utilizan para informarse sobre el ambiente que las rodea. Ahora, científicos del Instituto Leloir descubrieron un gen clave para organizar la distribución del trabajo: su actividad detiene el crecimiento del tallo y favorece, al mismo tiempo, el alargamiento de las raíces y el despliegue de las hojas, dos pasos que propician la fotosíntesis. “Si se determinan los mecanismos moleculares que participan en esos procesos es posible conocer mejor y optimizar genéticamente las respuestas de los cultivos al ambiente luminoso en que se desarrollan”, señaló a la Agencia CyTA el doctor Jorge Casal, jefe del laboratorio del Fisiología Molecular de Plantas. El cambio de aspecto de la planta al exponerse a la luz se llama “desetiolación”. Gracias a la acción de receptores de luz –como los fitocromos y los criptocromos- distribuidos por sus órganos, éstos pueden detectar si se encuentran en la oscuridad propia del suelo o ya emergieron a la superficie. Los fitocromos perciben luz roja y roja lejana del espectro luminoso y los criptocromos, la luz azul El gen ahora identificado, ROC1, guarda la información para fabricar una proteína que actúa en una vía metabólica común a ambos receptores, como si fuera el mismo eslabón de dos cadenas. “La proteína ROC1 actúa en la interfase entre las señales de luz, percibidas por fitocromos y criptocromos, y las señales internas, regulando la sensibilidad a los niveles de ciertas hormonas vegetales (brasinosteroides)”, destacó Casal, quien también trabaja en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) de la UBA. Como resultado de esa interacción, la planta privilegia la expansión de las hojas en desmedro del crecimiento del tallo. Los experimentos se realizaron en la planta Arabidopsis thaliana, un modelo que sirve para estudiar otras especies vegetales de importancia agronómica. El trabajo fue publicado en la revista The Plant Journal y contó también con la participación de los doctores Santiago Trupkin, del IFEVA, y Santiago Mora-García, del Leloir. Los autores del estudio: Santiago Trupkin del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA) de la UBA (en primer plano), Jorge Casal, de IFEVA y jefe del laboratorio del Fisiología Molecular de Plantas del Instituto Leloir y Santiago Mora-García, también del Instituto Leloir. Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir http://www.agenciacyta.org.ar/2013/03/identifican-un-factor-que-organiza-el-crecimiento-de-las-plantas/ Investigadores Argentinos consiguieron convertir células de la piel de pacientes diabéticos en células productoras de insulina Investigadores del Hospital Italiano de Buenos Aires consiguieron convertir células de la piel de pacientes diabéticos en células productoras de insulina. Este método pionero en el mundo puede utilizarse para probar nuevas drogas in vitro, mientras que a largo plazo podría derivar en un tratamiento para pacientes insulino-dependientes. La transformación directa de una célula adulta a otra evita la utilización de células madre y, en consecuencia, reduce el riesgo de aparición de tumores. Nadia Luna (Agencia CTyS) – Dolly es recordada por muchos como la primera oveja clonada. Sin embargo, para 1996, los científicos ya venían clonando ovejas desde hacia más de una década. El verdadero hito científico del famoso animalito fue demostrar que se podía clonar un mamífero a partir de una célula adulta, en lugar de una embrionaria. La fórmula hasta parece sencilla: el núcleo de la célula se deposita en un óvulo receptor, al que previamente se le saca el suyo. Y listo. El óvulo se encarga de reprogramarlo. Pero, ¿cómo lo hace? La respuesta llegó diez años después, de la mano del investigador japonés Shinya Yamanaka, que explicó de qué manera una célula adulta podía viajar atrás en el tiempo (desdiferenciarse) y volver a ser embrionaria. En 2006, en ratones; al año siguiente, en humanos. Estos logros le valieron el Premio Nobel de Medicina de 2012 y el reconocimiento de “padre de las iPS” o células madre pluripotentes inducidas, capaces de transformarse en cualquier célula del organismo. Un equipo de científicos del Hospital Italiano de Buenos Aires quiere ir más allá: se propone demostrar (y ya lo hizo in vitro) que una célula adulta puede convertirse en otra aplicando agentes químicos, sin necesidad de pasar por un estado embrionario. “La transformación directa de una célula adulta a otra involucra menos pasos genéticos y más pasos bioquímicos, lo que evitaría una mayor cantidad de errores genéticos que pueden, incluso, llevar al cáncer”, explica a la Agencia CTyS el Dr. Pablo Argibay, investigador del CONICET integrante del equipo. Así, el método utilizado por Yamanaka, que transforma una célula adulta en una embrionaria, y luego a ésta en una célula adulta diferente, es equivalente a demoler un edificio para construir otro. En cambio, la propuesta de los investigadores argentinos permite modificar una parte concreta de la célula, algo así como remodelar solo un piso del edificio, dejando el resto intacto. Por eso, la manipulación de la célula y el riesgo de la aparición de tumores es mucho menor. La enfermedad elegida para probar el método fue la diabetes tipo 1, debido a que afecta a un solo tipo de células, las beta, y a que el grupo trabaja en terapias intensivas para la diabetes desde hace más de 20 años. “Nosotros hemos hecho el primer transplante de páncreas en la Argentina”, se enorgullece Argibay. Esta vez, el objetivo fue obtener células productoras de insulina a partir de fibroblastos (células de la piel) de pacientes diabéticos. La finalidad de este desafío es doble. Por un lado, permite armar una plataforma de células de pacientes diabéticos para probar drogas (drug screening) en busca de una terapia o cura. “No se puede tomar un pedacito del páncreas de un diabético. En cambio, tomar las células de la piel y transformarlas en células tipo beta pancreáticas en el laboratorio no implica un daño. Además, al ser sus propias células, las drogas actúan de una manera muy similar a la que actuarían en su cuerpo”, asegura el Dr. Federico Pereyra-Bonnet, biólogo integrante del grupo. Si bien los científicos se abocaron a la diabetes, el método puede utilizarse también para otras afecciones. “Estas células nos permiten atrapar la enfermedad en una caja de Petri”, enfatiza el investigador, en referencia al recipiente que usan los científicos para experimentar en el laboratorio. “Se pueden observar miles de drogas en una semana, con un costo bajísimo”. Por otro lado, la meta a largo plazo es desarrollar una terapia celular para diabéticos insulino-dependientes. Para eso, los científicos obtuvieron los fibroblastos de dos pacientes con diabetes y un donante sano, y los transformaron en células tipo pancreáticas. Luego, las transfirieron a 40 ratones diabetizados e inmunosuprimidos, de manera que no rechacen las células humanas. “Comenzamos hace poco, pero ya hemos detectado insulina humana en la sangre de algunos ratones”, adelanta Pereyra-Bonnet. El equipo se completa con María Laura Gimeno, Marcelo Ielpi, Johana Cardozo