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Primer post: 10 mar 2010Último post: 3 dic 2011
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El sistema nervioso ( importante )
InfoporAnónimo3/10/2010

El Sistema Nervioso El sistema nervioso es el que dirige y regula la vida de todos los tejidos del cuerpo humano, y a el están sujetos todos los procesos de la vida orgánica. Además, las relaciones de nuestro organismo con el mundo exterior por medio de los sentidos serían imposibles sin el sistema nervioso. Sistema nervioso central Está constituido por los siguientes órganos: - La médula espinal.- que está alojada en el conducto raquídeo. - El encéfalo.- que se encuentra alojado en la cavidad craneana y está constituido por el bulbo raquídeo , el istmo del encéfalo (formado por la protuberancia anular, los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos, los tubérculos cuadrigéminos). - El cerebelo. - El cerebro. Sistema nervioso periférico comprende: - El sistema nervioso periférico.- constituido por los nervios craneanos y los nervios raquídeos - El sistema nervioso periférico de la vida vegetativa.- constituido por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. - Los órganos sensoriales.- que son los receptores sensitivos o exterioceptivos (la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato) y los receptores interioceptivos, que están situados en los órganos que inerva el Sistema Nervioso Vegetativo, en los músculos y las articulaciones. LA UNIDAD CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO La neurona es la unidad constitucional del sistema nervioso. Está integrada por células muy transformadas, que tienen una excitabilidad y una conductibilidad muy pronunciadas. LA INTERRELACIÓN NEURONAL Las neuronas se relacionan entre sí por sinápsis, que son conexiones por contigüidad o por contacto. Se produce entre el telendrón de una neurona con las dendritas de la otra o entre el axón de una neurona y el cuerpo de otra. Los impulsos pasan en una sola dirección, que no puede invertirse. SUSTANCIA GRIS Y SUSTANCIA BLANCA Observando un órgano del Sistema Nervioso vemos que presenta una coloración blanca o grisácea; estos colores están determinados por las llamadas sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris.- está constituida por el soma de las neuronas y sus dendritas, y por fibras amielínicas. La sustancia blanca está constituida por fibras mielínicas y es precisamente la mielina la que les confiere el color que presentan. Qué es un nervio Un nervio es un nexo de unión entre un órgano nervioso, la periferia de este y el resto del organismo. En su morfología se destaca un manojo paralelo de fibras nerviosas, cada una protegida por el endoneuro (tejido conectivo). Las fibras nerviosas se agrupan en fascículos, protegidos a su vez por el perineuro (tejido conectivo). Los fascículos se reúnen y aparecen envueltos por el epineuro (tejido conectivo). Clasificación de los nervios Si atendemos a la definición de nervio reconocemos diferentes variedades. Por su origen los nervios se clasifican en: * Raquídeos.- relacionados con la médula espinal. * Craneales.- relacionados con el encéfalo; * Nervios Simpáticos.- relacionados con el Sistema Nervioso Autónomo simpático. De acuerdo con su función, se clasifican en: Sensitivos.- que recogen la excitación provocada a nivel de los receptores periféricos hasta los centros nerviosos. Motores.- que conducen el influjo nervioso de los centros a los órganos efectores (glándulas, músculos); son centrífugos (motor ocular externo). Mixtos.- en cuya estructura se diferencian fibras sensitivas y motoras (nervios raquídeos). Sensoriales.- vinculados con los receptores exterioceptivos; transmiten a los centros nerviosos los estímulos recogidos por aquellos y las respuestas elaboradas por los respectivos centros. LA ACTIVIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO COMO RESPUESTA A LOS ESTÍMULOS Un estímulo es un cambio ambiental capaz de desencadenar una respuesta determinada por parte de un organismo. La diferencia estriba en la capacidad de percibir diferentes intensidades del estímulo, y el nivel mínimo para desencadenar la respuesta es el umbral del estímulo. El estímulo hace reaccionar al receptor provocando una alteración. Los actos reflejos Son actos simples. Es una unidad funcional que se produce como respuesta a estímulos específicos recogidos por neuronas sensoriales. Siempre significan una respuesta involuntaria, y por lo tanto son automáticos, no controlada por la conciencia. Para que un reflejo se produzca es necesaria la intervención de tres estructuras diferenciadas, pero que se relacionan con el estímulo que va a provocar la respuesta y con la respuesta misma. Ellas son: RECEPTORES -----> NEURONA -----> EFECTORES Los receptores están constituidos por un grupo de células que se encuentran en los órganos, o en la piel; otras veces integran órganos complejos, como los órganos sensoriales. El estímulo Es todo cuanto puede provocar una reacción; para que el receptor actúe es necesario que en su medio intervenga la acción de un estímulo. Los estímulos excitan las terminaciones nerviosas capaces de capturar la excitación que producen. Los hay de naturaleza variada: físicos (luz), químicos (un ácido), mecánicos (un pinchazo), fisiológicos (la alteración en un órgano), y para que actúen es necesario que lo hagan con determinada intensidad. A la intensidad mínima necesaria de estímulo capaz de provocar una reacción se la denomina umbral estimulativo. Sistema Nervioso Central Una vez captado el estímulo comienza la actividad, cuyo resultado será el acto reflejo. Para que éste se produzca es necesario un recorrido a través de estructuras anatómicas. Éstas constituyen el arco reflejo. EL ACTO REFLEJO El acto reflejo exige la puesta en actividad del receptor, de la vía oferente, del centro elaborador o neurona (situada en la sustancia gris), de la vía oferente y del efector. Al recibir el estímulo, el receptor entra en actividad y produce Impulsos nerviosos que son recogidos por la vía oferente, formada por fibras o nervios sensitivos que llegan a la neurona sensitiva ganglionar y conducen los impulsos hasta el centro elaborador. El centro elaborador es el que, al recibir el impulso, lo regula, lo modifica y lo transforma, es decir, hace de la acción una reacción y ésta regresa por la vía eferente formada por neuronas motoras cuyas reacciones son transportadas por las fibras motoras de los nervios hasta el efector. El efector es quien nos da a conocer la respuesta que produce el organismo frente al estímulo (por ejemplo, retiro la mano que coloco sin advertirlo sobre un cuerpo caliente). Entendemos que el acto reflejo es una actividad funcional, y el arco reflejo lo constituyen las estructuras anatómicas, que participan para que el acto reflejo sea posible. El reflejo estudiado pertenece a la forma más simple de la actividad nerviosa, por intervenir sólo tres neuronas: una sensitiva, motora y la otra de asociación. Puede ocurrir que se interpongan más neuronas, las de conexión: es el arco reflejo compuesto, en el que intervienen una neurona sensitiva, una motora y, entre ellas, neuronas intercalares y de conexión. Este reflejo se produce en los organismos superiores. En la médula espinal la neurona sensitiva se encuentra en el ganglio nervioso. La médula espinal .