elmetalero098
Usuario (Perú)

Los aviones del futuro batirán sus alas como los pájaros Según informa la revista Science News, técnicos norteamericanos han conseguido fabricar un caza supersónico experimental que es controlado por el suave batir de sus alas. Una demostración de estas habilidades tendrá lugar este verano con un F/A-18 modificado. Las alas de este aparato experimental son muy finas y, aunque conservan los clásicos alerones para las movimientos del avión, estos alerones desempeñan sólo una función secundaria, ya que lo que hacen es desencadenar los correspondientes movimientos de las alas. Las finas alas de este prototipo pesan quince veces menos que un ala convencional y su uso como superficie de control del avión permite obtener una eficacia mayor que la que facilitan los alerones tradicionales. La pasada primavera, investigadores de la Nasa, del laboratorio de investigación del ejército del aire (AFRL y del departamento de investigaciones avanzadas de Boeing, procedieron a ensayos preliminares de este prototipo con la finalidad de medir los parámetros físicos que se aplican a las alas en diferentes condiciones de vuelo. Alas musculares Pero las investigaciones no se limitan sólo a la consecución de alas flexibles, ya que científicos e ingenieros de diferentes empresas que trabajan para el Pentágono pretenden asimismo modificar la forma de la superficie de las alas, al igual que ocurre con los músculos, que se tensan y distienden al mismo tiempo que aumenta y disminuye su grosor. La empresa Skunk Works, una división de Lockheed Martin, de Palmdale, en California, pretende asimismo fabricar aviones con pequeñas alas que sustituyan a las tradicionales de tal forma que, adheridas al fuselaje, puedan plegarse y aproximarse entre sí, tal como hacen las aves. NextGen Aeronautics, por su parte, trabaja en un ala metamórfica que pretende sustituir el ala convencional de los aviones de combate por una mucho más estrecha más favorable a la velocidad, mientras que Raytheon Missile Systems, de Tucson, perfila un ala telescópica adaptada a las necesidades de un misil de crucero. El objetivo que persiguen todas estas investigaciones es crear antes del año próximo un conjunto de maquetas de alas funcionales capaces de reducir a la mitad su longitud y grosor, por lo que la tecnología aerodinámica se aproxima a lo que fueron los primeros pasos de la aviación, las alas flexibles de los hermanos Wright, que por razones de seguridad fueron sustituidas a comienzos del siglo XX por estructuras rígidas combinadas con alerones. La creciente capacidad de los ordenadores y la elasticidad y peso de los nuevos materiales, permiten cien años más tarde pensar de nuevo en aviones que imitan el vuelo de los pájaros, aunque todavía queden unas décadas para que esta tecnología, si realmente confirma su validez, traspase la frontera de los vehículos militares y se extienda a la aviación civil.

La NASA ha presentado lo que considera el concepto del avión del futuro, más grande, más eficiente y de aspecto algo extraño. Aunque no sabemos exactamente que debemos esperar para el futuro, los expertos manifiestan que cualquiera de los modelos que apreciamos podría ser una posibilidad muy real en los próximos 20 años. Algunos de ellos incluso utilizarían energía nuclear como fuente de propulsión.

