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Primer post: 19 ago 2013Último post: 20 feb 2014
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Candidatos de Buenos Aires ( Elecciones 2013)
InfoporAnónimo10/16/2013

BUENOS AIRES 501 - UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 503 - ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 503 - ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 504 - FRENTE RENOVADOR. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 504 - FRENTE RENOVADOR. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 506 - FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 506 - FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 508 - UNION CON FE. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 508 - UNION CON FE. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 509 - FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 509 - FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. BUENOS AIRES 501 - UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 1. DE NARVAEZ STEUER, FRANCISCO 2. PLAINI, FRANCISCO OMAR 3. RUCCI, CLAUDIA MONICA 4. FERRARI, GUSTAVO ALFREDO HORACIO 5. LABURU, SUSANA LIDIA 6. ATANASOF, ALFREDO 7. GAMBARO, NATALIA 8. KLEIN, SILVIO FRANCO 9. GOÑI CAMPAGIORNI, JAVIER JOSE 10. MATORRAS, CLAUDIO 11. CORDOBA, LAURA GRACIELA 12. JUARA, GERARDO GABRIEL 13. COLOMBO, MERCEDES 14. FONTANES, DORA BEATRIZ 15. GRANILLO FERNANDEZ, ALEJANDRO JOSE 16. BARRERO, MARIA ESTHER 17. RESTUCCIA, EDUARDO JULIO 18. CANO, LEANDRO ARIEL 19. MOGNI, MARIA GRACIELA 20. FRIGERIO, CARLOS GUIDO 21. CICHELLO, IGNACIO ERNESTO 22. HARRISON, ANA PRISCILLA 23. PRADA, ENRIQUE ALEJANDRO 24. ARCE SCAZZARI, SABRINA SOLEDAD 25. RODRIGUEZ GERINO, IGNACIO 26. MARTINEZ CHAS, JUAN MANUEL 27. ANTONINI, MARIA DEL CARMEN 28. CUERVO, MONICA SUSANA 29. PEREZ TAMAYO, JORGE ALBERTO 30. MOYANO, HUGO ANTONIO 31. ENGELHARDT, CARLOS MARTIN 503 - ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 1. INSAURRALDE, MARTIN 2. DI TULLIO, JULIANA 3. MAGARIO, VERONICA MARIA 4. RECALDE, HECTOR PEDRO 5. CARLOTTO, REMO GERARDO 6. GARCIA, MARIA TERESA 7. KUNKEL, CARLOS MIGUEL 8. MORENO, CARLOS JULIO 9. CONTI, DIANA BEATRIZ 10. DEPETRI, EDGARDO FERNANDO 11. ROMERO, OSCAR ALBERTO 12. VISCONTI, ISABEL BEATRIZ 13. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO 14. RAVERTA, MARIA FERNANDA 15. ARRIETA, GUSTAVO HECTOR 16. GRANA, ADRIAN EDUARDO 17. ARNALDI, MONICA SUSANA 18. ONORATO, GILDO EZEQUIEL 19. ROJAS, LUCIA FLORENTINA 20. BOLINAGA, DANIEL NESTOR 21. VESPERTINO KOENIG, MARCELO CHRISTIAN 22. BALOR, ANA LUZ 23. TORREMARE, GUILLERMO FRANCISCO 24. MARTINELLI, LUIS MARIA 25. SOLIS, SILVIA CRISTINA 26. RUETE, RODRIGO MARIA 27. REVORA, SANTIAGO EDUARDO 28. ALONSO, ALICIA MONICA 29. MARTINEZ, MIGUEL ANGEL 30. VOLMAN, DIEGO LEANDRO ROBERTO 31. PEREYRA, PABLO JAVIER 32. ALGAÑARAZ, MARIA ELENA 33. GARCIA, ENRIQUE 34. GUTIERREZ, OMAR DAVID 35. ECHARREN, FRANCISCO JOSE 503 - ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 1. FERNANDEZ, JUAN GASPAR 2. MIRANDA, MARIA ROCIO 3. FUENTES, CARLOS ALBERTO 4. ALI, FERNANDO MARTIN 5. FRIAS, CINTHIA VICTORIA 6. DRAGONI, DANIEL OSVALDO 7. COLAONE, HUGO SANTIAGO 8. MOLINA, ANDREA 9. MOREYRA, FELIX RAMON 504 - FRENTE RENOVADOR. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 1. MASSA, SERGIO TOMAS 2. GIUSTOZZI, RUBEN DARIO 3. TUNDIS, MIRTHA 4. SOLA, FELIPE CARLOS 5. DE MENDIGUREN, JOSE IGNACIO 6. MARTINEZ, SOLEDAD 7. PEREZ, JOSE ADRIAN 8. GUZMAN, SANDRO ADRIAN 9. EHCOSOR, MARIA AZUCENA 10. ALEGRE, GILBERTO OSCAR 11. GONZALEZ, GLADYS ESTHER 12. GRIBAUDO, CHRISTIAN ALEJANDRO 13. D' ALESSANDRO, MARCELO 14. SCHWINDT, MARIA LILIANA 15. FABIANI, EDUARDO ALBERTO 16. ALONSO, HORACIO FERNANDO 17. LITZA, MONICA EDITH 18. CAVIGLIA, FRANCO AGUSTIN 19. COULY, VERONICA 20. SOLMI, JORGE ALBERTO 21. ERRECALDE, SERGIO ORLANDO 22. VANELLI, SOFÍA 23. SAREDI, ROBERTO MIGUEL 24. GIANOLA, FABIAN JAVIER 25. GRANDI, ANA MARIA 26. ALESSANDRINI, FABIAN DARIO 27. ALENDE, CARLOS MARCELO 28. SCHUSTER, ELISA NOEMI 29. DI SALVO, MIGUEL ANGEL 30. ERRAZU, HORACIO ALBERTO 31. TEDESCHI, MARIA JOSE 32. IBARRA, GABRIEL FELIX 33. LARRABURU, DAMASO 34. FARONI, JAVIER 35. CALVENTE, HECTOR NICOLAS 504 - FRENTE RENOVADOR. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 1. DE RENTIS, LORENA 2. MONGE, MATIAS AGUSTIN 3. FLORES, ANDRES 4. PISTO, NANCY VIVIANA 5. GUEVARA, ALFREDO ANTONIO 6. DE LA TORRE, JOAQUIN 7. MEONI, MARIO ANDRES 8. KATOPODIS, GABRIEL NICOLAS 506 - FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 1. PITROLA, NESTOR ANTONIO 2. BREGMAN, MYRIAM TERESA 3. GIORDANO, JUAN CARLOS 4. RAPANELLI, DANIEL MARIO 5. SIMIONI, LUANA 6. REYNOSO, EDGARDO ERNESTO 7. RODRIGUEZ, JUAN PABLO 8. ALFARO, PAULA ANAHI 9. AYALA, EDUARDO 10. GARCIA, AURORA AMELIA 11. BUSTILLO, FLAVIO SEGURO 12. BOU ABDO, NELSA JOSEFA 13. HOSPITAL, JORGE DARIO 14. URBANOVICH, DAVID 15. HAVERCOHN, LAURA BEATRIZ 16. PEREZ, CARLOS ALBERTO 17. VERA IBAÑEZ, GABRIELA 18. SUPPA, JUAN 19. GARRALDA, PIA 20. LAVALLE, IGNACIO MARTIN 21. CONSTRISCIANI, JUAN 22. TROITIÑO, SILVANA ALICIA 23. CASAS, GUILLERMO ALBERTO 24. BEICA, JUAN CARLOS 25. ALONSO ARMESTO, MARIA INES 26. BIAGGIO, NORA IRIS 27. VIÑALS, ARIEL 28. TALMON, DEBORA JULIETA 29. RELAÑEZ, WALTER ESTEBAN 30. SOBRADO, JORGE RAUL 31. FARIAS, NANCY VALERIA 32. MAYER, CHRISTIAN MARCELO 33. FALCON, KARINA 34. ALDERETE, JOSE MARCELO 35. VAZQUEZ, DALIA 506 - FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 1. NOGUERA, GERMAN GUILLERMO 2. LLANI, JESICA TAMARA 3. FALCON, MIGUEL ANGEL 4. VOGT, MAGDALENA ANDREA 5. MARTINEZ, ERNESTO ARIEL 6. LAGAR, HORACIO 7. KNOPOFF, IVAN MAXIMILIANO 8. TORRES, MARIANA 9. MOSQUEIRAS, JORGE LUIS 10. REYNOSO, DAMIAN 508 - UNION CON FE. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 1. VENEGAS, GERONIMO "MOMO" 3. NEVES, JUAN CARLOS 2. SFASCIOTTI, GRACIELA MABEL 4. DRUETTA, GUSTAVO ADOLFO 6. ALVA, OSCAR HECTOR 5. ROFFO, GRACIELA ELENA 7. PALACIO, ALFREDO HUGO 9. SCHIARITI, MIGUEL ALBERTO 8. SANCHEZ JAUREGUI, NATALIA ANDREA 10. CIANCIO, JUAN LUIS 12. LOPEZ, JORGE 11. SOBRADO, MARIA CRISTINA 13. FRANKE, ROBERTO IGNACIO 15. LUJAN, RAMON JOSE 14. HENCHOZ, LILIANA SOL 16. LOBO, DIEGO ANDRES 18. DEL VALLE BARROS, JUAN AMERICO 17. LLAGARIAS MIGLIONICO, MARIA LETICIA 19. MOSCARDI, MARIA CRISTINA 20. MAYO, SERGIO ARIEL 21. MORAN, RODRIGO MATIAS 22. FERREYRA, SANDRA SILVIA 23. FERNANDEZ, HECTOR ALBERTO 24. FRANCAVILLA, DORA CECILIA 25. ZALAZAR, CAYETANO RAMON 26. CASTRO, CARLOS ARTURO 27. ROMERO, ANA MARIA 28. BORACI, RAUL ALFREDO 29. BEZRUTSCHKO, MARIANA 30. POBLET, JESUS EDUARDO 31. IBAÑEZ, LUIS ADOLFO 32. PORTILLO, JAQUELINE 33. AGUILAR, MANUEL ROBERTO 34. AXT, IVAN MAXIMILIANO 35. PINO, YESICA ALEJANDRA 508 - UNION CON FE. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 1. CANO, MARTA MARGARITA 2. HERRERA, HUGO ARMANDO 3. SANTIESTEBAN, ERIKA DEL CARMEN 4. CORREA, EDUARDO HORACIO 5. DI ROSA, SERGIO GUSTAVO 6. ZAMORANO, SANDRA PATRICIA 7. PONCE, HORACIO DANIEL 8. VALENZUELA, CARLOS RAMON 509 - FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL. DIPUTADOS NACIONALES TITULARES. 1. STOLBIZER, MARGARITA ROSA 2. ALFONSIN, RICARDO LUIS 3. GUTIERREZ, HECTOR MARIA 4. TROIANO, GABRIELA ALEJANDRA 5. MILMAN, GERARDO FABIAN 6. TUNESSI, JUAN PEDRO 7. STORANI, MARIA LUISA 8. CEBALLOS, JORGE RAUL 9. PIANI, LILIANA ALICIA 10. TORREGIANI, ELIO ARNALDO 11. VILLALBA, GLADIS BEATRIZ 12. PERTICA, LEONEL NORBERTO 13. MENENDEZ, CLAUDIA LILIANA 14. DELLA VEDOVA, ROMAN 15. ANTEDOMENICO, ANDRES MARIA 16. VALLARINO, RICARDO 17. ARANA, NORA BEATRIZ 18. FLORES, JULIO EDUARDO 19. FONT, FRANCISCO JOSE 20. LYONNET, BLANCA MABEL 21. MAYORAL, DANIEL 22. MELCON, SUSANA BEATRIZ 23. FITTIPALDI, HUGO ALBERTO 24. RUIZ, MARIA ELENA 25. ARCELUZ, VICTORIA FLORENCIA 26. LOPEZ, MARIANA 27. SGUIGLIA, DEONISIO ARMANDO 28. ARRUTI, SILVANA CECILIA 29. SOSA, CAROLINA MARIEL 30. RU, MARIO CRISTOBAL 31. RAMIREZ, IRMA NELIDA 32. SANTILLAN, DANIELA IVANA 33. BARBERIO NOVILLO, JORGE CARLOS 34. CRISOSTOMO, PABLO GABRIEL 35. KUHN GONZALEZ, LUIS FERNANDO 509 - FRENTE PROGRESISTA, CIVICO Y SOCIAL. DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES. 1. BELVISOTTI, LUIS PEDRO 2. MALAGUTTI, JUAN PABLO 3. FERRERO FAURE, MARIA LORENA 4. BAÑOS, JORGE MARCELO 5. ISLA, MARCOS JOSE 6. MUÑIZ, ELINA SILVIA 7. GUTIERREZ, JUAN ALBERTO 8. VAZQUEZ, CESAR VENTURA 9. GAMERO, MARIA CELESTE 10. REYNOSO, ROBERTO ADRIAN

