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Usuario (Argentina)

Buenos dias, este post lo inicié porque escuché en muchas partes, mayoritariamente en taringa lo siguiente "los paises del norte de Europa son espectaculares y extremádamente ricos porque saben como manejarse economicamente no como en el resto del que son todos unos inútiles, bla bla bla", bueno tengo ganas de demostrar el porqué de la "riqueza" de su Máximo exponente, el país de Noruega. Otra cosa destaqué en negrita lo que considere mas importante para los que no les gusta la lectura. Bueno empecemos con lo básico para saber el estado real de un pais, su índice de desarrollo humano, este indicador, creado obviamente para medir el desarrollo humano de cada país, es el que coloca a Finlandia primero en el mundo, por encima de potencias como Estado Unidos y Alemania, algo increible, no?. Bueno entonces es lógica la siguiente pregunta, ¿Como un país que industrialmente no esta muy desarrollado puede conseguir un logro tal, superando paises extremadamente desarrolados como lo son Alemania, EEUU y japón?, esa pregunta es la clave, como hacen?, serán extraordianariamente inteligentes, seran reptilianos que conocen el secreto del universo?, bueno la respuesta es mucho más sencialla, y menos paranoica, je, Noruega tiene una enorme produccion del denominado "oro negro", si hablo de petróleo, si señores tiene una exportación gigante de petróleo, que lo ubicaba como el quinto país con mayor exportación de crudo en 2007. Norway es noruega en ingles. Este gráfico muestra los mayores exportadores de petroleo en 2007. Bueno, en este momento cuál es la primera pregunta que pasa por la cabeza, entonces ¿por qué no alcanzan ese nivel de desarrollo humano paises como Arabia Saudita o venezuela?, bueno simple para mi en este momento entre la segunda razón por la cuál Noruega tiene mejor desarrollo humano, su baja población. Actualmente en Noruega hay 5.000.000 de habitantes, 6 veces menos población que los dos paises antes nombrados, ambos cuentan con aproximadamente 30 millones de habitantes. Noruega, cuenta ademas con una enorme reserva de agua potable, por sus glaciares, lagos y rios, rios que le proveen toda la energia electrica que necesitan, atraves de sus centrales hidroelectricas, tambien cuenta con una importante producción pesquera, incluso caza ballenas, una de las razones por las cuales no entro a la union europea es que la misma esta en contra de esa práctica. Otra razon, la más importante según he leido, por la cual Noruega no se une a la Union Europea es porque rechaza la ayuda a paises europeos mas débiles, ya que deberia apoyarlos economicamente. Claro que este enorme desarrollo tambien es gracias a una gestión eficiente de los recursos y un manejo pólitico correcto, aunque considero que un país puede tener un manejo exttraordinario pero nunca alcanzaria tal desarrollo sino tiene la enorme suerte de contar con el petróleo y los beneficios con los que cuenta Noruega pero. Es más existe una gran preocupación en los noruegos por las cada vez más escasas reservas de petroleo, se cree que para dentro de 20 años practicamente se acabarán, por lo que han empezado a crear un fondo para el futuro, con el cual estan comprando deuda soberana de otros paises, si muchachos se estan volviendo usureros. Toda esto tal vez parezca escaso para "desmitificar" esa creencia de que ellos "son superiores y por eso tienen mejor desarrollo", entonces repito para mi su petróleo genera todo, voy a mostrarle una tabla de cuantos dolares per cápita producen algunos países por año, esto es el monto total en dólares que produce un país (petroleo, pesca, etc) dividido la cantidad de habitantes, verán claramente porque pueden desarrollarse tan bien, recuerden lo del petroleo y la población: Aquí esta para mi en esa tabla esta el fuerte de su crecimiento, ahora ahora veeamos todos sus beneficios exclusivos: -Ingresos económicos altísimos por el petróleo. -Baja población. -Enormes reservas de agua potable. -Baja necesidad de