-es centro nervioso para los reflejos simples, y las neuronas radiculares sensitivos intercalares y motoras son las que actúan en la producción de la respuesta. Por ejemplo el reflejo rotuliano. En la mayoría de los arcos reflejos de los mamíferos, y fundamentalmente en los que se producen en el hombre, existe una verdadera cadena de neuronas intercalares, adquiriendo así el arco reflejo complejidad estructural al igual que la respuesta. Entre los reflejos medulares, es decir, los producidos por la actividad motora de la sustancia gris, citamos el reflejo plantar, el reflejo aquíleo (los centros están a nivel de la región sacra), el reflejo rotuliano (médula lumbar) y el reflejo abdominal (dorsal). Estos reflejos actúan sobre órganos de la vida de relación, y se ponen de manifiesto al provocar estímulos en la zona plantar, en el tendón de Aquiles, en el tendón rotuliano, en las paredes laterales del abdomen. La intensidad con que se manifiestan estos reflejos disminuye o aumenta en ciertas enfermedades, razón por la cual son utilizados en el control médico. LAS LEYES DE LOS REFLEJOS Por otra parte, los reflejos tienen características que los determinan: · El aumento de intensidad en un estímulo provoca una mayor excitación y ésta conduce a un mayor aumento de reflejos. El fisiólogo Pflügger efectuó experiencias en animales de laboratorio. Sus conclusiones lo llevaron a formular las leyes de los reflejos, que resumimos: * Ley de unilateralidad.- que es la primera respuesta obtenida ante la aplicación de un estímulo cuya intensidad sea suficiente para provocar la excitación; por ejemplo: el movimiento de la pata posterior de una rana decapitada. - Respuesta: el animal contrae ese miembro. - Ley de simetría:- al aumentar el estímulo aplicándolo en la misma zona que el anterior, se contrae el otro miembro posterior simultáneamente con el primero. Es decir, se produce simetría. - Ley de irradiación:- al aumentar más el estímulo, la contracción se observa en los cuatro miembros. - Ley de generalización:- con mayor cantidad estimulativa se contrae todo el cuerpo del animal. No todos los reflejos son producto de un aprendizaje previo; existen reflejos innatos, que son los no aprendidos y que tenemos al nacer. Por ejemplo: el reflejo de succión, de secreción lagrimal, de tos, estornudo, hipo, secreción salival, etc. Son los reflejos no condicionados, heredados o congénitos, y se relacionan de modo directo con el mantenimiento del ciclo de vida y de perpetuación. Lo reflejos que exigen un aprendizaje previo, no heredados, son los reflejos adquiridos, que se producen como respuesta a experiencias realizadas y se adquieren por asociación. Fueron estudiados experimentalmente por el fisiólogo ruso Juan Pavlov. Se caracterizan porque no son permanentes, desaparecen por un tiempo o se pierden fácilmente. Se producen sobre otro reflejo incondicionado ya existente. Por ejemplo, la secreción salival al son de una campana que nos recuerda la hora de comer, aunque no veamos la comida. En la formación de estos reflejos interviene siempre en algo la corteza cerebral; son específicos, es decir, responden al estímulo condicionado que se utilizó para provocarlos. Este tipo de reflejos representa una fuente valiosa y continua de experiencias en beneficio de quien los posee y actúan siempre como resultado de una experiencia, por ejemplo la práctica de la natación, o de esquiar. Los reflejos bulbares De ellos depende la continuidad de la vida vegetativa, como por ejemplo: El centro respiratorio. El centro cardíaco. El centro vasomotor El centro de la masticación.- deglución, del vómito, salivación. El centro de la tos.- fonación, estornudo. El centro de control.- de la glucosa. El centro de control.- de la transpiración, térmico. El centro de control.- de los movimientos viscerales, palpebral, gástrico. El centro de control.- de los movimientos laterales del ojo. Los reflejos de la protuberancia. La protuberancia es un centro sensitivo vinculado a expresiones emocionales reflejas: llanto, risa, gritos, es decir, es centro de las expresiones no controladas por la voluntad. Interviene juntamente con otros centros nerviosos en la coordinación refleja que regula el equilibrio y la locomoción. Los pedúnculos cerebrales. Su función es conductora por fibras ascendentes de la médula, bulbo, cerebelo y descendentes del cerebro, y es centro de reflejos localizados en los núcleos grises. Los tubérculos cuadrigéminos superiores actúan en reflejos visuales, por ejemplo la constricción de la pupila ante una fuente de luz intensa; los inferiores intervienen en reflejos auditivos del equilibrio y permiten la acomodación del pabellón de la oreja en los animales, en relación a la dirección del sonido. Todas las partes del mesencéfalo son origen de algunos pares de nervios craneanos. El cerebelo. Es el encargado de la coordinación muscular, permanente, precisa, armónica y equilibrada para todos los movimientos voluntarios. Cada uno de ellos exige que simultáneamente un grupo muscular se relaje, otro se contraiga y otros mantengan su tono. Si bien es cierto que el cerebro interviene en esta función, el principal responsable es el cerebelo. Su función es cinética por intervenir en el movimiento y estática por interferir en el equilibrio automático. Así es que: Si experimentalmente o por enfermedad se lesiona el cerebelo, los movimientos se manifiestan inseguros, imprecisos, titubeantes; es la ataxia cerebelosa. Si se pierde la noción de distancia hasta un objeto es la dismetría. Si se desconoce la posición de los miembros y no se puede manejarlos de modo opuesto y sucesivo, es la adiadococinesia. Si la incoordinación muscular afecta a los músculos de la fonación y la expresión oral es confusa y poco clara, es la disartria. Si las masas musculares al moverse tiemblan, por flaccidez, por pérdida del tono muscular, es la atonía. Los canales semicirculares del oído interno están en relación con el cerebelo, y de esta forma influyen, asimismo, en el mantenimiento de la postura correcta. Si el cerebelo se lesiona , el enfermo al intentar caminar tambalea; si quiere permanecer de pie debe separar sus piernas considerablemente.