TODA LA INFORMACION ACCERCA DEL TERREMOTO DE CHILE 2010 El terremoto de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 03:34:14 hora local (UTC-3), del sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 MW.1 2 El epicentro se ubicó en el Mar Chileno, frente a las localidades de Curanipe y Cobquecura,nota 1 cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción y a 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, y a 30,1 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre.2 El sismo, tuvo una duración de cerca de 2 minutos 45 segundos, al menos en Santiago.1 4 Fue percibido en gran parte del Cono Sur con diversas intensidades, en lugares como Buenos Aires y São Paulo por el oriente.5 6 7 Las zonas más afectadas por el terremoto fueron las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. En las regiones del Maule y del Biobío, el terremoto alcanzó una intensidad de IX en la escala de Mercalli, arrasando con gran parte de las ciudades como Constitución, Concepción, Cobquecura y el puerto de Talcahuano. Además, el centro de Talca (considerado como su gran casco histórico) quedó destruído casi en su totalidad. En las regiones de La Araucanía, O’Higgins y Metropolitana, el sismo alcanzó una intensidad de VIII provocando importante destrucción en la capital, Santiago de Chile, en Rancagua y en las localidades rurales. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos.3 Cerca de 500 mil viviendas están con daño severo y se estiman un total de 2 millones de damnificados, en la peor tragedia natural vivida en Chile desde 1960.8 La presidenta Michelle Bachelet declaró “estado de excepción constitucional de catástrofe” en las regiones del Maule y del Biobío.9 Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el impacto telúrico. Debido a un problema de comunicación generado por el terremoto y confusiones por parte de los organismos encargados de enviar la alarma de tsunami, no se alertó a la población acerca del evento que ocurriría 35 minutos después del terremoto. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el sismo, fue impactado por las marejadas que arrasaron con su único poblado, San Juan Bautista. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico generó pocos minutos después del terremoto una alerta de tsunami para el océano Pacífico, que se extendió posteriormente a 53 países ubicados a lo largo de gran parte de su cuenca, llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y las costas de Hawái.10 El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país y uno de los seis más fuertes registrados por la humanidad. Sólo es superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia de 1960, el de mayor intensidad registrado por el ser humano mediante sismómetros. El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití ocurrido el mes anterior, y la energía liberada es cercana a 100.000 bombas atómicas como la liberada en Hiroshima en 1945. El terremoto ocurrió en el borde convergente entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. En la región en que tuvo lugar el terremoto las placas convergen a un ritmo de unos 68 mm/año.12 El terremoto estuvo caracterizado por un mecanismo focal de falla inversa causado por la subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana. Las costas de Chile tienen una historia de grandes terremotos originados por esta frontera de placas, como el terremoto de Valdivia de 1960, el más fuerte de la historia entre los registrados mediante sismógrafos, llegando a una magnitud de 9,5 en la escala sismológica de magnitud de momento, conocida erróneamente como escala de Richter.13 Se estima que la zona de falla que se desplazó en este terremoto tenía una longitud de 640 km de largo, y se encontraba inmediatamente al norte del segmento de 960 km que dio origen al terremoto de 1960.14 La zona afectada, entre las ciudades de Constitución y Concepción, aproximadamente entre los 35° y los 37° de latitud Sur, había sido considerada por los expertos como un sector de alta probabilidad de ocurrencia de un sismo de gran magnitud. La zona era considerada una “laguna sísmica” debido a la ausencia de un terremoto importante desde 1835, aún cuando la frecuencia de éstos es cercana a los 60 años; en sectores aledaños, en tanto, la energía acumulada por la subducción de las placas ya había sido liberada por el norte con el terremoto de Santiago de 1985 y por el sur con el de Valdivia de 1960. La “laguna sísmica” generada en la costa del centro-sur de Chile era similar a la situación del extremo norte de Chile y el “gran terremoto” esperado en dicha zona por décadas.11 Durante más de 170 años, la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana estuvo retenida sin poder liberar la energía acumulada a través de un evento sísmico. Así, se acumuló una diferencia de hasta 10 metros entre el desplazamiento esperado de las placas y el real. Ante dicha situación, un grupo de sismólogos determinó en 2007 que un terremoto de magnitud entre 8 y 8,5 debía ocurrir “en el futuro cercano”.