inversión en armamento militar. -Ser considerado un país confiable internacionalmente. (parece un chiste pero influye mucho) -Tener un periodo largo de paz. -Poder desarrollarse educativamente por todo lo mencionado en los puntos anteriores. -Salarios altos por el elevado PBI por persona. -Ubicación geopolitica practicamente perfecta. Parece simplista, es que es eso exactamente, SIMPLE, un país con todo lo mencionado logrará tener un desarrollo sorprendente, ahora veamos cuantos de los puntos anteriores les falto a nuestros paises!, La educación pública noruega sostenida por el ingreso del petróleo causa un domino beneficioso, solucionando todos los problemas que podria tener Noruega y que en cambio aquejan al resto de los paises, como los nuestros. En mi opinión, creo que es la misma que la de ustedes, la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de un país, resumido en la frase "cuanto más personas haya en las escuelas menos habrá en las carceles". Esto fue todo lo que quería compartirles sobre la "mágica" economía de Noruega, espero que vean un poco mejor la razón de su evolución. El agotamiento del petróleo les trairá grandes problemas, y en mi opinión personal veremos la caida de estos paises aplastadas por los paises en vias de desarrollo, no nos olvidemos que los paises del norte de Europa estan subidos en un lugar de privilegios, sino vean el caso de otros paises que poseen ingresos similares de petroleo y baja población pero fueron detruidos belicamente y hoy en día viven el subdesarrollo. Fin.
Las videollamadas con Skype son un excelente recurso educativo, muy fácil de configurar y de poner en práctica. Lamentablemente no es tan sencillo conseguir una buena calidad de imagen y esto puede hacernos desistir tras los primeros intentos. La velocidad de conexión es un factor determinante y en la web de Skype recomiendan 300KBps, pero cuando no podemos hacer nada para aumentarlo, siempre podemos intentar otras vías. En este post les dejo 12 consejos que podemos poner en práctica para mejorar la calidad de la imagen que enviamos: 1. Equipo. Cuanto mayor procesador y memoria tenga el equipo, mejor. Muchos de los portátiles actuales que se usan en educación están muy limitados en este sentido. Si tenemos un equipo con una buena tarjeta gráfica con memoria dedicada, mucho mejor. 2. Cierra todo el software que no sea Skype. Para conseguir que toda la capacidad de nuestro ordenador se centre en la videollamada, debemos cerrar todos los programas que tengamos abiertos, especialmente aquellos que consumen ancho de banda como puede ser el programa de correo electrónico, dropbox, spotify, navegadores de Internet, messenger, descargas de ficheros… etc. El software de la PDI trabaja intensivamente con la tarjeta gráfica por lo que si lo desactivamos estaremos liberándola de un trabajo extra. 3. Usar la última actualización de Skype. Antes de conectar nos aseguraremos de tener actualizado el programa y especialmente el Sistema Operativo. Si tenemos actualizaciones pendientes, mejor reiniciamos el equipo y de esta forma nos aseguramos de que todo esté listo para nuestra videollamada y no tengamos molestas notificaciones o demás sorpresas durante la conexión. 4. No usar la webcam integrada en el equipo. La mayoría de las webcams que vienen integradas en los ordenadores tienen una calidad muy poco aceptable. Podemos comprar una cámara más decente a partir de 50€ .En la propia pagina de skype recomiendan algunas. 5. Desconectar el resto de dispositivos USB. Es importante dejar conectada la webcam directamente a un puerto USB 2.0 de nuestro equipo, quitando los hub USB que podamos tener conectados y el resto de periféricos USB, especialmente la Pizarra Digital. 6. Batería y ahorro de energía. Si estamos utilizando un ordenador portátil, nos aseguraremos de que está conectado a la corriente eléctrica y en las opciones de ahorro de energía seleccionaremos la que nos permita un máximo rendimiento. 