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Las torres gemelas ( no es repost aviso )
Las torres gemelas ( no es repost aviso )
InfoporAnónimo3/15/2010

Las torres gemelas Todo lo que esta subrayado lean abajo que hay info Este año se cumple el noveno aniversario de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York donde murieron más de 2.700 personas cuando dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas (Twin Towers) del Word Trade Center. La ceremonia de conmemoración del aniversario de este año tendrá lugar en un parque cerca de la llamada "Zona Cero", el área donde estuvieron ubicadas una vez las Torres Gemelas y no en el mismo sitio, donde actualmente se llevan a cabo obras para reconstruir nuevos rascacielos y un memorial. Las Torres Gemelas, inauguradas en 1973 fueron diseñadas en 1966 por el arquitecto Minoru Yamasaki, convirtiéndose en uno de los edificios de mayor altura del mundo. La estructura de ambas torres, de 417m y 415 m de altura, respondía al tipo "tube in tube", con el que se han construido más del 90% de los edificios de altura en las tres últimas décadas. El proyecto de reconstrucción de la llamada "Zona Cero", ocupará un área de 6,4 Ha y se piensa esté finalizado en el año 2013. Estará compuesto por cuatro torres, un centro cultural y una estación de transporte. La Torre de La Libertad, será el edificio que reemplazará a las Torres Gemelas en el skyline de Nueva York, convirtiéndose en un símbolo a la libertad. Con una altura de 514,6 m será uno de los rascacielos de mayor altura del mundo. En Madrid se está construyendo un parque empresarial llamado Cuatro Torres Business Area (CTBA) con cuatro rascacielos: Torre Caja Madrid, que se convertirá en el edificio más alto de España, con 250 m; Torre de Cristal; Torre Sacyr Vallehermoso y Torre Espacio. Está previsto que la construcción de estas cuatro torres termine en 2008. Actualmente, el rascacielos más alto de Madrid es la Torre de Cristal. Anteriormente, el área de rascacielos más famoso era AZCA donde está el que fue el edificio más alto de la ciudad desde 1988 hasta 2007, la Torre Picasso, con 157 metros. También están los dos edificios de la Puerta de Europa (torres Kio) especialmente llamativas por el ángulo agudo que forma una de sus fachadas con el suelo. No es tarea fácil distinguir que aspecto de un edificio hace que sea catalogado como "alto", ya que su altura relativa depende del entorno donde esté enclavado, de la magnitud de los vientos existentes y del grado de sismicidad de la zona. Desde el punto de vista estructural, un edificio se considera alto, cuando los esfuerzos dominantes del diseño son los producidos por las fuerzas horizontales. Los primeros edificios en altura datan de finales del siglo XIX. Desde entonces, la construcción de los rascacielos ha sufrido una importante evolución. Minoru Yamaski Minoru Yamasaki (1 de diciembre de 1912 - 6 de febrero de 1986) es el arquitecto autor de las Torres Gemelas (Twin Towers) de Nueva York. Nació en Seattle. Hijo de emigrantes japoneses yse graduó como arquitecto en la Universidad del Estado de Washintong y en la Universidad de Nueva York realizó sus estudios de postgrado. En Nueva York consiguió su primer empleo como arquitecto en el estudio de arquitectos Shreve, Lamb y Hermon, diseñadores del Empire State. Años después se incorporaría al estudio de arquitectos Harrison, Foulhoux & Abramovitz, diseñadores del Rockefeller Center. En 1945 se trasladó a Detroit donde había sido contratado por un estudio de arquitectos que no había ignorado las excelentes credenciales de Yamasaki. Pocos años después abandonaría el estudio para crear su propio estudio junto a otros dos socios, Hellmuth y Leinweber, con oficinas en San Luis y Detroit. Yamasaki pretendía reflejar en todos sus proyectos su filosofía arquitectónica, según la cual, cuando una persona entra en un edificio debe sentir serenidad y alegría. Yamasaki quería huir de los edificios pesados, realizados con materiales agresivos, de forma complejas y carentes de suficiente luz natural. A lo largo de su trayectoria, diseñó numerosos proyectos en los que incorporó estos criterios, ya fuesen edificios de vivienda, de oficinas, de carácter público o universitario, o aeropuertos. Su proyecto principal, por el que llegó a ser conocido en todo el mundo, incluso por el público, fue el World Trade Center de Nueva York, destruido por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Yamasaki murió a los 73 años de edad. * Pabellón de la Ciencia de los EE.UU., Exposición Universal de 1962 (Seattle, Estados Unidos) * Biblioteca Irwin, Universidad Butler (Butler, Idaho, Estados Unidos) * Consulado General de los EE.UU. (Kobe, Japón) * Centro de Artes Dramáticas (Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos) * Conservatorio de Música, Auditorio Warner y Edificio King, Universidad de Oberlin (Ohio, Estados Unidos) * Hotel Century Plaza, Century City (Los Ángeles, Estados Unidos) * Torres en Century City (Los Ángeles, Estados Unidos) * Centro McGregor, Universidad estatal de Wayne (Detroit, Estados Unidos) * Torre del Bank of Oklahoma (Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos) * Pabellón de Deportes Cowling y Edificios, Universidad Carleton (Northfield, Minnesota, Estados Unidos) * Edificios residenciales Pruitt-Igoe (St. Louis, Missouri, Estados Unidos) * Edificio de ventas regional de Reynolds Metals (Detroit, Michigan, Estados Unidos) * Instituto Americano del Hormigón (Detroit, Michigan, Estados Unidos) * Aeropuerto de St. Louis (St. Louis, Missouri, Estados Unidos) * Edificio de American Natural Resources (Detroit, Michigan, Estados Unidos) * Terminal en el aeropuerto de Dhahran (Arabia Saudí) * Oficinas principales de la Agencia Monetaria de Arabia Saudí (Riyadh, Arabia Saudí) * Edificio Founder's Hall, Shinji Shumeikai (Shiga, Japón) * Templo de la congregación Beth El (Bloomfield, Michigan, Estados Unidos) * World Trade Center (Nueva York) * Torre Picasso (Madrid) Estructura Las Torres Gemelas fueron levantadas en el año 1966 sobre un área de 6,5 Ha en las costas del Hudson. En 1973 se inauguró oficialmente el edificio, aunque su construcción real no finalizó hasta 1975. Aunque el nombre real de esta obra arquitectónica era New York World Trade Center, en realidad, siempre fueron conocidas como Twin Towers (Torres Gemelas). Las Torres Gemelas ostentaron récord de altura hasta el año 1974 que fueron destronadas por las Sears Tower de Chicago. Las Torres Gemelas figuraban en cuarto lugar en el ranking de edificios más altos del mundo. Por encima tan solo se encuentran las Torres Petronas (Malasia) con 452 m de altura, las Torres de Sears (Chicago) con 443 m y la torre Mao Building (China). La altura que alcanzaban las Torres Gemelas era de 417 m, aunque en realidad una de las Torres