y Mónica Loresi. Esta investigación les mereció el Gran Premio Innovar, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación; y la Medalla de Oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de Ginebra, Suiza. Ser o no ser páncreas Para explicar el proceso de conversión de una célula adulta a otra, Pereyra-Bonnet comienza con una reflexión elocuente. “Si todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo núcleo, el mismo ADN, ¿por qué algunas son cardíacas; otras, neuronas; otras, piel…?”, se cuestiona, para enseguida revelar con la simpleza de quien indica que dos más dos son cuatro: “Porque en el corazón están prendidos los genes que dicen ‘soy célula cardíaca’ y están apagados los restantes. En la piel, están despiertos los que dicen ‘soy piel’, y apagados el resto”, ejemplifica. La regulación más común es la metilación. Los grupos metilo, moléculas compuestas por un carbono y tres hidrógenos (CH3), son silenciadores genéticos. Su función es evitar que los genes se expresen. “Para transformar una célula de la piel en una célula del páncreas, hay que metilar los genes que dicen ‘soy piel’ y desmetilar los que dicen ‘soy páncreas’. Haciendo un reduccionismo extremo a la realidad, es tan sencillo como eso”, asevera el biólogo. Claro que puede ser simple entenderlo, pero lograrlo no es tan fácil. El organismo está fuertemente regulado. “Si no fuera así, de repente te saldría un ojo en la mano, o quizás desaparecería tu hígado…”, plantea el científico. “A pesar de eso, Dolly demostró que se puede revertir el proceso de metilación y Yamanaka mostró cómo se hace. Ahora, nosotros estamos intentando lograrlo mediante la aplicación de drogas químicas que remuevan los grupos metilo del gen que produce insulina”. La conversión se realiza en una placa de Petri, donde se deposita el fibroblasto junto con las drogas necesarias para que se transforme. Para obtener una célula beta, se deben agregar las mismas sustancias que están presentes en el embrión durante la formación del páncreas. Así, el equipo fue probando distintas drogas y dosis, y las elegidas fueron alrededor de 20. Una de ellas, por ejemplo, es la exendin-4, que desmetila el factor de transcripción Pdx1, cuya función es activar insulina. Con respecto a la utilidad de esta posible terapia para pacientes con diabetes tipo 2, Argibay señala: “se aplicaría sólo en los casos en los cuales los fármacos que estimulan la producción de insulina ya no funcionan, es decir, que la persona necesite insulina para sobrevivir. En los casos iniciales no, porque la diabetes tipo 2 no empieza por un problema de déficit de insulina sino por una resistencia a la misma. Entonces esas células, de todas maneras, poco a poco se agotarían de producir insulina”. El investigador se muestra positivo por los resultados obtenidos hasta el momento. “El hecho de que un solo animal haya producido insulina humana, indica que vamos bien. Todavía falta analizar los datos y probar en animales que nacen diabéticos, que es el siguiente paso para este año. Así que todavía hay un caminito bastante largo para mostrar que esto es capaz de controlar la diabetes”, advierte. Pero los científicos saben que el drug screening ya les permite testear distintas drogas en busca de una posible cura. Saben que, siempre que lo dispongan, podrán atrapar la diabetes en una caja de Petri. Fuente: Agencia CTyS http://www.ctys.com.ar/index.php?idPage=20&idArticulo=2456 Investigadores Argentinos desarrollan superficies que “desarman” las comunidades de bacterias Mediante esta estrategia, científicos de La Plata intentan prevenir infecciones por prótesis médicas y mejorar la conservación de alimentos, entre otras aplicaciones. Agencia CyTA-Instituto Leloir -. Para sobrevivir en ambientes hostiles, las bacterias tienden a formar comunidades o “biofilms” sobre una gran cantidad de superficies, por ejemplo, prótesis médicas, aparatos industriales y alimentos. Ahora, científicos de La Plata están proponiendo una estrategia mixta para combatirlas: desarrollar materiales que impidan de manera precoz esta agrupación bacteriana y atacarlas luego con antibióticos. Según el equipo del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA), este enfoque tecnológico es menos tóxico y permite aumentar la eficacia de los fármacos antimicrobianos, porque las bacterias “sueltas” son más vulnerables. “Los biofilms se pueden encontrar en todos los medios en donde haya microorganismos”, señaló a la Agencia CyTA la autora principal del estudio, Carolina Díaz, becaria posdoctoral del CONICET que trabajó bajo la dirección de las doctoras Mónica Férnandez Lorenzo y Patricia Schilardi. Pueden producir infecciones severas asociadas a la implantación de dispositivos biomédicos, como catéteres, válvulas cardíacas artificiales, marcapasos y prótesis ortopédicas, así como contaminación de alimentos o biocorrosión de máquinas industriales. Para atacar de raíz el problema, y mediante técnicas de fabricación en escalas diminutas, los científicos diseñaron una superficie con canales sub-micrométricos cuyo ancho coincide con el diámetro bacteriano. En estas superficies –explicó Díaz- las bacterias pioneras formadoras del biofilm quedan atrapadas en los canales, impidiendo su agrupación en “balsas” que tienen doble finalidad: permitir a los microorganismos moverse de manera cooperativa y colonizar la superficie, así como protegerlos de agentes externos agresivos. En un estudio publicado ahora en la revista The International Journal of Antimicrobial Agents, los investigadores probaron esta estrategia con la bacteria Pseudomonas fluorescens y el antibiótico estreptomicina. Otro estudio similar, todavía en marcha, está examinando los resultados con otra bacteria habitual en el tracto respiratorio y la piel, Staphyloccocus aureus. “Los resultados preliminares son alentadores”, destacó Díaz, quien en la actualidad trabaja en el Centro de Microscopías Avanzadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir http://www.agenciacyta.org.ar/2013/03/desarrollan-superficies-que-%E2%80%9Cdesarman%E2%80%9D-las-comunidades-de-bacterias/ Científicos Argentinos de la UBA desarrollan un método para identificar las causas de una infección del corazón Científicos de la UBA diseñaron una técnica para diagnosticar el origen de la endocarditis infecciosa. Esta enfermedad es producida por microorganismos que ingresan a la sangre durante intervenciones quirúrgicas y se depositan en las válvulas cardíacas. Si no se la trata a tiempo, puede ocasionar serias complicaciones. Estas son algunas consecuencias severas en las que puede desencadenar una endocarditis infecciosa, enfermedad del corazón producida por microbios que ingresan al torrente sanguíneo a través de las mucosas, frecuentemente durante procedimientos quirúrgicos, incluidos los odontológicos. El tratamiento temprano adecuado es fundamental para disminuir la morbimortalidad, para lo cual es necesario conocer los agentes causantes de la afección. He aquí el problema. El método microbiológico convencional utilizado para el diagnóstico es el