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Coca Cola Light y Coca Cola normal en el Agua
Ciencia EducacionporAnónimo8/19/2013

Si metes una Coca Light en un recipiente con agua, flota. Si lo haces con una de Coca-Cola normal, se hunde. Esto es un experimento que puede hacer cualquiera, solo tienes que coger una lata de Coca-Cola light o otra de Coca-Cola de toda la vida, para después sumergirlas en un recipiente con agua… Podrás comprobar como la lata de coca-cola se hunde y la lata de Coca-Cola Light flota ¿Por qué? link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RwrOu0WzGrg La razón es que el azúcar es mucho más denso que el edulcorante y que el agua y una Coca-Cola normal tiene el equivalente a 11 cucharadas. Por tanto, un refresco normal es más denso y al ponerlo en el agua se hundirá; en cambio el refresco light, siendo menos denso que el agua, flotará.

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La Tierra pudo haber sido golpeada por un brote de rayos gam
Ciencia EducacionporAnónimo12/15/2013

Una sorprendente teoría surgió recientemente como parte de una investigación realizada por dos científicos alemanes; esta teoría sostiene que es posible que la Tierra haya sido golpeada por un brote de rayos gamma, un violento estallido de energía cósmica, hace alrededor de 1.200 años. Un brote de rayos gamma es uno de los acontecimientos más violentos en el espacio y, si sucede a una distancia cercana de la Tierra, puede causar grandes cambios en la biósfera, o directamente marcar el fin de la civilización. El carbono-14 y el berilio-10 en la Tierra La investigación comenzó al comprobar que algunos árboles japoneses mostraban un agudo incremento en su cantidad de carbono-14, respecto a la proporción de carbono-12 en el pasado. Utilizando los anillos de los árboles como guía concluyeron que esto ocurrió alrededor de los años 774-775, es decir siglo VIII. La mayoría del carbono terrestre (98,89%) está compuesto por el isótopo carbono-12, en el que cada átomo contiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. El carbono-14, en cambio, contiene 8 neutrones y 6 protones, lo que marca su carácter radiactivo y, por tanto, que con el tiempo se vaya produciendo su decaimiento radiactivo, proceso por el cual va transmutándose en nitrógeno El hecho de que haya carbono-14 en la Tierra significa que de algún modo se está reabasteciendo y esto sucede cuando átomos de nitrógeno proveniente de radiaciones cósmicas golpean la atmósfera de la Tierra. Este proceso equilibra el monto de carbono-14 que se va perdiendo. Pero, si bien es esperable cierta cantidad de carbono-14 en la Tierra, la observada en los árboles japoneses, principalmente, aunque también en árboles de América y Europa, es alrededor de diez veces mayor que la habitual. Por otra parte, también se ha verificado un importante aumento de Berilio-10 (otro elemento radiactivo) en el hielo antártico. Esto es lo que ha llevado a los científicos a preguntarse qué puede haber causado estos significativos cambios en los elementos de la Tierra al mismo tiempo. La teoría del brote de rayos gamma Sin dudas, la manera más probable de afectar a todo el planeta al mismo tiempo es un suceso que tenga lugar en el espacio y que configure un acontecimiento cósmico violento y energético. Estos pueden ser una erupción solar, la explosión de una estrella cercana o un brote de rayos gamma; este último es el que los científicos a cargo de esta investigación consideran el más probable, de acuerdo a la energía que se necesita para este aumento de carbono-14 y berilio-10 en la Tierra. Los brotes de rayos gamma son los que producen el nacimiento de un agujero negro. La causa más común para que esto suceda es cuando una estrella de gran masa explota: su núcleo colapsa formando un agujero negro, mientras que las fuerzas involucradas emiten dos enormes rayos de energía hacia el espacio. Otra causa probable es que dos estrellas de neutrones se fundan, produciendo también una explosión que emite potentes rayos de energía cósmica. Los brotes de rayos gamma ocurren habitualmente, pero siempre en galaxias lejanas y se estima que en nuestra galaxia, este fenómeno se podría dar cada un millón de años, aproximadamente, por lo que este cálculo de 1.200 años ha sorprendido a toda la comunidad científica. Esta teoría resulta muy importante, no sólo por el hecho de acercar un posible hecho de tal magnitud desconocido e insospechado hasta el momento, sino también porque puede alterar varias de las certezas que se tenían al respecto de acontecimientos espaciales.