media 415 m, con 110 pisos. La estructura de ambas torres respondía al tipo "tube in tube", con el que se han construido más del 90% de los edificios de altura en las tres últimas décadas. Este sistema organiza el núcleo central del conjunto de ascensores y escaleras como una rígida columna vertebral resistente (tubo interior), encargada de soportar la mayor parte de las cargas verticales y establece la fachada como una malla metálica estructural (tubo exterior), aprovechando la anchura del edificio como brazo de palanca para compensar las tensiones y las deformaciones originadas por el fuerte viento reinante a una altura de 400 m (donde se pueden alcanzar hasta 200 km/h). Las Torres Gemelas asumían oscilaciones superiores a los 4 m en su planta 110. El núcleo central de las Torres Gemelas era un cuadrado de columnas de acero bastante juntas y recubiertas por cemento. Yamasaki decidió colocar en esta parte los elementos comunes o de servicio del edificio como las escaleras, ascensores, cableados. Sesenta pilares de acero, separados un metro, recorrían cada una de las fachadas de las Torres de arriba abajo. Una malla de 48 pilares, también de acero y separados un metro, conformaban el núcleo central del edificio. con ventanas de cristal y pilares metálicos formaban una fina urdimbre que ofrecían una imagen de solidez al ser observada desde un entorno próximo. El proyecto de reconstrucción de la "zona cero" La Torre de la Libertad, será el elemento más simbólico del proyecto de reconstrucción de la "Zona Cero". Diseñada por los arquitectos Daniel Libeskind y David Childs, buscaron inspiración en la silueta de la estatua de la Libertad, consiguiendo ese efecto con la colocación de una antena en espiral de 84 m de altura en lo más alto, lo que le confiere un aspecto inconfundible en el horizonte neoyorquino. La Torre de la Libertad con una altura de 514,6 m, será el rascacielo que reemplazará a las Torres Gemelas en el skyline de Nueva York, convirtiéndose en un símbolo a la libertad e independencia. La primera piedra de la Torre de la Libertad fue colocada el 4 de julio de 2004. Pesaba 20 toneladas y llevaba inscripciones relativas a la tragedia del 11 S, aunque las obras no comenzaron en abril de 2006. * Dos grandes estanques El futuro rascacielos tendrá 70 pisos disponibles para oficinas, y en otros tres por encima de ellos habrá restaurantes y un mirador. El edificio de diseño rectangular cubrirá un área de 242.000 m2, girará ligeramente a medida que se eleva y estará ubicado en la esquina noroeste del área que ocupaba el complejo del World Trade Center, a orillas del río Hudson. Otra novedad de este nuevo rascacielos radica en que por encima de los pisos ocupados habrá una estructura rectangular y abierta, suspendida por un sistema de cables similar al empleado en puntes como el de Brooklyn. Esta estructura albergará, entre otros elementos, molinos para la generación de energía, que prevé aporten un 20% a la energía que utilizará el edificio. Desde que en febrero de 2003 fuera elegido por concurso y se colocar la primera piedra en julio de 2004, ha sufrido importantes modificaciones, debido principalmente a los temores de un posible atentado con camión-bomba. El lugar donde se ubicaron las Torres Gemelas será ocupado por dos grandes estanques que permanecerán hundidos creando un vacío que recordará la ausencia de los fallecidos en el atentado del 11-S y que convivirán con el proyecto de la Torre de la Libertad. * Complejo cultural * Estación de transporte Corresponde a un proyecto ganado por el arquitecto Michael Arad y el paisajista Peter Walker en el concurso convocado para el monumento arquitectónico que honrará a las víctimas del atentado. Los estanques estarán alimentados por un constante discurrir de agua, y cada uno de ellos por rampas de bajada, que marcarán los límites del monumento. La nueva estación de transporte corresponde al proyecto presentado por Calatrava, aunque éste ya ha sufrido algunas modificaciones con respecto a su diseño original de 2004, orientadas todas ellas a reforzar la seguridad de la estructura frente a una posible explosión, lo que se reduce en una reducción de la superficie acristalada y un aumento del acero, pero logrando mantener la "transpariencia y el carácter etéreo del edificio". * 3 nuevas torres El nuevo diseño de la estación, que está previsto que comience a funcionar en el año 2009, conserva las dos estructuras de 45 m de altura que coronan el complejo y que se abrirán para dejar el vestíbulo principal al aire libre en primavera y verano, así como el 11 de septiembre de cada año, para celebrar el aniversario de los atentados. En septiembre de 2006, Larry Silverstein presentó los tres nuevos rascacielos para la Zona Cero. Se trata de las Torres 2, 3 y 4 obra del arquitecto japonés Fumihiko Maki y de los británicos Richard Rogers y Norman Foster que acompañarán a la Torre de la Libertad, pero que no la superarán en algura. Estos edificios acompañarán a la Torre de la Libertad Rascacielos de mayor altura en el mundo Es un rascacielos actualmente en construcción situado en la ciudad de Dubai. Cuando se concluya su construcción pasará a ser nombrado el rascacielos y la estructura más alta del mundo. El 21 de julio de 2007 la Torre Dubai rompió el récord que hasta entonces ostentaba el Taipei 101. El Burj Dubai ya ha obtenido los siguientes títulos: Con sus 509 m de altura hasta julio de 2007 ha sidoel rascacielos más alto del mundo. Supera en 56 metros a las Torres Petronas de Kuala Lumpur (Malasia). El edificio está compuesto por 106 pisos: 101 por encima del suelo, más 5 subterráneos. Ubicado en la capital taiwanesa de Taipei. Desde julio de 2007 es superada en altura por Burj Dubai, que será el próximo edificio más alto del mundo Con una altura de 452 m fueron diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli. Fueron inauguradas en 1998. Están ubicadas en Kuala Lumpur (Malasia), y no tienen un observatorio abierto al público. Se trata de dos edificios para oficinas con 88 pisos cada una de hormigón armado y 7 niveles mas bajo rasante. La fachada es de acero y vidrio. Ocupan una superficie total de 360.000 m2. Se han convertido en el símbolo de Kuala Lumpur y Malasia. Tiene una altura de 442 metros y 108 plantas. Contando con su antena, su altura alcanza los 527 metros. Tras la finalización de su construcción (1973), se convirtió en el rascacielos más alto del mundo, arrebatándole este puesto al World Trade Center de Nueva York, manteniendo el puesto por más de dos décadas, hasta la finalización de las Torres Petronas en 1998. Es obra de los arquitectos Bruce Graham y la compañía Skidmore, Owings & Merrill LLP. Construido en 1998 por la empresa de arquitectura SOM, este edificio se levanta en plena ciudad de Shanghai, en China. Tiene una altura de 420 metros