link: http://www.youtube.com/watch?v=pHk3_icJSaY link: http://www.youtube.com/watch?v=ikszLMoEi8M link: http://www.youtube.com/watch?v=vhaFswxTH1o link: http://www.youtube.com/watch?v=BckyQDHHsso&feature=related link: http://www.youtube.com/watch?v=Gyxx0nwxu-Y&feature=related
F/A-18 HORNET El F/A-18 Hornet es un caza polivalente bimotor de cuarta generación de origen estadounidense con capacidad todo tiempo, para ser embarcado en portaaviones. Ha sido desarrollado en los años 1970 por la compañía McDonnell Douglas (desde 1997 integrada en Boeing) a partir del prototipo Northrop YF-17 para la Armada de los Estados Unidos (USN o U.S. Navy) y el Cuerpo de Marines estadounidense (USMC). El Hornet también ha sido exportado a siete países para servir en sus fuerzas aéreas. Desde 1986 es usado para acrobacia aérea por el grupo de demostración aérea Blue Angels de la U.S. Navy, conocido en todo el mundo por sus espectaculares maniobras acrobáticas. Este avión de combate fue el primero de Estados Unidos en combinar capacidades de caza y ataque para atacar objetivos tanto aéreos como terrestres; de ahí su designación F/A, "F" de Fighter y "A" de Attack (en español: «caza» y «ataque»). Las principales misiones que puede desempeñar son: caza de escolta, defensa aérea, supresión de defensas aéreas enemigas, interdicción, apoyo aéreo cercano y reconocimiento. Su gran versatilidad y fiabilidad le han demostrado ser un valioso aparato, aun cuando había sido criticado por su falta de alcance y de capacidad para armamento comparándolo con sus predecesores más recientes, como el F-14 Tomcat en el papel de caza y cazabombardero, y los A-6 Intruder y A-7 Corsair II en el papel de ataque. El F/A-18 se ha fabricado en cuatro versiones principales, primero los F/A-18A/B y posteriormente los mejorados F/A-18C/D. Las versiones A/C son monoplazas mientras que las B/D son biplazas. Las versiones C/D del Hornet han servido como línea base de diseño para la creación del F/A-18E/F Super Hornet, una evolución más grande y avanzada. Comparado con el Hornet original, el Super Hornet es más grande, pesado, con más alcance y dispone de más capacidad para armamento. La introducción del F/A-18E/F ha permitido la retirada de varios tipos de aviones anticuados (como caza, ataque y avión cisterna) en la Armada estadounidense, que ahora cuenta con los F/A-18 Hornet y Super Hornet en su flota y, gracias a su polivalencia, cumplen todas las misiones de los modelos retirados. Características generales * Tripulación: 1 en el F/A-18C, 2 en el F/A-18D (piloto y oficial de sistemas de armas) * Longitud: 17,1 m * Envergadura: 12,3 m (con misiles Sidewinder) * Altura: 4,7 m * Superficie alar: 38 m² * Perfil alar: NACA 65A005 mod root, 65A003.5 mod tip * Peso vacío: 11.200 kg * Peso cargado: 16.850 kg * Peso máximo al despegue: 23.400 kg * Planta motriz: 2× turbofán General Electric F404-GE-402 o Empuje normal: 48,9 kN (11.000 lbf) de empuje cada uno. o Empuje con postquemador: 79,2 kN (17.750 lbf) de empuje cada uno. Rendimiento * Velocidad máxima operativa (Vno): 1.915 km/h (Mach 1,8) a 12.190 m (40.000 ft) * Radio de combate: 537 km en misión hi-lo-lo-hi * Alcance en ferry: 3.330 km * Techo de servicio: 15.000 m (50.000 ft) * Trepada: 254 m/s (50.000 ft/min) * Carga alar: 450 kg/m² * Empuje/peso: >0,95 Aviónica * Radar APG-73 Armamento * Cañones: 1× M61 Vulcan de 20 mm en el morro, con 578 proyectiles * Puntos de anclaje: 9 (2× en los extremos de las alas, 6× bajo las alas, y 1× bajo el fuselaje) con una capacidad de 6.215 kg de armamento y combustible externo, para cargar una combinación de: o Bombas: + JDAM + Bombas guiadas por láser de la serie Paveway. + Bombas de propósito general de la serie Mk 80. + CBU-87 + CBU-89 + CBU-97 + Mk 20 Rockeye II + Bombas nucleares B61/Mk57, o Cohetes: + Hydra 70 de 70 mm + Zuni de 127 mm o Misiles: + Misiles aire-aire: # 4× AIM-9 Sidewinder o 4× AIM-132 ASRAAM or 4× IRIS-T o 4× AIM-120 AMRAAM, y # 2× AIM-7 Sparrow o 2× AIM-120 AMRAAM adicionales + Misiles aire-superficie: # AGM-65 Maverick # Standoff Land Attack Missile (SLAM-ER) # AGM-88 HARM misil antirradar (ARM) # AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW) # Taurus KEPD 350 (misil de crucero) + Misiles antibuque: # AGM-84 Harpoon dejenme +10