7. Dónde colocar la webcam. Una buena colocación de la webcam es fundamental para una calidad en la llamada porque evitará que nos estemos moviendo constantemente para hablar y ver a nuestro interlocutor. Es recomendable que esté situada encima de la pantalla a la que miramos para que podamos establecer contacto visual, pero cuando usamos una Pizarra Digital, poner la webcam en la bandeja inferior de la PDI y dejar que los alumnos se sienten en el suelo da muy buenos resultados y favorece mucho la comunicación. 8. Buena iluminación. Si la habitación está poco iluminada la calidad de la imagen que emitimos va a ser deficiente. Idealmente la fuente de luz debe estar colocada detrás de la cámara para que estemos bien iluminados y sin sombras. Si tenemos ventanas laterales será bueno utilizar estores, pero siempre debemos evitar tener una luz brillante situada detrás de nosotros. 9. Cuanto más estático sea el fondo, mejor. Este es uno de los aspectos más importantes que siempre debemos tener en cuenta. Para que la imagen se transmita con mayor calidad debemos movernos poco y procurar que en el fondo no haya nada que se mueva. Si estamos realizando una conexión con nuestros alumnos, es mejor sentar a los espectadores en un lugar donde puedan ver la Pizarra Digital pero donde no les capte la cámara y solo dejar que se vea a los interlocutores que estén hablando en ese momento siempre que sea posible. 10. Trabajar con los ajustes de la cámara y de Skype. Una vez tengamos todo lo anterior comprobado, especialmente las condiciones de iluminación y el fondo de la imagen que vamos a proyectar, podemos comprobar los ajustes de brillo y contraste de la cámara y también de Skype hasta que veamos una calidad de imagen apropiada. Por regla general, las cámaras se comportan mejor en escenas muy iluminadas, con lo que ayudaremos a mejorar mucho la calidad con el control de brillo. 11. Esperar un par de minutos. Este consejo es válido para cualquier tipo de videoconferencia. Por regla general, tanto Skype como otros programas, adecuan los parámetros de vídeo y audio automáticamente en función de las condiciones de la conexión, por lo que necesitan un tiempo para estabilizarla. Si pasados dos o tres minutos no mejora la conexión o empeora, será buena idea desconectar y que sea el otro interlocutor el que inicie la videollamada. 12. Una buena dinámica de la comunicación es el último consejo y el más importante. El ruido, el movimiento de personas u objetos en el fondo de la imagen y que los interlocutores hablen “pisándose” entre sí, va a incidir mucho en la calidad de la llamada. Es importante preparar la sesión con anterioridad, que se establezcan turnos de palabra, hablar despacio y en voz alta y esperar a que nuestro interlocutor termine de escuchar lo que decimos (a veces puede haber un par de segundos de desfase). Estos pequeños trucos nos han ayudado mucho a mejorar nuestras conexiones y esperamos que también a vosotros os puedan ayudar. Si hay algo que te haya funcionado especialmente puedes dejar un comentario y compartirlo con nosotros.

El USS Indianápolis era un crucero (CA- 35) de 9,800 toneladas de desplazamiento, construido en Camden, Nueva Jersey, y botado en comisión en Noviembre de 1932. El Indianápolis patrullaba los océanos Atlántico y Pacífico en tiempos de paz. El heroico Indianápolis navegó y dominó el Pacífico Sur y hasta pasó un tiempo en Alaska. El ataque Japonés a Pearl Harbor el 7 de Diciembre de 1941 dio inicio a la Guerra del Pacífico Sur. A partir de ese momento, el USS Indianápolis participó en frecuentes batallas navales con gran efectividad. A pesar de los repetidos ataques de los kamikazi y de haber sido averiada en dos ocasiones, siempre logró volver a puerto para reparaciones. Este crucero se movía a gran velocidad y poseía alto poder de fuego, por lo que fue elegido para cumplir una operación súper-secreta, que cambiaría el curso de historia. Tripulación USS Indianápolis Misión Especial El 16 de julio de 1945, el USS Indianápolis zarpó el puerto de San Francisco con una carga especial: varios contenedores de madera