con 88 pisos por encima de la superficie. Ocupa el 5 puesto en el ranking mundial de altura, exceptuando el edificio Burj Dubai en construcción. Se alza a una altura de 415 metros. Consta de 90 plantas. Cuenta con un total de 185.000 m² y está compuesto principalmente de acero y vidreo. Actualmente es el 6º edificio de oficinas más alto del mundo (sin contar el Burj Dubai, en construcción) y también el más alto de Hong Kong hasta que sea superado por el Union Square Phase 7. Su construcción comenzó en 1997 finalizando en 2003. Su diseño es obra del arquitecto argentino Cesar Pelli. Estructural ( Construcción en torre ) * La Estructura La estructura es el elemento encargado de transmitir todas las acciones de peso propio, utilización y accidentales desde las distintas partes de la construcción hasta la cimentación, asegurando adecuadamente, los tres aspectos básicos de la misma, que son: resistencia (mayor o menor capacidad de una estructura para oponerse a la rotura), rigidez (mayor o menor capacidad de una estructura para oponerse a la deformación) y estabilidad (capacidad de la estructura para mantener el equilibrio). Resistencia, rigidez y estabilidad constituyen los pilares del diseño estructural. La pérdida de cualquiera de ellos, aunque fuera de forma aislada, conducirá a la misma al estado de colapso. En las edificaciones comunes, de porte bajo, los elementos estructurales con los que habitualmente se diseña una estructura (pórticos, pantallas, etc.) no acusan deformaciones que puedan poner en riesgo ningún elemento secundario de la construcción. Por esta razón es frecuente ocuparse casi exclusivamente del problema de la resistencia, ya que son las acciones gravitatorias las que generan las solicitaciones dominantes que definirán la forma y cuantía estructural, sin que las demás acciones (incluidas las horizontales) provoquen una interferencia capaz de influir (mayormente) en el diseño. Sintéticamente los "Edificios Bajos" tiende al modelo de sólido de compresión, el cual goza de excelentes características de estabilidad. Conforme una construcción comienza a crecer en altura, por una parte el volumen comienza a ganar esbeltez, y por otra las acciones horizontales comienzan a dominar sobre las gravitatorias, con lo que la estructura paulatinamente abandonara el modelo de sólido de compresión para adquirir el de un verdadero voladizo empotrado en el suelo. Todos los elementos estructurales con que se integra una estructura, aunque con diferente gradiente, entran en perdida de rigidez conforme que el edificio comienza a ganar altura, y con ello comienzan a desencadenarse una serie de mecanismos propios de las estructuras de los "Edificios Altos" tales como el Efecto P-, Inestabililidad Elástica, Rotación de la Base, etc. los cuales deben tenerse muy en cuenta si se desea lograr un buen diseño. Por tanto, a medida que el edificio comienza a crecer en altura, empieza a dominar el problema del estudio de la rigidez sobre la resistencia. * El Diseño Estructural Concebida la estructura como un gran voladizo empotrado en el suelo, solicitado axialmente por las cargas verticales (gravitatorias) y transversalmente por las acciones horizontales (sismo o viento), el problema resistente se enmarcaría en el ámbito de la flexo-compresión (oblicua o no) para lo cuál la resistencia de materiales brinda en la actualidad soluciones suficientemente acabadas, siempre y cuando se verifique: - Homogeneidad de la sección - Isotropía del material - Simetría de la sección En un edificio en altura los condicionamientos de circulación y de uso del espacio arquitectónico, normalmente no nos permiten mas que el desarrollo de una verdadera maraña de vigas, columnas y placas, interconectadas entre sí en las tres direcciones del espacio, de manera que no solo se podría desarrollar una sección inhomogénea y anisotrópica. Por ello podría definirse al problema resistente de una estructura, como un problema de flexo-compresión compuesta en una sección inhomogénea y anisotrópica. El problema de la resolución de esta verdadera estereo estructura compleja, encuentra una resolución adecuada en el Método de Reducción a Sistemas Planos Interdependientes. Este método permite establecer la forma en que son activados, según su plano, cada uno de los elementos estructurales componentes, en función de su deformabilidad, como producto de la deformación general que experimenta el conjunto estructural completo, cuando es solicitado exteriormente como un todo. Una estructura se conforma mediante los Elementos Estructurales Básicos, cuya particular disposición definirá el Sistema Estructural. Los elementos estructurales básicos para conformar una estructura son: 1.- Pórtico Dúctil 2.- Pórtico Rígido 3.- Pantalla 4.- Estructuras Mixtas 5.- Núcleo 6.- Tubo La Teoría de la Resistencia de Materiales basa todo su desarrollo analítico-matemático en la aceptación de 6 hipótesis básicas: 1.- Hipótesis de la Homogeneidad del Material 2.- Hipótesis de la Continuidad e Isotropía 3.- Hipótesis de la Pequeñez de las Deformaciones 4.- Hipótesis de la Elasticidad Perfecta del Material 5.- Hipótesis de la dependencia Lineal entre Deformaciones y Cargas 6.- Hipótesis de las secciones planas De la tercera hipótesis se derivan tres consideraciones muy importantes a saber: 1. Permite substituir los arcos por las tangentes. 2. Permite prescindir de los cambios de posición de las fuerzas exteriores con respecto a los "ejes geométricos" de las barras, como así también de los cambios de longitud de las mismas. 3. Permite la aplicación del Principio de Superposición (Principio de Acción y Adición de las Fuerzas). Los métodos corrientes de cálculo son definidos en el "estado no deformado", por lo tanto, será preciso limitar las deformaciones individuales de los miembros integrantes para poder garantizar las condiciones de aplicabilidad de un determinado método o de lo contrario será preciso realizar el estudio de los mecanismos de 2º orden. En el caso contrario estaremos abordando a valores de solicitaciones internas erróneos y por consiguiente a dimensionados incorrectos. Si concebimos al edificio como un voladizo empotrado en el suelo, las fuerzas horizontales actuarán sobre él, como estímulo del sistema varilla oscilante. Este estímulo, generará, a partir de las características geométricas y mecánicas de la estructura un movimiento vibratorio con amplitud y frecuencia propias o típicas de la estructura, y guardará una estrecha vinculación con el confort y la habitabilidad de la estructura. Si bien al respecto no existe en la actualidad una normativa clara lo que nosotros si podemos manejar desde el diseño es el valor de la amplitud del movimiento, el cual resulta ser, la flecha en la cima del edificio. Al efecto resulta muy útil el estudio de Chang (el gráfico de Chang resulta