hemocultivo, que multiplica los microorganismos para poder identificarlos. En un medio líquido, se realiza un cultivo de la sangre del paciente afectado y otro de su válvula cardíaca. Sin embargo, este último suele resultar negativo porque, antes de llegar al punto de tener que extraerle la válvula a la persona, el médico intenta curarla con antibióticos. Por otro lado, existen bacterias posibles causantes de la enfermedad que no son capaces de crecer en los medios de cultivo. Para superar estas barreras, científicos del Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPaM-UBA / CONICET) y del Hospital de Clínicas José de San Martín (UBA), están desarrollando un nuevo método. La técnica consiste en extraer el ADN de las posibles bacterias causantes de la endocarditis directamente de la válvula cardíaca. “El ADN extraído es amplificado por una técnica denominada PCR. Luego, se realiza una secuenciación del producto obtenido para develar la etiología de la endocarditis infecciosa y adecuar el tratamiento antimicrobiano para alcanzar con éxito la cura del paciente”, describe a la Agencia CTyS la Dra. María Soledad Ramírez, investigadora del CONICET en el IMPaM y directora del trabajo. Por su parte, el grupo del Hospital de Clínicas está a cargo del Dr. Carlos Vay. La principal dificultad que encontraron los científicos para desarrollar la técnica fue tratar de extraer una buena cantidad y calidad de ADN para poder realizar la amplificación posterior. “Ya pusimos a punto el método de extracción, pero como la idea es identificar las distintas especies bacterianas causantes de la endocarditis, aún necesitamos un mayor número de muestras para terminar de validar el método”, indica la investigadora. El objetivo final es transferir el método a los centros de salud ya que, técnicamente, es sencillo de utilizar. “Ahora, queremos empezar a trabajar con los centros de cardiología más importantes de Buenos Aires, para que ellos nos remitan las muestras que nos permitan realizar una prueba piloto para poner a punto el kit de diagnóstico”, concluye Ramírez. Fuente: Agencia CTyS http://www.ctys.com.ar/index.php?idPage=20&idArticulo=2471 Investigadores Argentinos identifican nuevos blancos terapéuticos para frenar al virus del dengue Mientras crece la amenaza de un brote en el país, estudios realizados en la Argentina en el laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir abren el camino para el diseño de nuevas estrategias antivirales. Hasta la fecha no hay vacuna contra el virus del dengue, el cual es transmitido por el mosquito Aedes aegipty Hasta la fecha no hay vacuna contra el virus del dengue, el cual es transmitido por el mosquito Aedes aegipty. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esa enfermedad afecta globalmente a entre 50 y 100 millones personas por año y produce unas 22 mil muertes. Ahora, dos recientes trabajos del laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir proveen nuevas herramientas y conocimientos sobre la biología del virus del dengue. “Los resultados que obtuvimos abren caminos para el diseño de nuevos antivirales”, indicó a la Agencia CyTA la doctora Andrea Gamarnik, investigadora del CONICET y jefa de ese grupo de investigación. “Si conocemos cómo funciona el virus del dengue podemos planear estrategias para controlar la infección”, agregó quien fuera una de las ganadoras del Premio Nacional L’Oréal-Unesco “Por la Mujer en la Ciencia” en 2009. Los estudios –publicados en Journal of Virology y PLoS ONE- abordan dos aspectos fundamentales sobre la dinámica de ese virus. “Identificamos mecanismos que son clave para que el virus pueda multiplicarse en la célula infectada”, destacó Gamarnik, Por un lado, Gamarnik y sus colegas se centraron en estudiar el mecanismo de “encapsidación”, que es el proceso por el cual el material genético del virus (ARN) se protege por medio de una cubierta o “cápside” para luego poder infectar otras células y diseminarse. Mediante el empleo de nuevas técnicas biomoleculares, los investigadores descubrieron que la proteína de cápside del virus del dengue tiene una región que es necesaria para infectar células humanas pero que no hace falta para invadir células de mosquito. “Esto es, el virus del dengue se encapsida empleando procesos distintos en humanos y en mosquitos”, afirmó Gamarnik, para quien el hallazgo es “muy novedoso y potencialmente útil” dado que abre la puerta para el desarrollo de estrategias antivirales novedosas. En el segundo estudio, los científicos del Leloir identificaron una nueva actividad enzimática en una proteína viral del dengue, NS3. Esta proteína se encarga de controlar la conformación y el plegado del genoma viral, que se enrosca como si fuera una hebra de hilo formando un ovillo. “La proteína NS3 es la encargada de desenroscar esa estructura para que el genoma viral pueda cumplir su función y asegurar la infección viral”, explicó la investigadora. Y prosiguió: “Lo nuevo que hallamos es que esa proteína también puede cumplir la función de enroscar a las moléculas de ARN viral, o sea, realiza el proceso inverso al conocido”. En este caso, también, NS3 podría convertirse en un nuevo blanco terapéutico para fármacos. Aunque estos desarrollos demandarán varios años, el anuncio es oportuno. La OMS difundió a mediados de enero pasado un informe en el que advierte que el dengue es la única enfermedad tropical desatendida que se ha expandido en la última década y su incidencia se multiplicó por 30 en los últimos 50 años. En Argentina, en tanto, hasta el 22 de febrero se confirmaron 51 casos de la enfermedad y se constató la circulación viral autóctona de dengue en la ciudad de Córdoba y la localidad salteña de Salvador Mazza, según datos del último reporte de vigilancia epidemiológica del dengue publicado en el portal del Ministerio de Salud de la Nación. Fuente: Agencia CyTA – Instituto Leloir http://www.agenciacyta.org.ar/2013/03/identifican-nuevos-blancos-terapeuticos-para-frenar-al-virus-del-dengue/ Científicos Argentinos desarrollan sensores fluorescentes para visualizar partículas nanométricas Los científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA creen que, en el futuro, esta estrategia de microscopía podría usarse para la detección precoz del cáncer y otras enfermedades La nanociencia, el estudio de la materia a la escala de la milmillonésima parte de un metro, promete infinidad de aplicaciones: desde motores moleculares hasta cristales resistentes al rayado o nuevos dispositivos para liberar medicamentos en el sitio preciso. Pero para trabajar con nanopartículas, primero hay que visualizarlas. Con ese objeto, científicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA anunciaron el desarrollo de un tipo de sensores de fluorescencia que son esenciales para “iluminar” objetos diminutos con microscopios específicos y que podrían favorecer el diagnóstico precoz de distintas enfermedades. “En la mayoría de los microscopios se emplean sensores moleculares fluorescentes a fin de marcar y detectar una estructura celular y ampliar su imagen”, indicó a