Miley Ray Cyrus (Nombre de nacimiento: Destiny Hope Cyrus) A los 15 años, Destiny Hope Cyrus cambió legalmente su nombre a su apodo de la infancia, Miley. Sus amigos y la familia la llamaba "Smiley", que con el tiempo ha cambiado a "Miley". Como un homenaje a su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus, Miley adoptó "Ray", como su segundo nombre. Charlie Sheen (Nombre de nacimiento: Carlos Irwin Estévez) El actor Charlie Sheen, nacido como Carlos Irwin Estévez, decidió adoptar el apellido del padre Martin Sheen en su lugar. Sin embargo, Martin Sheen se llamaba en realidad Ramón Gerardo Antonio Estévez, y adoptó el nombre de su arzobispo Fulton J. Sheen, con el fin de mejorar sus posibilidades en una carrera artística. Parece que funcionó para ambas generaciones. Albert Brooks (Nombre de nacimiento: Albert Einstein) A través de su primer año de universidad, el actor Albert Brooks fue conocido por su nombre de nacimiento, Albert Einstein. Para evitar la confusión con el famoso científico, el actor optó por Brooks como apellido cuando comenzó su carrera en stand-up comedy. El cambio de nombre fue una medida obvia para él. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, contestó: ¿Aún tengo que responder? Cary Grant (Nombre de nacimiento: Archibald Alexander Leach) La leyenda de Hollywood Cary Grant era conocido como Archibald Alexander. Con el fin de escapar de su educación Inglés de la clase trabajadora, Grant se escapó de casa y se unió a un grupo de cómicos y saltimbanquis. Sus viajes con la compañía finalmente lo llevó a Hollywood, donde se le ofreció un contrato de Paramount con una condición: que cambiara su nombre por el de Cary Lockwood. Después de algunas negociaciones, se decidió por Cary Grant . Demi Moore (Nombre de nacimiento: Demetria Guynes) Demi Moore no se hace llamar por su nombre de nacimiento, Demetria (su apellido es de primer marido Freddy Moore), debido a que claramente tiene una afinidad por apodos inusuales. La actriz nombró a sus tres hijas Rumer, Scout y Tallulah. En 2007, Tallulah Willis cambió legalmente su nombre por el de Lula Willis. Elton John (nombre de nacimiento: Reginald Kenneth Dwight) El cantante nacido como Reginald Kenneth Dwight, cambió su nombre por perseguir la fama. Su elección fue inspirado por el cantante Long John Baldry y por el saxofonista Elton Dean. La estrella nunca se sintió a gusto con su nombre de nacimiento porque pensaba que no tenía suficiente poder para ser una estrella. "Si usted va a hacer un disco, Reg Dwight no lo va a hacer," dijo. Elvis Costello (Nombre de nacimiento: Declan MacManus) El músico Elvis Costello, cuyo nombre de nacimiento es Declan MacManus, ha pasado por un montón de apodos. Durante sus primeras actuaciones adoptó el nombre de DP Costello, en homenaje a su padre Costello (Costello era el nombre de soltera de su bisabuela). Unos años más tarde, decidió cambiar su nombre de pila por Elvis. Unos 10 años después de eso, decidió volver a su nombre original, añadiendo Aloysius como segundo nombre. Por último, adoptó el alias de Napoleon Dynamite por su álbum de 1986. Shirley MacLaine (Nombre de nacimiento: Shirley Beaty) La actriz Shirley MacLaine es hermana mayor del actor Warren Beatty (añadió el extra "t" a sí mismo). A principios de su carrera como actriz, en una audición el productor pronunció mal su nombre, por lo que optó por cambiar de Beaty a MacLaine. Pero se quedó con el primer nombre, que fue inspirado por Shirley Temple. Whoopi Goldberg (Nombre de nacimiento: Caryn Johnson) Caryn Johnson simplemente no es tan pegajoso como Whoopi Goldberg . La actriz decidió renunciar a su nombre de nacimiento cuando comenzó a actuar, y en su lugar optó por ir por su apodo, "Whoopi". Su madre la convenció de cambiar su apellido a algo más convencional, y sugirió Goldberg. Bono (Nombre de nacimiento: Paul Hewson) Gracias a sus habilidades vocales, el cantante de U2 recibió el apodo de Bono Vox, que significa "buena voz" en latín. Dejó el Vox y se hizo conocido como Bono por todo el mundo, incluidos los amigos cercanos y familiares. bueno, espero sus comentarios y puntos.