particularmente útil para juzgar las cualidades habitacionales de un proyecto). La experiencia americana recomienda que dicha flecha o cabeceo en la cima no debe pasar de h/500 donde (h) es la altura total del edificio, y en principio sin contar con la colaboración que al respecto realicen los muros o tabiques interiores. Ligado a este aspecto también está la limitación de la deformación "piso a piso" ya que los diferentes elementos estructurales básicos con que vamos a conformar la estructura presentan diferentes grados de deformación horizontal a diferentes alturas. Esto está ligado al comportamiento de los elementos secundarios de la construcción como tabiques, carpinterías, vidrios, cañerías sanitarias, de gas, elevadores, etc., ya que estados de carga bastante menores a las que producirían el colapso de la estructura principal podrían generar daños muy caros de reparación, cuando no caóticos o muy peligrosos. Especial mención merece el llamado efecto P- resultado de un mecanismo de 2º orden. Este mecanismo se manifiesta como una sobre-flexión de las columnas debido al descentrado de las cargas gravitatorias producido por la deflexión lateral que generan las fuerzas horizontales durante su actuación. Cuando se revisaron las memorias de cálculo, en principio no se encontraron errores. Ya que las cargas de viento estaban correctamente evaluadas y los cálculos estáticos y resistentes correctos. El colapso indicaba colapso de columnas por flexión. El análisis dio como resultado que en las columnas durante la actuación de la carga horizontal se genera un momento adicional de valor M=P. cuyo valor excede al valor de reserva resistente que el coeficiente de seguridad genera. La razón de este fenómeno radica en el hecho de que en estructuras de edificios altos no se pueden despreciar algunos mecanismos de 2º orden y si el método de cálculo no lo tiene en cuenta es preciso incorporar cálculos complementarios para su corrección. Otro fenómeno que merece comentario es el de la deformación del suelo y la interacción suelo-estructura. Las cargas gravitatorias y horizontales que actúan sobre una estructura deben ser transmitidas a la tierra a través de la estructura de cimentación. En principio podría decirse que la altura del edificio no afecta a los principios de diseño de los firmes de cimentación. En los edificios en altura las columnas van acumulando carga gravitatoria piso a piso llegando a los pisos bajos con valores muy grandes. En su transferencia a la masa de suelo la estructura de cimentación comprime a ésta desarrollando un esquema de fuerzas de interacción que al igual que cualquier otra fuerza generará deformaciones en la masa de suelo. El esquema de deformación del suelo será función de la ley de distribución de las tensiones de contacto y la diferencia de cota entre los diferentes puntos del "horizonte" de deformación generan los llamados asentamientos diferenciales. En el estudio de los edificios en altura, es larga la serie de situaciones donde se pone de manifiesto la necesidad de estudiar paralelamente al estado de esfuerzos internos el estado de deformación, ya que las deformaciones deben ser mantenidas dentro de un determinado rango para que: 1. Tengan validez los métodos de cálculo estático 2. La estructura resulte confortable a sus ocupante 3. La estructura resulte compatible con los servicios 4. No se desencadenen mecanismos secundarios o caso contrario poder evaluarlos e incorporarlos Las fuerzas gravitatorias, por lo general, crecen linealmente con el numero de pisos y no provocan importantes deformaciones (salvo que se presenten grandes asimetrías tanto geométricas, de cargas o de rigidez). En contraste con éstas, las fuerzas horizontales provocan deformaciones que varían con la cuarta potencia de la altura y por lo tanto generan deformaciones capaces de superar fácilmente los rangos anteriormente citados. Diremos por lo tanto que en el edificio en altura, la solicitación dominante es la solicitación horizontal. Por tanto, desde el punto de vista estructural, un edificio se considera alto, cuando los esfuerzos dominantes del diseño son los producidos por las fuerzas horizontales. Lo que es evidente, es que no se puede establecer una altura o una cantidad de plantas para clasificar un piso como alto o no, ya que esto dependerá del lugar de emplazamiento del edificio, la magnitud de los vientos existentes y el grado de sismicidad de la zona. * Evolución de los rascacielos Los primeros edificios en altura datan de finales del siglo XIX. El sistema constructivo de la época, como es conocido, es el de mampostería portante; y el ejemplo más importante lo constituye el Monadnock Building de Chicago, un edificio de oficinas de 17 plantas proyectado por los Arqs. Daniel H. Burnham y John W. Root, construido entre los años 1889-1891. En este rascacielos "primitivo", de estructura de mampostería, con muros-portantes las cargas gravitatorias fueron conducidas hacia los cimientos (platea de cimentación de hormigón) a través de los muros (actuando como columnas), y las cargas horizontales son también resistidas por los mismos muros actuando como pantallas de mampostería (a manera de voladizos empotrados en la cimentación). Una vez conocidas las solicitaciones axiles producidas por las cargas gravitatorias, y los momentos flectores producidos por las cargas de viento, entonces se va dimensionando el espesor del muro de manera que: - la máxima tensión de compresión no exceda a la admisible - no se verifiquen tensiones de tracción. En el caso del Monadnock Building a nivel de planta baja, los muros exceden los 2,10 m de espesor, lo que implica que a este nivel, la superficie ocupada por los muros estructurales llega alrededor del 20% de la superficie de la planta (configurando un elevadísimo nivel de interferencia con el proyecto arquitectónico, generando serios problemas a la circulación horizontal). Si por otra parte, analizamos el cociente entre la carga de utilización de la estructura contra el peso total de la estructura, se obtendría un índice bastante bajo, es decir mucha masa estructural para poca carga de explotación, lo que nos conduce a pensar que dicha altura (64 metros) está muy cerca del límite de altura para este sistema constructivo. Este es el último rascacielos en que se empleó este método de construcción, y representa un hito en la historia de los rascacielos. En 1885, un ingeniero americano, de vasta experiencia en construcciones militares y ferroviarias, William Le Baron Jenney, se convirtió en el padre del rascacielos moderno, al proyectar el Home Insurance Building de Chicago (La Casa del Seguro), un edificio de oficinas relativamente bajo (10 pisos). Le Baron tuvo la ingeniosa idea de reemplazar la mampostería portante por un armazón de vigas y columnas de acero sobre los que apoyó los