la Agencia CyTA el licenciado Guillermo Menéndez, del Laboratorio de Nanoherramientas Fluorescentes para Microscopía de la UBA. “Pero nosotros desarrollamos sensores derivados de nanopartículas, con excelentes propiedades ópticas, que permiten observar estructuras mucho más pequeñas y en forma más precisa”. El laboratorio, que estaba encabezado por la doctora Elizabeth Jares-Erijman hasta su muerte en septiembre de 2011 a los 50 años, está desarrollando particularmente un sensor de acidez derivado de Quantum Dots (material semiconductor fluorescente) para su aplicación en microscopías de fluorescencia. Como modelo para los experimentos in vivo, los científicos están aplicando los nanosensores en una línea celular de ovario de hámster chino. “El objetivo es medir los niveles de acidez en el interior y exterior de las células”, explicó la doctora Carla Spagnuolo, investigadora de CONICET e integrante de ese grupo. “Se ha establecido que el nivel de acidez en esos medios está influenciado por diversos procesos fisiológicos y patológicos, por ejemplo el desarrollo de diversos tumores, fibrosis quística y asma.” Los investigadores creen que estos sistemas de microscopía, todavía en fase de prototipo, podrían ser utilizados en el futuro como herramientas de diagnóstico temprano en distintas patologías e incluso como soporte de agentes terapéuticos. El avance fue publicado en la revista científica Photochemical & Photobiological Sciences. Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir http://www.agenciacyta.org.ar/2013/03/desarrollan-sensores-fluorescentes-para-visualizar-particulas-nanometricas/ Investigadores Argentinos desarrollan un diagnóstico rápido del Síndrome Urémico Hemolítico Parecido al test de embarazo, se visualizan dos bandas ante la presencia de la toxina que produce esa enfermedad. Todavía está en fase experimental. Un dispositivo similar al de los test de embarazo sirve para detectar en forma precoz y certera el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), un cuadro endémico en Argentina que se caracteriza por la presencia de una infección intestinal provocada por la bacteria Escherichia coli enterohemorrágica. El desarrollo, todavía en fase experimental, está en la lista de los ganadores de los premios INNOVAR 2012 organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, entre otras instituciones. El test consiste en una tira reactiva que contiene anticuerpos que reconocen a la toxina Shiga liberada por la bacteria. “Si la toxina está presente en la muestra de materia fecal, se observarán dos bandas, lo que implica un resultado positivo. En caso contrario, aparecerá solo una banda”, explicó a la Agencia CyTA una de las creadoras de esa herramienta, la doctora Yanil Parma del INTA. El SUH puede producir daño renal y neurológico, especialmente en menores de cinco años, y es responsable de casi un tercio de los trasplantes de riñones en niños y adolescentes. En este momento el ensayo se encuentra en etapa de prototipo funcional. Las pruebas se realizaron con cultivos de bacterias con y sin toxina Shiga para evaluar el comportamiento del ensayo. El paso siguiente, señaló Parma, es evaluar su desempeño frente a muestras clínicas. En la actualidad, los métodos empleados para detectar el SUH dependen de las posibilidades y complejidad de cada centro de salud. En general se aplican técnicas bacteriológicas. Las ventajas del nuevo ensayo son su facilidad de uso e interpretación del resultado, su rapidez (los resultados se obtienen en media hora) y accesibilidad. “Existen otros ensayos similares, pero al ser importados se dificulta su aplicación en centros de baja complejidad”, destacó Parma. El SUH se transmite por consumo de carne vacuna picada mal cocida, verduras mal lavadas o agua contaminada, entre otras vías. También por contacto persona a persona debido a prácticas higiénicas inadecuadas, como no lavarse las manos después de ir al baño o cambiar pañales, y antes de comer. “Creemos que en un futuro cercano, este desarrollo tendrá una gran aceptación en el mercado, ya que complementaría a las metodologías que se emplean en la actualidad”, indicó Parma. En el proyecto también participan el doctor Mariano Fernández Miyakawa, del Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA; Ariel Rogé, de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G.Malbrán; y Paula Lucchesi y Alejandra Krüger de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Todos ellos, salvo Rogé, son investigadores del CONICET. El desarrollo, realizado en Argentina, consiste en un diagnóstico rápido del Síndrome Urémico Hemolítico en el que se emplea un dispositivo parecido al test de embarazo. Se visualizan dos bandas ante la presencia de la toxina que produce esa enfermedad. Fuente: Agencia CyTA-Instituto Leloir http://www.agenciacyta.org.ar/2013/02/desarrollan-en-argentina-un-diagnostico-rapido-del-sindrome-uremico-hemolitico/ Más cerca de la vacuna contra el SIDA gracias al desarrollo de un equipo médico argentino La creación de una vacuna para el subtipo BF del virus HIV se acerca a partir del desarrollo de nuevos conocimientos al respecto por parte de un equipo médico argentino. Los pasos que conducen a la vacuna contra el SIDA no se avizoran mediante anuncios revolucionarios, sino con la generación de nuevos conocimientos concretos, que son determinantes para poder acabar con el desarrollo de esta enfermedad infecciosa. Gracias al trabajo con modelos animales en ratones, los científicos observaron las respuestas inmunes frente a los antígenos (sustancias que inducen la formación anticuerpos e inmunidad mediada por células en el huésped) específicos de las variantes BF del virus VIH. Los trabajos de investigación fueron realizados por el equipo de la Dra. Magdalena Gherardi, investigadora independiente del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y Retrovirus (INBIRS: ex-CNRS), quien dirigió un grupo interdisciplinario con otros equipos coordinados por la Dra. Gabriela Calamante del INTA-Castelar y el Dr. Horacio Salomón. A ellos se sumó el Dr. Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología de España. En diálogo con EL OTRO MATE, la doctora Gherardi explicó que “esta variante surgió por combinación de un virus subtipo B y otro subtipo F, y por lo tanto tiene en su genoma partes de uno y de otro”. En Argentina aproximadamente el 50% de las infecciones son causadas por variantes derivadas del subtipo BF, mientras que la otra mitad son causadas por virus del subtipo B”. La investigación consistió en inmunizar a los ratones con vacunas experimentales que tienen especificidad para las variantes de Estados Unidos y Europa (B), o para las variantes BF, para ver cómo y en qué medida podría impactar la especificidad frente a los distintos subtipos. “Logramos demostrar que mezclando antígenos del subtipo B junto con las variantes BF podríamos provocar una respuesta inmune más amplia con posibilidad de abarcar ambos tipos, también describimos que mediante la coadministración junto con los antígenos de determinadas moléculas adyuvantes (como las citoquinas IL-12 y GM-CSF), es otra forma de incrementar la amplitud de las respuestas generadas tras las vacunaciones”, destaca Gherardi. Datos que brinda la Organización Mundial para la Salud son alarmantes, desde la detección del HIV en 1982, 53 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas y casi 20 millones murieron a causa del SIDA. Actualmente, son 34,3 millones de portadores que conviven con el virus. Este proyecto se gestó en el INBIRS a partir de la inquietud del equipo del Dr. Horacio Salomón, luego de haber descripto las primeras formas recombinantes BF de HIV en Argentina, sobre el impacto de las mismas para el futuro desarrollo de una vacuna. Luego de una experiencia fuera de Argentina, Magdalena Gherardi lideró la implementación de estas líneas de investigación en el INBIRS, al ser incorporada al instituto. El trabajo contó con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el CONICET, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica (PCI). “Los próximos pasos consistirían en aplicar lo que hemos probado en ratones en el modelo de macacos, pero de ninguna manera podríamos aplicarlo a seres humanos tal cual como está. Este modelo es de utilidad, ya que los monos pueden ser infectados con el SIV, un retrovirus específico de macacos que produce una enfermedad similar a la del HIV en humanos. El proyecto podría seguir desarrollándose si se estableciera una colaboración a nivel internacional y se obtuviese financiación de organismos internacionales. En conclusión, la experimentación que hemos realizado hasta el momento es una investigación básica, cuyos resultados podrán ser utilizados para tener en cuenta cuando se haya generado a nivel mundial una estrategia de vacunación efectiva frente a HIV”, pronosticó Gherardi. Fuente: EL OTRO MATE http://www.elotromate.com/salud/mas-cerca-de-la-vacuna-contra-el-sida/ FIN! espero les guste

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La concepción del Universo explicada por 4 filósofos
Ciencia EducacionporAnónimo10/11/2014

Toda idea surge de un proceso creativo. Los artistas lo expresan a través del arte. Otros, como los científicos, logran abstraer conceptos e ideas para cambiar nuestra concepción de la realidad. De esta forma modifican y co-crean nuestra cultura. A continuación les presentamos cuatro filósofos-científicos que cambiaron nuestra forma de pensar y cuyas teorías y preocupaciones siguen vivas hasta hoy. Ptolomeo Ptolomeo fue el primer filósofo en hablar sobre nuestro lugar en el Universo desde un punto de vista científico. Él establece que la Tierra es el centro del Universo y los planetas y estrellas siguen trayectorias en forma de círculos alrededor del planeta azul. Cuando su teoría no concordaba con las observaciones de otros, suponía que debía haber otro círculo dentro del círculo de la primera trayectoria y así seguía aumentando la cantidad de círculos dentro de círculos para ajustar la teoría a la realidad. A esta teoría se le llamó Epiciclos. Hoy los científicos utilizan la palabra epiciclos para expresar que una teoría es muy compleja para ser real: “estos son puros epiciclos”. Copérnico Nicolás Copérnico es conocido por establecer la Teoría Heliocéntrica. Ésta dice que la Tierra no es el centro del Universo y que en realidad el planeta azul gira alrededor del Sol. Por un lado, esta teoría fue un golpe importante al ego del ser humano, pues implicó que ya no éramos el centro del Universo; por otro lado, estas ideas, consideradas herejes por la iglesia católica, llevaron a Galileo a ser ejecutado. De esta escena histórica proviene la famosa frase “y sin embargo, se mueve”. Nicolás plasmó su teoría e ideas sobre su concepción del Universo en El libro de las revoluciones de las esferas celestes. A partir de las ideas de Copérnico, la palabra revolución comenzaría a tener una connotación nueva, tanto en lo científico (para explicar el giro completo de un objeto sobre su órbita), como en lo social (como un cambio en el pensamiento, una revolución social). Kepler Johannes Kepler se da cuenta que aun cuando la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol, no cumplen con la idea de mantener una trayectoria en forma de círculos, por lo que tiene la brillante idea de usar la figura matemática de la elipse. Johannes fue el primer científico en formular una teoría que concordaba con las observaciones. Sin embargo, en ese entonces sus explicaciones no fueron tomadas con seriedad. Los científicos pensaban “¿porqué elipse si existe el círculo?”. No sería hasta el siglo XX que, gracias a la teoría de la relatividad de Einstein, los científicos voltearon y vieron que la teoría de Kepler era acertada. Newton Sir Isaac Newton se da cuenta que es la misma ley la que hace que se caiga una manzana de un árbol, lo que hace que la Tierra gire alrededor del Sol: la gravedad. Esta gran abstracción de Newton crea la ciencia como la conocemos. Incluyendo a la gravedad dentro de sus modelos, Newton pudo formular leyes que lograban explicar minuciosamente el movimiento de los astros que Kepler explicaba con las elipses (trayectorias). A partir de concebir el Universo de esta forma se pudo hablar de leyes universales que rigen a la naturaleza. Es por esto que Newton es considerado por muchos como el padre de la Ciencia. Bueno gente eso fue todo, quise hacerlo sencillo asi se entiende mas fácil, abrazo a todos!

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A la venta agua mineral sin gas de color negro,la probarías
InfoporAnónimo1/24/2012

¿Alguna vez pensaste en que existiría el agua de color negro? Pues bien, una marca canadiense de bebidas ha lanzado un nuevo productor que ha llamado la atención de muchas personas.La marca Blk vende agua mineral sin gas de color negro, ellos aseguran que el contenido es completamente natural. ¿Pero cómo lo consiguen?Según la empresa canadiense su bebida oscura es un 100%, no contiene ningún colorante artificial o aditivo alimentario para lograr esa pigmentación. La pregunta es, ¿dónde está el truco?Resulta que el color es el resultado de agregar una infusión de minerales fúlvicos al agua. Esta sustancia es un antioxidante natural que proviene del humus y que, además, contiene hasta 77 minerales y electrolitos esenciales para la salud al facilitar la absorción de nutrientes, reporta El producto tiene un precio de US$ 2,3 por botella en los Estados Unidos y por el momento se vende solo a través de la tienda virtual Amazon.com.$.Este invento canadiense, según prometen, aporta más de 77 nutrientes esenciales para la salud y echa por tierra todas las frases y refranes que conocíamos hasta ahora.Insípida e inodora sí, incolora jamás. Eso deben haber pensado los canadienses creadores de Blk., un agua mineral como las demás, excepto que es negra.El producto tiene un precio de US$ 2,3 por botella en los Estados Unidos y por el momento se vende solo a través de la tienda virtual Amazon.com.$.Algunas imágenes : Fin!

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Etiopía un país distinto!
Etiopía un país distinto!