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Eventos astronómicos para el 2014
Ciencia EducacionporAnónimo12/16/2013

Algunos eventos astronómicos son fascinantes y fáciles de ver en un cielo nocturno. Durante el año se van sucediendo varias actividades celestiales hermosas que puedes seguir a través del siguiente calendario astronómico de 2014. Eventos de planetas en 2014 Júpiter, Marte, Saturno, Neptuno y Urano en Oposición El próximo 5 de enero será el día en que Júpiter estará más cerca de la Tierra y completamente iluminado por el Sol , por lo que será un buen momento para fotografiarlo. Con binoculares será posible ver las lunas de Júpiter, para ver en más detalle será necesario un telescopio. Marte en cambio podrá verse el 8 de abril y Saturno el 10 de mayo. Neptuno y Urano, que se encuentran más lejanos, podrán verse con un telescopio potente el 29 de agosto y el 7 de octubre. Conjunción de Venus y Júpiter El 18 de agosto estos dos planetas estarán extremadamente cerca en el cielo. El fenómeno podrá verse luego del atardecer hacia el este. Conjunción de la Luna y Marte La Luna pasará el próximo 7 de junio a dos grados de separación del planeta Marte. Este fenómeno podrá verse hacia el oeste después que baje el Sol por aproximadamente 6 horas. Solsticios y equinoccios Equinoccios de Marzo y septiembre El 20 de marzo y el 23 de septiembre habrá igual tiempo de día que de noche debido a los equinoccios. Es el primer día de primavera en el hemisferio norte y el primero del otoño en el hemisferio sur en marzo, y viceversa en septiembre. Solsticios de Junio y de diciembre El 21 de junio es el primer día del verano en el hemisferio norte y el primer día de invierno en el hemisferio sur y el 21 de diciembre ocurre a la inversa. Los solsticios cambian la duración del día y la noche. Eclipses en 2014 [2ize=15]Eclipses de Luna Ocurrirán el 15 de abril y el 8 de octubre. Implica que la Luna pasa a través de la sombra oscura de la Tierra. La Luna se volverá gradualmente más oscura y finalmente tomará un color rojo. Podrá verse desde Norteamérica, Sudamérica y Australia. Eclipse anular de Sol Será el 29 de abril y es cuando se ve un anillo de luz alrededor de la Luna. Ocurre cuando la luna está demasiado lejos de la Tierra como para cubrir el Sol completamente. El camino del eclipse se moverá desde la costa de Sudáfrica hasta la Antártida y la costa de Australia. Eclipse Solar Parcial El 23 de octubre la Luna cubrirá solo una parte del Sol. Puede ser observado con un filtro especial o mirando el reflejo. Se verá desde América del Norte y Central. Teniendo en cuenta estos datos podremos estar al tanto de los eventos astronómicos y verlos correctamente. No todos los días los planetas se acercan a la Tierra o hay distintos tipos de eclipses y es bueno aprovechar los momentos indicados. Y si quieres ver un espectáculo fantástico, no te puedes perder las lluvias de estrellas en 2014

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Incesto y endogamia: el secreto del genoma neandertal
Ciencia EducacionporAnónimo12/29/2013