pisos y los muros, ya sin función estructural (al menos primaria), y por ende de mucho menor espesor. Esta concepción, que implican tanto un nuevo concepto estructural (pórtico) como un nuevo material: el acero (150 veces más resistente que la mampostería) traía consigo un sinnúmero de ventajas con relación a la construcción con mampostería portante basadas principalmente en la reducción de las secciones brutas de masa estructural: * Menor interferencia de la estructura con el espacio arquitectónico. * Menor peso estructural, por ende menores cimentaciones. * Menor masa estructural y por tanto menor costo de materiales, de mano de obra tanto de fabricación y de movimiento de materiales. * Una forma estructural más adecuada para resistir cargas horizontales y pensar en mayores alturas. * Los rascacielos de 1º generación Por encima de las 20 plantas, se comienza a necesitar restringir la deformabilidad horizontal del pórtico y aparecen como soluciones el pórtico rígido, el enmarcado de pórtico con mampostería y la pantalla de mampostería. Así se logra mantener en los límites de deformación gracias a una adecuada combinación de dichos elementos y aparecen los llamados Rascacielos de Primera Generación. Algunos ejemplos son: * MetLife Tower (1909) 213 metros * Torre Woolworth (1913) 57 pisos y 241 metros * Chrysler Building (1930) de 319 metros y 77 pisos * Empire State Building (1930) con 381 metros y 102 pisos Cabe destacar que todos estos edificios se encuentran en servicio en la actualidad, con mas de 70 años de vida. En los edificios de primera generación, la estructura se proyectaba disponiendo las columnas de los pórticos en una posición coherente con la estructura de losas buscando siempre armonizar con el diseño del espacio interior y luego los pórticos se rigidizaban usando triangulaciones o muros (pantallas) de mampostería. Es de esperar que la estructura de rigidización crezca en importancia a medida que crece el numero de pisos. * Los Rascacielos de 2º Generacion Frente a cargas horizontales (sismo o viento), las estructuras agotan su rigidez mucho antes que su resistencia. En principio un buen diseño nos sugeriría alcanzar los limites de deformación y resistencia casi simultáneamente. Resulta frecuente encontrar que en los edificios en altura piezas correctamente dimensionadas por resistencia, acusan deformaciones excedidas, por lo que se debe proceder a dimensionar por rigidez, esto es, a incrementar las dimensiones de la pieza a fin de lograr menor deformación. No obstante, aunque este criterio es científicamente correcto, el dimensionamiento de miembros por rigidez, conduce invariablemente a un dramático incremento del costo de la estructura, al punto que nos habla de una inadecuada distribución de la masa estructural. Si por encima de las 20 plantas, la carga horizontal, es la carga dominante del problema, la estructura de rigidización no debe concebirse como una estructura adicional a incorporarse sobre la estructura para cargas verticales, sino que debe concebirse a la estructura del edificio en altura conforme a las solicitaciones dominantes y luego incorporarse sobre ésta a la estructura para cargas gravitatorias procurando la optima distribución de la masa estructural a los efectos de las fuerzas horizontales. De esta manera aparece en escena el concepto de Sistema Estructural que alude a la manera integrar e interconectar los elementos estructurales básicos procurando distribuir la masa estructural desde un punto de vista más científico en función de la solicitación dominante del problema, buscando una relación armoniosa entre Resistencia, Rigidez y Estabilidad. * En síntesis Hasta unas 10-12 plantas, la estructura aporticada logra mantener las deformaciones antes aludidas dentro de los márgenes admisibles. De allí en adelante y hasta las 16 plantas el pórtico rígido (pórtico rigidizado con triangulaciones) permite extender el margen de utilización de este elemento estructural básico por lo que la estructura un edificio en altura concebida como la de los edificios de 1º generación, es decir, disponiendo las columnas de los pórticos en una posición coherente con la estructura de losas y armonizado dicho posicionamiento con el diseño del espacio interior y rigidizar los pórticos usando triangulaciones o muros (pantallas) de mampostería u hormigón armado si es necesario. Prácticamente hasta las 10 plantas el problema resistente domina sobre la rigidez, y por este motivo durante mucho tiempo se aceptaron procedimientos simplificados de cálculo acompañado de un somero estudio de las acciones horizontales. Se llegaba incluso a incorporar elementos de muchísima rigidez, como pantallas y núcleos, despreciando su presencia en los cálculos, y pensando que ellos provocarían un aumento no cuantificado de la seguridad de la estructura. Entre las10 plantas y las 15 plantas, si bien se podría continuar con dicho criterio de proyecto estructural, no se puede obviar el estudio de las deformaciones. Y, para seguir creciendo en algura es preciso estudiar el Sistema Estructural, como única vía de proceder a conferir al edificio en altura de una estructura eficiente y cuyo costo se enmarque dentro de los costos estándares para este rubro del 25-30% del costo total de la construcción. Saludos aniquilation Espero que les haya gustado:

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Creé en los extraterrestres con esto: Impresionante
ParanormalporAnónimo12/3/2011

Para la gente que no crea en el tema, les pido que piensen un poco mas y averiguen sobre el tema y van a ver que muchas cosas cierran.. para la gente que no este enterada, la profecia maya del 2012 no habla de que nos vamos a morir todos como algunas personas dicen, habla de que en el 2012 el sol va a terminar un ciclo como pasa cada cierta cantidad de años, los mayas ya lo pasaron y su calendario llega hasta ese año porque es cuando va a terminar un nuevo ciclo solar, cuando el sol cambia de ciclo las energias solares cambian y con ello cambian todos los planetas que esten cerca de el, el planeta tierra va a cambiar junto al sol y junto a nosotros, va a tener mas energia y va a volver a ser hermoso como en realidad es, la contaminacion que causamos va a desaparecer ya que la tierra va a volver a ser sana, ahi es cuando nosotros vamos a tener una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. bueno seguro diran, que tiene que ver el 2012 con los extraterrestres, hace muchos años existe una organizacion que llaman Los Iluminati.. ellos existen porque en el planeta tierra hace miles de años, se metieron extraterrestres que no son buenos, son seres de la Oscuridad (Nosotros somos seres de Luz), los de la oscuridad que mas especificamente son una raza de reptiles (reptilianos) y humanoides chiquitos (grises). ellos manipulan muchisimas cosas