InfoporAnónimo1/26/2012

Etiopía Introducción Etiopía, oficialmente la República Democrática Federal de Etiopía (amárico ኢትዮጵያ, Ityop'iya), antiguamente conocida como Abisinia o Alta Æthiopía, es un país situado en el Cuerno de África. Es el segundo país más poblado de África después de Nigeria y por delante de Egipto. Limita al norte con Eritrea, al noreste con Yibuti, al este con Somalia, al sur con Kenia y al oeste con Sudán y Sudán del Sur. Único entre los países africanos, Etiopía nunca ha sido colonizada, manteniendo su independencia durante toda la Repartición de África, excepto por un periodo de cinco años (1936-1941), cuando estuvo bajo la ocupación italiana. Es también la segunda nación más antigua del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial después de Armenia. Además, Etiopía fue miembro de la Sociedad de Naciones, firmó la Declaración de las Naciones Unidas en 1942, fundó la sede de la ONU en África, fue uno de los 51 miembros originales de las Naciones Unidas y es uno de los miembros fundadores de la antigua OUA y actual UA. Su capital y ciudad más grande y poblada es Adís Abeba. El nombre Etiopía se deriva del griego Αἰθιοπία Æthiopia, proveniente a su vez de Αἰθίοψ Æthiops ‘etíope’ que en griego significaría de cara quemada (αιθ- quemada ὄψ faz).3 No obstante, antiguas fuentes etíopes afirman que el nombre deriva de "'Ityopp'is" (hijo del bíblico Cush) fundador legendario de la ciudad de Axum. Historia Los orígenes históricos de Etiopía hay que buscarlos en el reino de Axum, que ya existía en el siglo II a. C. En el siglo IV se introdujo el cristianismo. El poderoso reino empezó a decaer tras la derrota de La Meca (570) frente a los musulmanes. En 1270 se inaugura la dinastía Solomónica, la cual da inicio al Imperio de Etiopía. Entre los siglos XV y XVI se reconquistó el territorio. En los siglos XVII y XVIII, se traslada la capital del reino a Gondar. Moneda española de Fernando VII utilizada en Etiopía durante el reinado de Hassai. El 21 de enero de 1872 Hassai el Tigre subyugó todo el territorio a excepción de Xoa, coronándose en Axum como Negus adoptó el nombre cristiano de Juan. En 1884 el nuevo emperador pactó con el almirante inglés Newet un convenio que le aseguraba el libre comercio en Massaua, pero al ocupar los italianos esta población, Juan tomó una actitud hostil frente a los nuevos colonizadores. El ejército italiano experimentó algunas pérdidas en Dogali, pero el 9 de marzo de 1890 el emperador Juan murió en Metemmet. Por la falta de monedas en circulación durante su reinado su permitió la utilización de monedas extranjeras en todo el territorio. Para garantizar su circulación dichas piezas fueron contramarcadas con un punzón circular que contenía el león de Judá y su valor. Se conocen diferentes monedas de Austria, Francia y España con esta curiosa marca. El sobrino de Hassai, Mangascha, fue desposeído por Menelik II, quien firmó un pacto con los italianos que ya habían ocupado Karen y Asmara, territorio que fue reconocido con el nombre de colonia de Eritrea. Durante el reparto europeo de África del siglo XIX Etiopía conservó su independencia, sin embargo, en 1895 ocurre la invasión italiana, desde su colonia en Eritrea. En 1931 asume al trono el emperador Haile Selassie, estableciendo un régimen absolutista. En 1935 las tropas italianas invadieron y conquistaron Etiopía, pasando a llamarse Abisinia. En 1936, el territorio pasa oficialmente a formar parte del África Oriental Italiana. Durante la Segunda Guerra Mundial, la derrota italiana en África le devolvió el poder a Haile Selassie. En 1952 la ONU aprobó la federación de Etiopía y de Eritrea, convertida en un país demócrata posteriormente. En 1974 en medio de una aguda crisis política y social, una revolución derrocó al emperador Haile Selassie, asumiendo el poder una Junta Militar conocida como el Derg. En 1977 asume el control del Derg Mengistu Haile Mariam quien instauró una dictadura en la forma de régimen socialista. Durante este periodo se socializa la economía, se alinea de parte del bloque soviético y se combate el analfabetismo, logrando reducirlo de un 90% a un 37%. Sufre una terrible hambruna en 1984, en parte debido a los numerosos frentes abiertos contra las guerrillas internas, entre ellas las independentistas de Eritrea y contra Somalia, en parte a causa de la destrucción de masa forestal propiciada por la dictadura en sus políticas de industrialización. En 1991 el régimen comunista es derrocado en medio de una guerra civil. En mayo de 1991, Meles Zenawi al mando del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope alcanza la victoria armada sobre Menghistu y es proclamado presidente, iniciando un periodo de reformas políticas y sociales que le llevan a abandonar la dictadura de corte marxista. La nueva guerra con Eritrea de 1997 a 2000 finalizó con la independencia de Eritrea y, bajo el patrocinio de la ONU y la OUA se obtuvo la paz definitiva. Política El funcionamiento de las instituciones etíopes está codificado por el texto constitucional ratificado en diciembre de 1994 y que entró en aplicación el 22 de agosto de 1995. El sistema parlamentario instituido entonces reposa sobre dos asambleas (bicameralidad) que representan el poder legislativo: la Cámara de Representantes del Pueblo: compuesta de 549 diputados elegidos por sufragio universal directo cada cinco años. Ésta tiene competencias en materia legislativa, fiscal y presupuestaria. la Cámara de la Federación: compuesta de 108 miembros elegidos por sufragio universal indirecto por los representantes de las regiones. Tiene el rol del control constitucional esencialmente. El poder ejecutivo tiene más competencias. Está dividido en dos polos donde el rol es desigual: El jefe de Estado, Presidente de la República, es una función honorífica. Elegido para seis años por la Cámara de diputados, el presidente no ejerce ningún poder en realidad. El puesto está actualmente ocupado por Girma Wolde-Giyorgis Lucha elegido en octubre de 2001. El Primer ministro maneja la política de país. Escogido por el partido mayoritario en la Cámara de diputados, éste es designado por un mandato quinquenal, renovable una vez. El poder judicial reposa sobre la Corte suprema federal, separada por la constitución de los poderes legislativos y ejecutivos. Derechos humanos En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia en los siete organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos (HRC), Etiopía ha firmado o ratificado: Geografía Tras la independencia de Eritrea, Etiópía se convirtió en un estado sin litoral, dependiendo en gran medida de Yibuti para sus exportaciones marítimas. Con 1.127.127 km²,16 Etiopía es el vigésimo séptimo país más extenso del mundo. Para efectos comparativos, la extensión de su territorio es similar a la de Bolivia. La mayor parte de Etiopía yace en el Cuerno de África, que es el extremo oriental de África. Al oeste limita con Sudán y Sudán del Sur, al norte con Yibuti y Eritrea, al este con Somalia, y al sur con Kenia. El Gran Valle del Rift atraviesa el país de noreste a suroeste, creando una zona de depresión que es cuenca de varios lagos. En el conjunto destacan la etiópica al oeste, el macizo de Harar al este y la meseta somalí en la vertiente extremo oriental. La red hidrográfica