El rico pasado evolutivo de la que quizá sea la especie que más despierta curiosidad en el hombre moderno, añade una nueva pieza al complejo rompecabezas que conforma su evolución y sus formas de vida y muerte. Según la información revelada por el genoma Neandertal más completo, tanto los neandertales, como los denisovanos, y posiblemente, los homo erectus, no solo pudieron convivir para crear una descendencia común, sino que las prácticas de incesto y endogamia habrían sido comunes. Descendencia común Recientes excavaciones y estudios de ADN están desmontando rápidamente el imaginario de nuestros antepasados viviendo en comunidades cerradas de una misma especie, y a miles de kilómetros de otros grupos de homínidos. Los actuales estudios llevados a cabo por un equipo dirigido por el alemán Kay Prüfer, del Instituto Max Planck de Antropología evolutiva de Leipzig, revela que los primeros homínidos modernos emigraron, convivieron con otras especies, y se aparearon como resultado de esta cohabitación. Concretamente, los neandertales convivieron y se relacionaron con homo sapiens, denisovanos, y probablemente, con homo erectus. Parece claro que nuestros ancestros eran, ya no solo seres sociales, sino también multirraciales, lo que propone un nuevo embrollo a la comprensión del mundo científico. Evidencias de incesto En el año 2010, el equipo de Prüfer analizó un hueso del dedo del pie de una mujer denisovana encontrado en 2008 en una cueva del sur de la Siberia rusa, específicamente, la Cueva Denisova, en la que los fósiles se mantienen en excelente estado de conservación. Este hallazgo le permitió a Prüfer y su equipo trazar un mapa genético completo. Los cromosomas de dicha mujer arcaica, revelaron que sus padres estaban estrechamente emparentados, pudiendo ser medio hermanos, o quizá tío y sobrino o viceversa. En cuanto a las relaciones de convivencia entre neandertales y denisovanos, los científicos sostienen que, a pesar de que la comparación de sus genomas muestran que eran especies más limitadas y dispersas que los primeros humanos modernos, ciertos indicios sugieren relaciones bastante estrechas entre ellos. Las investigaciones sugieren que los neandertales y los denisovanos se separaron de las especies humanas que les precedieron, hace unos 600.000 años, mientras que la division entre sí, se habría producido hace unos 400.000 años. En cuanto al nivel de flujo de genes que pudo haber existido entre neandertales, homo erectus y denisovanos, el paleontólogo Richard Potts, del Museo de Historia Natural de Washington, valora que es una evidencia que va en aumento. Porcentajes genéticos en el hombre moderno Según los investigadores entre un 1,5 % y un 2,1 % del genoma de los humanos no africanos actuales es de origen neandertal. En el caso de los aborígenes australianos, papuanos y melanesios, los genes denisovanos ascienden hasta un 6 %. En cuanto a los nativos americanos y otras poblaciones asiáticas, la influencia genómica denisovana es del 0,2 %. ¿Qué opinas acerca de los resultados de esta investigación sobre el genoma neandertal?

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¿La teoría M puede explicar el Universo?
Ciencia EducacionporAnónimo12/30/2013

Al correr de los años los científicos han explicado el universo con diferentes teorías. Una de ellas es la extensión de la teoría de las cuerdas en lo que hoy se denomina la teoría M. Al momento, es una de las teorías más completas, aunque sea desacreditada por muchos científicos. En el modelo estándar, las partículas físicas son consideradas puntos que se mueven a través del espacio. En este modelo se han hecho descripciones exitosas de tres de las cuatros fuerzas de la naturaleza: electromagnetismo y la fuerza nuclear fuerte y la débil. Sin embargo, la gravedad no entra en estos esquemas y es entonces cuando surge la teoría M. Teoría de las cuerdas El grupo de partículas es reemplazado por cuerdas, que pueden estar muy pegadas o separadas entre sí. El primer logro de esta teoría es explicar de manera consistente la gravedad cuántica. Es por esto que la teoría de cuerdas representa la esperanza de unir todas las fuerzas en una “teoría de todo”. Las cuerdas en este sentido conforman toda la materia del universo. Teoría M Lo que hace esta nueva teoría es unificar las otras 5 teorías de cuerdas y agregar el factor gravitacional. Asimismo, en la teoría M se identifican 11 dimensiones. Stephen Hawking uno de iniciadores de esta teoría, explicó las características de las 11 dimensiones espacio-tiempo, algunas de ellas tan pequeñas que son indetectables. Las cuerdas pueden obtener suficiente energía como para volverse una membrana flotante. Nuestro universo existe entonces en estas membranas, y a su vez hay otros universos en otras membranas. ¿Cómo la teoría M explica el Universo? La explicación para la creación del universo dada es que dos membranas colisionaron provocando el Big Bang. La energía producida en ese choque es consistente con lo que la ciencia ya ha estudiado hasta el momento. El problema del estudio del universo según la teoría M es que no tenemos herramientas para explorar la teoría sobre toda posible valoración. Actualmente, no hay manera de estudiar ni las cuerdas, los universos paralelos o las dimensiones extras. La teoría M ha logrado unir las cuatro fuerzas de la naturaleza, cosa que ninguna otra había hecho, y además unir las teorías de supercuerdas que estaban separadas. Sin embargo, todavía les queda un largo camino por recorrer en la comprobación de los datos.

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10 cosas que distinguen a los genios
Ciencia EducacionporAnónimo12/17/2013