forrados de plomo en su interior cargaban el resultado del Proyecto Manhattan, que no era otra cosa que Uranio-235, la bomba atómica. La misión era tan secreta que --si bien todos a bordo sabían que era bien importante -- ni el mismo capitán conocía el verdadero contenido de la carga. La misión fue preparada con gran apoyo técnico y supervisada por altos jefes militares. El Indianápolis rompió el record de velocidad, al hacer 5,000 millas en diez dias y un solo atraque para repostar combustible, en el puerto de Pearl Harbor y llegó a su destino, Tinian en las Islas Marianas, el 26 de julio. Tinian, a setecientas millas de las costas de Japón, fue el aeropuerto escogido para el despegue los bombarderos que lanzaron las bombas atómicas, que darían fin a la guerra. El Infierno Después de unos días en Tinian, el USS Indianápolis zarpó el domingo 29 de Julio de 1945 para reunirse con el USS Idaho y comenzar prácticas de puntería al día siguiente. Debido al carácter secreto de la misión recién llevada a cabo, no había conocimiento de que el Indianápolis estuviese ya en el área. El USS Idaho no fue informado, y este error volvería a atormentarlos después. El USS Idaho A las 00:14 horas, durante el cambio de turno y con toda la tripulación despierta, el Indianápolis recibió el ataque de dos torpedos lanzados por un submarino I-58 japonés. En sólo segundos, la nave resultó averiada gravemente. El primer torpedo impactó en proa y la desapareció, el segundo hizo impacto a estribor, inutilizando el sistema eléctrico de la nave con la explosión, eliminando cualquier posibilidad de enviar un SOS. El Indianápolis se hundió en quince minutos. Mapa que señala el lugar del hundimiento del USS Indianápolis De los 1,197 hombres a bordo, aproximadamente 880 a 900 hombres sobrevivieron las dos mortales explosiones. Muchos hombres fueron resultaron quemados y heridos de gravedad, pero el 95 % tenían sus chalecos salvavidas Kapock puestos cuando fueron lanzados a las quietas aguas del Pacífico. Había luna llena. Los sobrevivientes empapados en agua y gasolina, comenzaron a agruparse para auxiliarse unos a otros. A causa de la velocidad con la que se hundiera la nave, sólo estaban disponibles unas pocas balsas salvavidas. Recreación Al principio, los hombres no estaban tan preocupados, debido a que esperaban ver aparecer al Idaho USS. Sin embargo, el mando central de la marina estadounidense no tenía conocimiento del paradero del Indianápolis. Al amanecer, comenzaron a acercarse los tiburones. Los marineros comenzaron a sentir pánico al ver estos monstruosos tiburones tigre que les acechaban y empujaban con sus morros. Recreación Cuando los gigantes de 13 pies de largo olfatearon la sangre de los heridos, comenzaron a atacarles, despedazándoles. El olor de la sangre atrajo más tiburones. Según relatos de los testigos, entre doscientos y trescientos tiburones masacraron durante horas a los desvalidos náufragos. Los aterrorizados sobrevivientes se tomaron de las manos y formaron círculos grandes para tratar de defenderse, pero los tiburones continuaron atacando el exterior de los círculos, desmembrándolos uno a uno. Flotaban pedazos de brazos y pernas por doquier. Hubo muchos que no soportaron más y, desprendiéndose de sus chalecos salvavidas, preferían ahogarse a morir descuartizados. La masacre se extendió días. Los tiburones se retiraban por tres o cuatro horas, para regresar aún más feroces y emprenderla con los sobrevivientes. Muchos murieron durante los tres primeros días, de hambre y deshidratación, el resto estaba siendo cazado implacablemente y sufriendo una lenta y horrible muerte. Casi 400 hombres fueron devorados por estas despiadadas bestias marinas. La experiencia de ver cómo un hombre es devorado vivo sin poder hacer nada para evitarlo tiene que ser horrible y brutal para cualquier persona. Sólo trescientos diecisiete hombres sobrevivieron la horrible masacre, que se había durado cinco días El rescate Recreación El rescate de los 317 sobrevivientes resultó ser casi increíble. El