de Etiopía17 comprende los ríos Nilo Azul (1450 km, de ellos 800 en Etiopía), Omo (760 km), Awash (1.200 km), Wabi Shabele (1.130 km) y Genale (480 km). El lago más importante es el Tana, ya que su desagüe forma precisamente el Nilo Azul. Ciudades principales En esta lista se encuentran las principales ciudades etíopes de acuerdo a las estimaciones de población de la Agencia Central de Estadística de Etiopía, correspondiente al año 2008: Organización territorial Hasta 1995 Etiopía estaba dividida en 13 provincias (14 antes de la independencia de Eritrea en 1993). Actualmente Etiopía tiene un sistema gubernamental escalonado, que consta de un gobierno federal, estados regionales, zonas, distritos (woredas), y comarcas (kebele). En la actualidad, Etiopía está dividida en 9 regiones administrativas basadas en la etnia (astedader akababiwach, singular: astedader akabibi) y 2 ciudades con estatus especial (*): Ecología La ecología de Etiopía viene determinada fundamentalmente por la altitud. En las zonas bajas predominan las sabanas; WWF divide las sabanas de Etiopía entre cinco ecorregiones: Sabana de acacias del Sahel en el noroeste Sabana sudanesa oriental en el oeste Sabana arbustiva de Somalia en el centro (Gran Valle del Rift) y este Sabana arbustiva de Kenia en el suroeste Mosaico de selva y sabana de la cuenca del lago Victoria, en un enclave del suroeste, en la frontera con Sudán. Los desiertos están representados por la pradera y matorral xerófilos de Etiopía, en la región fronteriza con Yibuti y el sur de Eritrea; y la pradera y matorral xerófilos masáis, en el extremo suroeste. En el macizo Etíope los biomas predominantes son la selva umbrófila -selva montana de Etiopía, desde los 1.100 hasta los 1.800 msnm- y la pradera de montaña, representada ésta última por dos ecorregiones: la pradera montana y monte alto de Etiopía, entre los 1.800 y los 3.000 metros de altitud, y el páramo montano de Etiopía por encima de los 3.000 metros. Economía La economía de Etiopía está basada en la agricultura que absorbe el 45% del Producto Interior Bruto, el 90% de las exportaciones y el 80% de la mano de obra. El producto principal es el café destinado en su casi integridad a la exportación, del que viven directa o indirectamente el 25% de la población. Este alto volumen, unido a la variabilidad de los precios internacionales del café, hacen que la balanza exportadora sea muy vulnerable. Los procesos de sequía, agravados en la década de los 80 del siglo XX, convirtieron grandes extensiones de terreno de cultivo en áridas o semiáridas, en parte por las condiciones climáticas, en parte por la tala de árboles para leña. Los desplazamientos de población y de refugiados con ocasión de las múltiples guerras con Eritrea, facilitaron el asentamiento de gran número de población en zonas con apenas recursos agrícolas y ganaderos, lo que provocó hambrunas y persistentes degradaciones del suelo que no se ha recuperado. En la actualidad, y tras la firma de la paz definitiva con Eritrea, el número de personas dependientes de la ayuda interior o exterior para la supervivencia se ha reducido de 4,5 millones de personas en 1999, a 2,7 millones de personas en 2003. En cuanto a la minería, Etiopía tiene reservas de oro y tantalio, así como mármol, potasa, mineral de hierro y gas natural. Las explotaciones de este último han sufrido diversas convulsiones y altibajos con ocasión de los múltiples conflictos bélicos hasta 2002. El alto nivel de dependencia del sector energético (petróleo) y los elevados gastos militares, mantienen todavía debilitada la economía, que presenta grandes cambios según la zona del país de la que se trate. La tensa relación con Eritrea impide el uso de los puertos eritreos de Assab y Massawa, dejando el de Yibuti para la salida al mar de los productos etíopes. En la actualidad se desarrolla un plan económico basado en el incremento del uso de la energía hidroeléctrica, la explotación del gas natural, la recuperación de zonas agrícolas y la diversificación de las actividades económicas, dentro de una economía todavía muy centralizada y dependiente del sector público y de la ayuda extranjera. Los países a los que les dan productos de exportación son: Alemania, Japón, Yibuti y Arabia Saudita. Los países que le dan productos a Etiopía son: Arabia Saudita, Estados Unidos, Italia y Rusia. Los productos de exportación son: café, cuero, legumbres y petróleo y los de importación son: animales, petróleo y maquinaria. En el periodo 2003-2005 la economía etíope ha crecido más de un 10%, si bien el crecimiento ha sido muy desigual según las regiones. El perímetro de la capital ha crecido un 13% consecutivo en los dos años, los estados del sur y oeste han crecido de media un 8%, si bien los estados del este han crecido con menos intensidad y las regiones del norte han sufrido un debacle de la actividad económica, debido a las tensiones geopolíticas con Sudán y Eritrea. Destaca la mejora de la balanza exportadora, animada principalmente por el incremento de las exportaciones hacia Egipto. La ayuda extranjera representa más del 90% del presupuesto del gobierno, solo el 2% de la población del país tiene acceso a teléfonos celulares. Demografía Al año 2008, Etiopía tiene una población estimada de 83.500.000 habitantes.20 La esperanza de vida es de 52,92 años. El promedio de hijos por mujer es de 6,2, una de las tasas más altas del mundo, lo cual se prevé que provoque graves problemas económicos y ambientales en el futuro. Se calcula que 980.000 personas, o el 1,25% de la población, está infectada con el virus de VIH. La población urbana alcanza solamente al 17% del total. Grupos étnicos etíopes Los principales grupos étnicos de Etiopía son: Oromo, Amhara, Tigray, Sidama, Hadiya, Somalíes, Afar, Gurage, Gamo, Welaita y Argoba. Existen además diferentes tribus minoritarias, tales como: Surma, Mursi y Hamer. Alfabetización El 42,7% de la población está alfabetizada, correspondiente a un 50,1% de los hombres y un 35% de las mujeres. Lo cual expresa una reducción de la alfabetización, en relación a la década de 1980. Durante el período imperial, la alfabetización alcanzaba solo al 10% de la población en su inmensa mayoría hombres. Gracias a las políticas sociales del régimen comunista de Etiopía, este porcentaje subió a un 65% en 1985. Religión Según el censo nacional de 1994,21 los cristianos copto-etiópicos representan el 61,6% de la población del país, los musulmanes el 32,8%, las creencias tradicionales el 5,6% y hay un 0,003% de judíos. Una parte de Etiopia cree en el rastafarismo y Haile Selassie I. A menudo la cristiandad en África es concebida como una importación europea que llegó con el colonialismo, pero este no es el caso de Etiopía. El Reino de Aksum fue una de las primeras naciones en adoptar oficialmente el cristianismo, cuando San Frumentius de Tiro convirtió al Rey Ezana durante el siglo IV. Muchos creen que el Evangelio había entrado en Etiopía incluso antes, con el oficial real descrito como bautizado por Felipe el Evangelista en la Biblia en Hechos 8:26-40. Hoy en día, la Iglesia ortodoxa etíope, es de lejos la dominante, aunque un número de iglesias protestantes han ganado terreno recientemente. El nombre "Etiopía" (en hebreo Kush) se menciona en la Biblia varias veces, y es de