Sin duda alguna, hay cosas básicas que distinguen a los genios del resto de los mortales, como saber un montón de idiomas, ir muy adelantado en el colegio o ser un genio del ajedrez. Pero también hay otros signos que distinguen a los genios de las personas con un coeficiente intelectual común, y que jamás podrías haber pensado que eran realmente importantes. ¿Quieres conocerlos? 10. Virginidad y masturbación Se suele creer que las personas con un alto nivel intelectual suelen pasar menos tiempo de intimidad con otras personas, y aunque se cree que el problema suele ser un factor puramente social, es algo más complicado. La testosterona actúa en contradicción con los químicos que influencian la inteligencia, de hecho, la testosterona bloquea la inteligencia. Por otra parte, las personas más inteligentes suelen estar menos dispuestas a tomar riesgos, y sin duda alguna, el sexo es uno de esos riesgos. 9. Uso de drogas Diversas encuestas han demostrado que, mientras mayor sea el coeficiente intelectual de la persona, más experimenta con drogas ilegales. Los hombres en su mayoría eligen la metanfetamina, el éxtasis y el alcohol; pero también suelen no fumar tabaco, tener una dieta saludable y tener una mayor posición social y económica. ¿Por qué las drogas, entonces? Porque la gente inteligente siempre está buscando cosas nuevas. 8. Insomnio Las personas inteligentes no suelen guiarse por los parámetros normales de la sociedad, lo que “se debe hacer”. Por esta misma razón, suele haber un alto porcentaje de insomnio entre los genios. Esto se puede deber a que suelen tener una mente hiperactiva a la que le cuesta más dormir o que las horas en la noche son más tranquilas para realizar actividades personales 7. Alcoholismo El alcoholismo puede ser una de las cosas que distinguen a los genios. Extraño, ¿verdad? Esto se debe a que la experiencia de beber alcohol es algo bastante desestresante, no tanto por el hecho de hacerlo sino mismo por la actitud. No en vano hay estudios que dicen que los niños inteligentes tienen más posibilidades de volverse alcohólicos. 6. Pechos más grandes Las mujeres inteligentes tienen más de una cosa a favor, y una de ellas es que suelen tener un escote voluminoso. Esto está relacionado con el hecho de buscar una pareja reproductiva: ya sabemos qué es lo primero que miran los hombres a la hora de elegir a su pareja perfecta, y parece que lo segundo es la inteligencia. Por eso, el pecho grande y la inteligencia van de la mano. También hay un tema de desarrollo: un cerebro bien formado y que funciona correctamente puede producir más de las hormonas que controlan el crecimiento del pecho. 5. Ojos azules No es que las personas de ojos azules sean más inteligentes, sino que el color de ojos puede determinar en qué áreas somos mejores. Las personas de ojos azules suelen ser excelentes en el ámbito de las ciencias académicas; mientras que los de ojos oscuros son mejores en actividades deportivas. 4. Hobbies triviales En la historia se ha visto que los grandes genios tienen hobbies completamente triviales que no aportan ningún tipo de placer personal. Esto puede deberse a la necesidad del cerebro de concentrarse en actividades no tributarias para recuperarse de las sesiones intensas; o puede tener que ver conque ven de forma diferente la trivialidad. 3. Otros puntos de vista En general, los genios fueron ignorados en su época por sus inventos o descubrimientos, considerándolos disparatados o poco importantes. Esta norma nos hace creer que probablemente vean el mundo de una forma diferente a como la vemos el resto de personas. 2. Garabatear Los artistas y los genios tienen la capacidad de pensar de forma abstracta, por lo que es más común presentar las ideas de forma gráfica, de forma que sean más fáciles de entender. Es por esta razón que garabatear puede ser una buena forma de abrir las ideas creativas y permitir desarrollar nuevos conceptos por aquellas personas que tienen un coeficiente intelectual elevado. 1. Enfermedades mentales Se suele distinguir a los genios como seres un tanto excéntricos. Un cerebro desarrollado de una forma diferente a la normal puede adaptarse al entorno de forma diferente, incluyendo dentro de esto la posibilidad de generar trastornos mentales. ¿Los más comunes? El trastorno de déficit atencional o el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Conocías estos puntos que distinguen a los genios de las personas con coeficiente intelectual más bajo? ¿Sabes cuál es tu coeficiente intelectual?

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Efecto Doppler: desplazamiento hacia el rojo y el azul
Ciencia EducacionporAnónimo1/13/2014