en la tierra, lo que es poder ellos lo manejan. los de la Oscuridad son diferentes a los de Luz, para ellos todo es poder, y esclavitud, mientras que para los Seres de Luz todo es Paz y Libertad, los de la oscuridad estan aca controlando todo sin que mucha gente sea conciente, poco a poco nos van sacando nuestra libertad y hasta nos ponen a unos contra otros, cuando en realidad lo que tendria que importarnos es que somos hermanos y formamos parte de una raza que tendria que ser unida. seguro pensaran, porque no nos ayudan los extraterrestres que son seres de Luz? hay un poblema con eso, nosotros como civilizacion tenemos que evolucionar espiritualmente (puede sonar muy fantasioso pero es asi) y lo tenemos que hacer solos hasta que nos unamos a ellos una vez que hayamos avanzado lo suficiente, nosotros aca estamos estancados, no podemos evolucionar mientras nos tengan bajo control es ley universal que los extraterrestres no pueden intervenir con la evolucion de civilizaciones menos avanzadas, los de la Oscuridad aca lo estan haciendo y los de Luz no pueden intervenir, tendriamos que liberarnos por nosotros mismos. Las cosas cambiaron, ya que como dije antes en el 2012 termina un ciclo solar y todo va a cambiar, todo va a tenr mas energia, esa es nuetra oportunidad para evolucionar junto con la tierra. los seres de Luz siempre lo supieron, como nosotros no nos vamos a poder liberar a tiempo por nuestra cuenta, acordaron que nos van a ayudar ya que ese Plan Divino tiene que llevarse a cabo SI o SI, tenemos que evolucionar junto con la Madre tierra, entonces ellos de a poco estan ayudando a que los de la oscuridad se vallan. estan esperando..ya que una vez que los de la oscuridad se vallan vamos a tenernos que poner al dia con muchas cosas que no controlamos ahora para poder evolucionar correctamente y convertirnos en seres de una densidad mas alta Los de la oscuridad ya tienen que irse si o si..Los de luz estan esperando a que hagan sus ultimas jugadas por su desesperacion de saber que ya no van a poder evitar lo que tiene que pasar. por lo cual puede pasar cualquier cosa en este tiempo. Ellos esperan que se vallan pacificamente ya que los de la Luz no quieren tener que confrontarlos y que haya una especie de guerra porque se perderian muchas cosas, y sobre todo porque los seres de Luz son pacificos. ellos nos dicen a nosotros que lo que tenga que pasar hay que dejarlo pasar, ya que saben que si o si todo lo malo va a terminar se espera que ya a principio del 2012 seamos completamente libres, ahi es cuando nuestros hermanos Los Seres de luz, van a bajar a ayudarnos a corregir nuestra forma erronea de hacer las cosas para que cuando el cliclo termine, la tierra sea hermosa y nosotros evolucionemos no tengamos ningun tipo de problema y podamos seguir sin obstrucciones. los mayas quienes ya pasaron por todo el cambio desaparecieron, porque una vez que evolucionamos tenemos la eleccion de quedarnos en nuestro planeta o viajar a diferentes lugares en el universo. los mayas se fueron, pero nos dejaron ese mensaje. las cosas cambiaron, los de la oscuridad se metieron en el planeta y informacion sobre cosas como nuestros antepasados fueroon ocultadas piensen esto, el simbolo de los iluminati es la piramide y el ojo que todo lo ve, tal como lo tiene inpreso la plata de estados unidos (ahi fue donde empezo todo lo que es poder hoy en dia) las piramides de egipto que coincidencia que fueron hechas por esclavos, esconden cosas y tambien que justo que las piramides de egipto estan perfectamente alineadas con el cinturon de orion? los humanos normales no hubieran podido saber todo eso, es obvio que algo mas inteligente como los reptilianos tienen que ver en eso, solo hay qe abrir un poco la cabeza en muchas cosas antiguas como jeroglíficos aparecen ovnis y extraterrestres una idea que por ahi les puede hacer razonar que las cosas no son como nosotros las vivimos; nosotros usamos muy poco del potencial real de nuestro cerebro, eso es porque hace miles de años por que no esclavizaron perdimos muchisimas cosas, nosotros podemos hacer muchisimas cosas que para nosotros pueden sonar muy fantasiosas, pero existen, y que nuestros hermanos, los seres de luz nos van a ayudar a despertar otra vez, averiguen sobre lo que son los chakras y todo eso, que aunque puede parecer pelotudo para la gente que esta acostumbrada a este tipo de forma de vida es muy real y existe. piensenlo un poco, nose, yo les puse muy resumido lo que yo confio plenamente que esta pasando. ahora pasa por ustedes si lo van a creer o no, necesitamos la ayuda de muchas personas, ya que una vez que se haga una concientizacion de un tercio de la poblacion mundial ya las cosas van a cambiar muchisimo, ya que al enfocar nuestra energia en algo hermoso como lo que en realidad tendriamos que estar viviendo vamos a poder hacerlo posible ya que una de las cosas que podemos hacer NOSOTROS es que todo a lo que le enfoquemos nuestra energia se hace posible. los de la oscuridad se alimentan por asi decirlo del miedo de la gente, los noticieros muestran siemrpe cosas feas porque asi nos tienen esclavizados, uno al ver que las cosas son asi y poner su energia en que 'si, hay inseguridad, si el gobierno nos caga y cosas asi' lo hacen mucho mas posible si pensamos en algo bueno entre todos, lo vamos a hacer posiblealgo que no les dije tambien es que, para los extraterrestres nuestro planeta es sagrado y para nosotros tambien porque es nuestra madre y por eso tambien nos van a ayudar, ya que casi lo destruimos por nuestros errores y no se nos puede ser permitido matar a este planeta.piensenlo, nuestros hermanos solo nos piden que dejemos de vivir desde la mente, desde el materialismo, desde el ego y empezemos a vivir desde el amor y la espiritualidad nosotros somos las almas mas fuertes entre los fuertes, y muchos estamos aca porque elegimos estar aca para ayudar a restaurar las cosas a como tendrian que ser realmente, tienen que saber quienes son ustedes, porque ustedes no estan aca PORQUE SI, estedes se mandaron aca y todos tenemos una mision de vida. (: algunos lo sabemos hace mucho, otros todabia no lo saben, es algo que se va a presentar cuando ustedes tengan conciencia sobre como son las cosas en realidad son bastantes las cosas que sè y los resumi para que masomenos entiendan, todo tiene su explicacion gente, queda en ustedes abrir los ojos y darse cuenta disculpen si no lo relato muy bien pero es qe no tengo mucha experiencia en relatar las cosas asi xD jajaaj Gracias, cualquier duda que tengan preguntenmelas por MP y se las contesto si puedo Porfavor ayuden a que este mensaje se difunda, ayudaria muchisimo, no me interesan los puntos ni nada de eso, solo ayudar a que la gente sepa lo que esta pasando y a lo que se enfrenta.

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