alguna manera considerado un lugar sagrado. El islam en Etiopía existe desde casi la fundación de la religión; en el 615, cuando un grupo de musulmanes escapó por consejo de Mahoma de la persecución en La Meca y viajó a Etiopía, que estaba gobernada por, según las estimaciones de Mahoma, un piadoso rey cristiano. Además, la tradición islámica afirma que Bilal ibn Ribah, una de los más destacados compañeros de Mahoma, era de Etiopía. Cultura Gastronomía de Etiopía La gastronomía de Etiopía consiste en varios entrantes y platos de verdura o carne, normalmente un guisado, servido encima de injera, un fino pan alargado. La injera es una especie de crèpe hecha con un cereal que se llama teff y que se cultiva en Etiopía, después de hecha la masa se deja fermentar 3 días con estiércol y después se echa en una fuente de barro plana y redonda de unos 40 cm de diámetro previamente calentada al fuego (generalmente de leña), encima se le echan diversos guisos de carne ó verdura y se come con la mano. La cocina tradicional etíope no usa carne de cerdo de ningún tipo, ya que el islam y la Iglesia ortodoxa etíope prohíben comer esa carne. Medios de comunicación En Etiopía se publican pocos periódicos. Uno de ellos es el Addis Tribune, editado en Adís Abeba. Proveedores de servicios satelitales La mayoría de la población se conecta vía ADSL implementada por el gobierno, quien es monopolio estricto, sin embargo las pocas corporaciones usan conexiones satelitales de proveedores extranjeros como conexión activa mediante los satélites Hispasat y NSS Calendario y curiosidades horarias Etiopía utiliza el calendario de la iglesia ortodoxa copta, con siete u ocho años de retraso respecto al calendario occidental. El año nuevo etíope se celebra el 11 de septiembre. En el caso de los años bisiestos, la fiesta es el 12; así, el 12 de septiembre de 2007 fue el primer día del nuevo milenio para Etiopía.22 Los etíopes coptos celebran su fiesta de fin de año o Enkutatash "regalo de joyas", con base en una antigua leyenda, según la cual la reina de Saba regresó repentinamente de su visita al Rey Salomón, en Jerusalén, siendo celebrada por sus ministros y generales con gran alborozo y llenando de joyas las arcas reales. Esta celebración coincide con la Fiesta de Primavera en el hemisferio austral, y sus festejos se remontan a esa época. La hora cero corresponde a las seis de la mañana del horario internacional. Música, danza y canto de Etiopía Unos 1600 años antes que en Europa, el santo etíope Yared creó una escritura musical para su repertorio de música sagrada y danza. La música, el canto y la danza etíopes se basan en la herencia musical de Yared. La danza folclórica más común, la esskista, tiene elementos fundamentales de tradicionales de los diversos pueblos del altiplano etíope. Característica de esas danzas es el movimiento rítmico de los hombros, con una acusada mezcla de religiosidad, fetichismo y sensualidad definida por algunos observadores como confusa y fascinante. Un contraste con las danzas del altiplano lo constituyen las danzas acrobáticas de los Welaita y los gestos teatrales de los remotos grupos étnicos de Gamo-Gofa y la parte baja del valle del Omo, que conservan costumbres más tradicionales. Por su temática, la Música de Etiopía se puede dividir en tres grandes grupos: Música folclórica y tradicional etíope. Comprende la música de los diversos grupos étnicos de Etiopía desde remotas épocas. Chik Chikka es un tipo de ritmo etíope, que actualmente se puede interpretar con un tiempo rápido y también lento. Música copta o sacra. Música popular. Se diferencia de la música folclórica por su carácter más general e influencia extranjera. Influencia Música rastafari y reggae. Música sincrética de origen jamaiquino, mezcla de diferentes grupos de afrodescendientes, con alguna difusión en Etiopía. Ethio-jazz. Creación del vibrafonista y director musical Mulatu Astatke, Aplicado alumno de las mejores escuelas de música inglesas y norteamericanas, desde los años sesentas de siglo XX, es parte de la historia viva de la música etíope Es de advertir que el nombre de Etiopía ha sido utilizado por artistas extranjeros ajenos por completo a la música etíope, como en los casos del argentino Nico Favio con la banda Etiopía y el escritor vasco Bernardo Atxaga en Nueva música de Etiopía. Intérpretes Tilahun Gessesse. Vocalista Bibisha. Guitarrista de Adís que toca ethio-jazz. Instrumentos musicales Krar, o lira etíope de cinco cuerdas. Masenqo. Es un violín de una sola cuerda. Es un instrumento histórico etíope. Danza Esketa o “baile de los hombros”. "Al moverse con esta danza es como si la cabeza y los hombros trabajaran completamente separados del resto del cuerpo. Es una parte significativa de las antiguas danzas tribales de Etiopía." Festividades Imágenes Bueno gente sin mas que decir me despido espero que sea de su agrado! no se olviden de comentar!

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Cómo construir una calefacción solar
Hazlo Tu MismoporAnónimo1/27/2011

En la actualidad, la calefacción es uno de los servicios que más energía consumen durante el invierno. Esto provoca un gran gasto económico que muchas comunidades de vecinos intentan subsanar a través de energías más baratas y que produzcan el mismo efecto. Un gran avance en este campo ha sido el descubrimiento de los colectores. Estos aparatos, que pueden ser de agua o de aire, proporcionan calor a través de la energía solar. La diferencia entre los colectores de agua y de aire es importante. Hoy en día los más extendidos son los de aire ya que este medio de transmisión de calor proporciona mayores ventajas. Entre ellas están los menores costes en mano de obra (ya que los circuitos transportan de forma directa el calor), la imposibilidad de congelación o ebullición del aire y la tranquilidad de que no habrá fugas de agua. El funcionamiento de un colector es bastante sencillo. El aire (normalmente frío) entra por una abertura inferior y pasa por un circuito formado se elementos que se calientan fácilmente (latas, chapas de hierro, etc.). Durante su trayecto el aire va subiendo de temperatura y asciende. Cuando llega al final del colector, se le hace pasar por un conducto que lo introduce en la casa. La siguiente imagen resume el funcionamiento: Montar un colector es una tarea sencilla ya que solo tenemos que conseguir una superficie que absorba bien el calor y lo transmita al aire. El procedimiento es el siguiente: - Conseguimos o construimos una caja de madera o de chapa. - Hacemos dos agujeros para introducir y extraer el aire. El orificio de entrada debe puede ser de el tamaño que nos parezca (por ejemplo una rejilla). El orificio de salida debe permitir insertar un tubo por el que extraer el aire. - Introducimos en la caja una chapa metálica o algún material semejante a ser posible negro ya que absorbe mejor el calor. Luego cerramos la caja con una superficie transparente que deje pasar el calor. - Lo situamos en un lugar donde de bien el calor y instalamos los tubos de forma correcta. Normalmente, este sistema se suele utilizar para calentamiento del suelo de una casa por lo que podemos dirigirlos a la parte inferior de éste. Un ejemplo de trabajo terminado es el siguiente:

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