En el universo, los objetos mas cercanos a nosotros son aquellos que tienen un brillo fijo, es decir que no parpadean y apenas son ocho que se pueden ver a simple vista, los cuales constituyen los planetas de nuestro sistema solar. El resto están tan lejanos que se hace necesario usar instrumentos sofisticados para ello. Entonces, ¿cómo saber si los cuerpos celestes se alejan o se nos acercan? Bien, para saberlo existe un método muy sencillo, y es descomponiendo el espectro de su luz, para después usar el fenómeno físico que se conoce como efecto doppler y analizar el corrimiento al rojo y el azul, respectivamente. Si quieres saber más sobre estos conceptos, acompáñame. El efecto doppler El efecto Doppler puede ser considerado como el cambio de frecuencia de una onda producida por un objeto en movimiento respecto al observador. Puede analizarse tanto para ondas de sonido como de luz, y este considera la relación entre velocidad y frecuencia de las ondas sonoras y ondas electromagnéticas de una fuente emisora respecto al receptor. Entender el efecto Doppler al analizar las ondas sonoras resulta sencillo. Cuando un cuerpo como un vehículo se mueve acercándose a un observador que está en reposo, este sentirá que el sonido aumenta su intensidad, haciéndose cada vez más agudo, a medida que se le acerque. Esto se debe a que la frecuencia aumenta al acercarse al observador, por lo que aumenta la velocidad de propagación de la onda respecto del mismo. En cambio, si el móvil se aleja del observador en reposo, este notará el sonido más débil o grave. En este caso, al alejarse el móvil, la frecuencia sónica disminuye, reduciendo la velocidad de propagación de la onda respecto del observador. ¿Pero qué sucede en el caso de las ondas electromagnéticas? Veamos cómo se manifiesta el desplazamiento hacia el rojo y el azul. Corrimiento hacia el azul del espectro Ahora, imaginemos que un astrónomo quiere saber si un objeto celeste o una galaxia se acerca o aleja de nosotros. En el caso de la luz, que se compone de siete colores, cada color del espectro tiene un valor diferente de frecuencia: los colores extremos son el azul y el rojo. Los objetos celestes emiten luz y cuando estos objetos se acercan, al analizar su espectro, los máximos y mínimos de su onda se acercan entre sí respectivamente reduciendo su longitud de onda, comprimiéndola, lo que aumenta su frecuencia y su energía, por lo que el color azul se vuelve más intenso y el rojo más débil; los colores intermedios se intensifican a medida que se acercan hacia el azul. Como la velocidad de la luz es constante para todos los observadores que se mueven a distintas velocidades, los máximos y mínimos de la onda se acercan, haciendo que nos lleguen más ondas por segundo. Los fotones recorren menos distancia y como resultado pierden menos energía al alcanzar al observador al cual se acercan, en este caso el astrónomo en tierra. Esto se le conoce con el nombre de desplazamiento hacia el azul. Como resultado la estrella o galaxia se estaría acercando a nosotros. Desplazamiento hacia el rojo Si el azul se torna más bajo y los siguientes comienzan a intensificarse en dirección del rojo, los máximos y mínimos de la onda se alejan unos de otros respectivamente estirándola. Esto hace que nos llegue menos cantidad de ondas por segundo, al reducirse la frecuencia de la onda luminosa. Nuevamente, como la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, no importa a qué velocidad se mueva, y como onda-partícula es lo mismo, los fotones recorren más distancia para alcanzar al observador, ya que su fuente emisora se aleja. Este resultado se conoce con el nombre de desplazamiento o corrimiento hacia el rojo. Cuando esto ocurre, la estrella o galaxia se está alejando de nosotros. Utilidad en el estudio del Universo La forma de detectar estos desplazamientos es con la utilización de espectrómetro, que entre otras cosas, nos permite saber más sobre la expansión del universo, así como la existencia de la energía oscura que lo acelera en contra de la gravedad e incluso aventurarnos a conocer el fin del Universo. Por ejemplo, la galaxia de Andrómeda, la más cercana a nosotros, se nos está acercando, pues su espectro, tiene un corrimiento hacia el azul. Dentro de millones de años, Andrómeda chocará con nuestra galaxia. Esto último está confirmado por los astrónomos, pero no hay razones para preocupación, ya no estaremos. Posiblemente, ya habremos, emigrado, como raza inteligente a otra galaxia que pueda ofrecernos vida, si la tecnología lo permite. De todas maneras, el espectrómetro solo funciona para averiguar qué está pasando más allá de dónde el ojo humano alcanza a ver; el resto lo dejará claro el tiempo solo para aquellos que lleguen a estar presentes.

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10 interesantes curiosidades sobre la Vía Láctea
Ciencia EducacionporAnónimo12/28/2013