Profesor de Harvard: ‘Un apocalipsis zombie podría ser posible’ Podría ocurrir algún día un apocalípsis zombie? Si trataramos de obtener la respuesta de un científico, esta probablemente sería: no, ni por equivocación. Pero El Dr. Steven C. Schlozman, profesor asistente en la escuela de Medicina de Harvard tiene una respuesta que nos podría sorprender a todos. ‘Aún pienso que los zombies son personajes ficticios’ declara Schlozman en una entrevista, ‘aunque ya no estoy tan seguro.’ Recientemente el Dr. Schlozman publicó un artículo médico en el que analiza de qué manera podría funcionar un cerebro zombie. Se trata de un análisis de ingeniería inversa en el cual el científico explica de qué forma un virus, bacteria, material readiactivo, etc. tendría que afectar a nuestros cerebro de manera que todos comencemos a mostrar los característicos síntomas del estado zombie al que el llama Síndrome atáxico neurodegenerativo de deficiencia de la saciedad o ANSD por su siglas en inglés. Cómo se tendría que afectar al cerebro para poner a un humano en estado zombie, según el Dr. Schlozman: El lóbulo frontal. Es la parte del cerebro que nos permite pensar cuidadosamente y resolver problemas de manera abstracta. El lóbulo frontal se encarga de controlar la impulsividad, por ejemplo, si te encuentras en un arranque de ira ya sea conduciendo por la calle o en una discusión, esta parte del cerebro se encarga de que no atropelles a la gente o le des un puñetazo en la cara a tu adversario. Según el Dr. Schlozman, los zombies obviamente no usan mucho el lóbulo frontal; no pueden abrir puertas o ventanas, no pueden pasar por obstáculos complicados, en si, no pueden resolver problemas y obviamente sus acciones son gobernadas por sus impulsos asesinos. El lóbulo frontal del zombie sólo recibe órdenes del tálamo, que es donde los estímulos sensoriales llegan al cerebro. La amígdala cerebral y la corteza cingulada anterior. Como ya se ha dicho, un zombie es gobernado por sus impulsos y emociones básicas como la rabia y el hambre, los cuales viven en los rincones más primitivos del cerebro, entre ellos: la amígdala cerebral. El cerebro del cocodrilo por ejemplo, es controlado principalmente por la amígdala. Los científicos han confirmado esto induciendo lesiones en la amígdala de ciertos animales y observando una disminución de su capacidad de reacción y ataque. El balance es mantenido por la corteza cingulada anterior, la cual ‘modula’ la comunicación entre la amígdala y el lóbulo frontal, es decir, en caso de que la amígdala genere miedo, rabia o lujuria, la corteza cingulada entra en acción y permite que el lóbulo frontal tenga tiempo de pensar antes de actuar. Los zombies al tener un una corteza cingulada defectuosa debido a el daño en el lóbulo frontal, no tendrían manera de modular sus sentimientos. Siempre tienen hambre, siempre sienten rabia. El cerebelo y los ganglios basales. Los zombies sufren de daños en el cerebelo y ganglios basales, partes del cerebro que hacen posible que el cuerpo tenga movilidad fluída y coordinación. Es por eso que los zombies caminan tambaleandose, arrastrando sus miembros y con cierto temblor. En la opinión del doctor Schlozman, los ‘infectados’ de la película Exterminio (28 dias después en España) no son zombies ya que poseen cierto tipo de ‘actividad alta en la zona de la corteza que les permite cazar humanos’. Adicionalmente los ‘infectados’ exhiben capacidad motriz avanzada e incluso pueden correr, escalar y saltar de manera sobre-humana. Neuronas espejo. La teoría de las neuronas espejo nos dice que estas son neuronas que se activan cuando un animal o persona desarrolla la misma actividad que está observando ejecutar por otro individuo. Schlozman describe la teoría como un modelo neurobiológico de la empatía, el cual sugiere que de alguna forma u otra estamos conectados unos con otros. Los cerebros de los zombies son incapaces de ‘conectarse’, esta incapacidad es de caracter biológica. No parecen enojados, no parecen excitados, no parecen asustados. Sólo parecen zombies y esto es lo que no asusta más sobre ellos. El hipotálamo ventromedial. Según el Dr. Schlozman, los zombies sufren de hiperfagia, condición que provoca la sensación de siempre tener hambre. Esto es debido a que su hipotálamo ventromedial, uno de los núcleos del hipotálamo, se encuentra dañado. El resultado: Los zombies comen y comen pero nunca se sienten saciados. ¿Cómo detener a un zombie? Aquí el Dr. Schlozman responde con algo que ya todos sabíamos: Dispararles o cercenarles la cabeza es la mejor solución.