La Vía Láctea, en la cual se encuentra el Sistema Solar y obviamente, también nuestro planeta, es un sitio tremendamente sorprendente. Esta galaxia es inmensa, antiquísima, se compone de toda clase de cosas increíbles y aún nos queda muchísimo más por descubrir. Hoy quiero invitarte a conocer algunas curiosidades sobre la Galaxia de la Vía Láctea que te asombrarán. ¡Comencemos con el recorrido! 10. Tiene más de 200 mil millones de estrellas Aunque no es una tarea sencilla, los científicos estiman que en toda la Vía Láctea deben de haber entre 400 mil y al menos 200 mil millones de estrellas en total. A simple vista, en la noche más despejada que puedas disfrutar, desde la Tierra solo se pueden apreciar 2500 en total. Sin embargo, la Vía Láctea está perdiendo estrellas a cada momento, de la misma manera en la que nuevas estrellas nacen. Se estima que unas 7 nuevas estrellas surgen cada año en la Vía Láctea. 9. La Vía Láctea tiene forma de espiral Hace un tiempo hice un post sobre Que es la Sucesión de Fibonacci Pues como te conté en aquella oportunidad, la Vía Láctea, tal como la enorme mayoría de las galaxias del universo que conocemos, tienen una perfecta forma de espiral. Se trata de un disco de unos 120.000 años luz de diámetro, con una gran protuberancia central de un diámetro de 12.000 años luz. 8. También tiene muchas otras galaxias en su interior La maravillosa forma de espiral que tiene la Vía Láctea no siempre fue así. Para lograr esta forma y sobre todo su gran tamaño (aunque hay galaxias aún mucho más grandes que ésta), esta galaxia se comió a otras galaxias de menor tamaño, metafóricamente, claro está. La galaxia enana Elíptica de Sagitario (SagDEG), es un buen ejemplo de ello. Además, la Vía Láctea continúa haciendo ésto, absorbiendo galaxias menores en su composición, como por ejemplo la galaxia enana Canis Mayor, que es de las más cercanas a la nuestra y que actualmente está siendo absorbida por la Vía Láctea. 7. Está repleta de cenizas y gases Además de miles de millones de estrellas y de otras galaxias menores, la Vía Láctea cuenta con enormes cantidades de polvo, cenizas y gases en su composición. Los expertos aseguran que una capa de un diámetro de 6000 años luz de polvo y cenizas puede observarse apenas en el espectro visible de la Vía Láctea. Claro, no olvides que su tamaño es de unos 120.000 años luz de diámetro... 6. La Vía Láctea es tan antigua como el universo mismo Lograr su inmenso tamaño y composición es algo que no ocurrió de un día para otro, como bien imaginarás. La galaxia de la Vía Láctea es tan, pero tan antigua como el mismísimo universo. También imaginarás las dificultades que calcular la edad del universo supone, sin embargo, existe un consenso en la estimación, sugiriendo que la edad del universo se comprende entre los 13.761 y los 13.835 millones de años, aproximadamente. Por otra parte, se cree también que la Vía Láctea tiene al menos 13.600 millones de años. Todos estos cálculos se realizan analizando las edades de las estrellas y su relación con el Big Bang. 5. Tiene unos 100 mil millones de planetas en su interior Volviendo a su composición, algo fundamental para conocer esta galaxia y también para maravillarnos ante su majestuosidad, la Vía Láctea tiene también unos 100.000 millones de planetas en su interior. Si bien el número de estrellas en la Vía Láctea es una variante que se encuentra en constante modificación, se mantiene una cantidad estándar de unas 100 mil millones y que por cada una de ellas, existe al menos 1 planeta orbitando a su alrededor. Esto significa que sólo en este pequeño rincón del universo que damos en llamar la Vía Láctea, hay entre unos 100 mil y 200 mil millones de planetas alienígenas. 4. Unos mil millones son muy similares a la Tierra Un dato quizá aún más interesante y sorprendente es que de esa enorme cantidad de planetas flotando y moviéndose en conjunto en esta galaxia (ya decir “nuestra galaxia” es bastante atrevimiento, ¿no?), unos mil millones son muy similares al que nosotros habitamos. Existen docenas de tipos de planetas diferentes, algunos formados por gases, otros por roca y otros en los que hasta llueven ciertos tipos de metal. Un estudio científico reciente, en donde se investigaron unas 42.000 estrellas muy similares al Sol, demostró que entre 11 mil millones y 40 mil millones de planetas las orbitan con muchísimas similitudes a la Tierra con el Sol y cerca de mil millones son tan similares como para poder albergar diversos tipos de vida alienígena. La zona que alberga estos planetas tan prometedores es conocida como “zona de Ricitos de oro”, pues son regiones no muy frías y tampoco muy calientes, capaces de albergar la vida. 3. Hay un inmenso agujero negro en el centro de la Vía Láctea Los agujeros u hoyos negros son de los lugares más curiosos, asombrosos y desconocidos que existen en el universo, lo que sí sabemos es que tal como en la mayoría de las galaxias, un hoyo negro se encuentra en el centro mismo de esta galaxia. En la Vía Láctea, este centro se conoce como Sagitario A* y es un agujero negro con una masa equivalente a la de 40.000 soles. 2. La Vía Láctea se mueve todo el tiempo Así es, tal como lo vemos cuando analizamos el movimiento del Sol y del Sistema Solar en la galaxia, la propia Vía Láctea está en constante movimiento en el espacio. El universo es un lugar realmente increíble y todo allí funciona en forma majestuosa. Si quieres sentirte bien pequeñito, tan sólo échale un vistazo... la Tierra, como todo en el Sistema Solar, gira alrededor del Sol, el Sol alrededor de la Vía Láctea y ésta, que forma parte del grupo de galaxias conocido como Grupo Local: un gran conjunto de galaxias que se mueven gracias a las microondas de radiación que quedaron en el universo como resultado del Big Bang. El Grupo Local se mueve a una velocidad de 600 km/s, es decir, a unos 2.200.000 km/h. Nosotros, en la Tierra, somos tan insignificantes como para no sentir esa velocidad en lo más mínimo. 1. Existe una galaxia prácticamente igual a la Vía Láctea La Vía Láctea es entonces una galaxia única, ¿no? Bueno, pues no tanto. Es muy especial, pero no la única en su tipo, de hecho, las galaxias de su tipo (con forma espiral) son las más comunes del universo. Existen nada menos que unas 170 mil millones de galaxias visibles ahí afuera y hay una en particular, la galaxia NGC 1073, que tiene enormes similitudes con la nuestra, por ejemplo, tiene dos galaxias satélites más pequeñas, tal como la nuestra, algo que sí es particularmente excepcional. Es solo un ejemplo, pues la NGC 1073 tiene tantas similitudes con la Vía Láctea que los científicos comúnmente le llaman “la gemela”. Realmente de lo más interesante, ¿no lo crees? ¿Qué otros datos curiosos e interesantes conoces acerca de la Vía Láctea acerca de la Vía Láctea? ¿Y cuánto imaginas que aún nos falta descubrir sobre esta fascinante galaxia ?

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¿Qué mas podemos hacer? (Poema Propio)
ArteporAnónimo11/1/2013

Hoy me desperté con ganas de no existir Sencillamente ser uno con todo Mi calumnia de pensamiento me está matando Oscuros valles de pensamientos ajenos Extraviados entre el humo de la humanidad Argumentos sin bases , pensamientos sin uso del razonamiento No se como escapar de ustedes , escapar de mi Irreverentemente acoplado a una sociedad hipócrita Basada en mentiras y falsedades ¿Qué hago acá?, Debería estar protestando por algo de igualdad Pero igual , los malditos "Superiores" no me tienen en cuenta Y para lo único que sigo acá es para ver si algo cambia Se que es imposible Pero tengo una pequeña pizca de confianza De que las cosas en algún momento vayan a fluctuar a mi disposición

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