Profesor de Harvard: ‘Un apocalipsis zombie podría ser posible’ Podría ocurrir algún día un apocalípsis zombie? Si trataramos de obtener la respuesta de un científico, esta probablemente sería: no, ni por equivocación. Pero El Dr. Steven C. Schlozman, profesor asistente en la escuela de Medicina de Harvard tiene una respuesta que nos podría sorprender a todos. ‘Aún pienso que los zombies son personajes ficticios’ declara Schlozman en una entrevista, ‘aunque ya no estoy tan seguro.’ Recientemente el Dr. Schlozman publicó un artículo médico en el que analiza de qué manera podría funcionar un cerebro zombie. Se trata de un análisis de ingeniería inversa en el cual el científico explica de qué forma un virus, bacteria, material readiactivo, etc. tendría que afectar a nuestros cerebro de manera que todos comencemos a mostrar los característicos síntomas del estado zombie al que el llama Síndrome atáxico neurodegenerativo de deficiencia de la saciedad o ANSD por su siglas en inglés. Cómo se tendría que afectar al cerebro para poner a un humano en estado zombie, según el Dr. Schlozman: El lóbulo frontal. Es la parte del cerebro que nos permite pensar cuidadosamente y resolver problemas de manera abstracta. El lóbulo frontal se encarga de controlar la impulsividad, por ejemplo, si te encuentras en un arranque de ira ya sea conduciendo por la calle o en una discusión, esta parte del cerebro se encarga de que no atropelles a la gente o le des un puñetazo en la cara a tu adversario. Según el Dr. Schlozman, los zombies obviamente no usan mucho el lóbulo frontal; no pueden abrir puertas o ventanas, no pueden pasar por obstáculos complicados, en si, no pueden resolver problemas y obviamente sus acciones son gobernadas por sus impulsos asesinos. El lóbulo frontal del zombie sólo recibe órdenes del tálamo, que es donde los estímulos sensoriales llegan al cerebro. La amígdala cerebral y la corteza cingulada anterior. Como ya se ha dicho, un zombie es gobernado por sus impulsos y emociones básicas como la rabia y el hambre, los cuales viven en los rincones más primitivos del cerebro, entre ellos: la amígdala cerebral. El cerebro del cocodrilo por ejemplo, es controlado principalmente por la amígdala. Los científicos han confirmado esto induciendo lesiones en la amígdala de ciertos animales y observando una disminución de su capacidad de reacción y ataque. El balance es mantenido por la corteza cingulada anterior, la cual ‘modula’ la comunicación entre la amígdala y el lóbulo frontal, es decir, en caso de que la amígdala genere miedo, rabia o lujuria, la corteza cingulada entra en acción y permite que el lóbulo frontal tenga tiempo de pensar antes de actuar. Los zombies al tener un una corteza cingulada defectuosa debido a el daño en el lóbulo frontal, no tendrían manera de modular sus sentimientos. Siempre tienen hambre, siempre sienten rabia. El cerebelo y los ganglios basales. Los zombies sufren de daños en el cerebelo y ganglios basales, partes del cerebro que hacen posible que el cuerpo tenga movilidad fluída y coordinación. Es por eso que los zombies caminan tambaleandose, arrastrando sus miembros y con cierto temblor. En la opinión del doctor Schlozman, los ‘infectados’ de la película Exterminio (28 dias después en España) no son zombies ya que poseen cierto tipo de ‘actividad alta en la zona de la corteza que les permite cazar humanos’. Adicionalmente los ‘infectados’ exhiben capacidad motriz avanzada e incluso pueden correr, escalar y saltar de manera sobre-humana. Neuronas espejo. La teoría de las neuronas espejo nos dice que estas son neuronas que se activan cuando un animal o persona desarrolla la misma actividad que está observando ejecutar por otro individuo. Schlozman describe la teoría como un modelo neurobiológico de la empatía, el cual sugiere que de alguna forma u otra estamos conectados unos con otros. Los cerebros de los zombies son incapaces de ‘conectarse’, esta incapacidad es de caracter biológica. No parecen enojados, no parecen excitados, no parecen asustados. Sólo parecen zombies y esto es lo que no asusta más sobre ellos. El hipotálamo ventromedial. Según el Dr. Schlozman, los zombies sufren de hiperfagia, condición que provoca la sensación de siempre tener hambre. Esto es debido a que su hipotálamo ventromedial, uno de los núcleos del hipotálamo, se encuentra dañado. El resultado: Los zombies comen y comen pero nunca se sienten saciados. ¿Cómo detener a un zombie? Aquí el Dr. Schlozman responde con algo que ya todos sabíamos: Dispararles o cercenarles la cabeza es la mejor solución.