teniente Chuck Gwinn, piloto de un bombardero naval Ventura PV-1 fue quien divisó -de pura casualidad-- a los sobrevivientes, mientras realizaba una patrulla anti-submarinos. Gwinn se encontraba reparando un problema con su antena cuando descubrió una mancha de petróleo en el océano. Para él, una mancha así era indicación de que un submarino se estsba sumergiendo. El teniente pensó que sería un submarino enemigo y se dispuso a lanzar cargas de explosivos de profundidad desde la popa de su avión, así que dio vuelta a la aeronave y se dirigió hacia la mancha. Cuando estaba a punto de lanzar las cargas, miró por su ventanilla y distinguió un grupo de hombres flotando en el agua, que agitaban sus brazos y trataban de atraer la atención del piloto. Gwinn se elevó y contactó a la base por radio de las coordenadas exactas de los náufragos. El mando central no podía dar crédito a su informe, y tardaron dos horas en reconocer la urgencia del caso. La aeronave se estaba quedando sin combustible pero Gwinn continuaba insistiendo. Tripulacion del Bombardero Ventura PV1 que descubrio a los naufragos Finalmente, tuvo que regresar a la base, pero el mando central había decidido despachar hacia la zona del naufragio, un avión de reconocimiento, el hidroavión PB-Y Catalina, pilotado por el teniente Marks. Mientras volaba hacia el área del desastre, el teniente Marks divisó al crucero US Cecil Doyle, y le informó por radio de la localización de los sobrevivientes. El piloto llegó a lazona y comenzó a arrojar balsas salvavidas y provisiones a los náufragos. Le comunicó al mando central de la confirmación del informe de Gwinn, y fue ordenado regresar a la base ya que los hombres serían rescatados por el Cecil Doyle. Cecil Doyle Cuando se disponía a alejarse, su tripulación descubrió la mancha de tiburones que atacaban a los sobrevivientes, arrancando pedazos de sus cuerpos. Ignorando las órdenes recibidas, decidió acuatizar en medio del océano. Logró colocar el hidroavión junto a los náufragos y perdió unos remaches en el intento, pero sin otro percance comenzó a cargar a los extenuados y aterrorizados hombres en su avión, sobra las alas y sobre el fuselaje. Cincuenta y seis hombres estaban a salvo de los ataques de los fieros dientes de los tiburones sobre el fuselaje y las alas del hidroavión, que sirvió esa noche de refugio contra una terrible muerte. Al amanecer siguiente les alcano el USS Cecil Doyle, y los trescientos diecisiete sobrevivientes fueron rescatados, junto con el ahora inútil hidroavión. Hasta el último instante, los tiburones siguieron atacaron a los hombres y les arrancaban pedazos a dentelladas, hasta que lograban sacarles totalmente del agua, tal y como lo contó Quint, en el filme Tiburón Sangriento.
¿Es posible revivir especies desaparecidas? ¿Qué impide recuperar al bucardo, al mamut lanudo o al tigre de Tasmania? Los expertos señalan los problemas tecnológicos, legales, prácticos y éticos con los que se topan todos estos proyectos El 30 de julio de 2003. Por primera vez en la historia, un animal extinguido, el bucardo de los Pirineos, vuelve a abrir sus ojos a la vida. Una cabra híbrida, cruce entre cabra montés y doméstica, paría en España un clon de Celia, la última bucarda que correteó por las montañas de Ordesa. Pero el clon se había gestado con una malformación que le impedía llenar de aire sus pulmones. En unos minutos, el cabrito estaba muerto. El sueño de volver a ver mamuts lanudos viajando por la estepa siberiana y dientes de sable cazando en las praderas de Norteamérica es tan atractivo como complejo. No es imposible, como se demostró con aquel bucardo. Sin embargo, la desextinción de estos animales, de los que ya no quedan ejemplares vivos, plantea importantes problemas tecnológicos, legales, prácticos e incluso éticos que pueden frenar ese objetivo: devolver la vida a especies que creíamos haber perdido para siempre. Un minucioso trabajo que publican hoy en la revista Science dos investigadores de la Universidad de Stanford (EEUU) profundiza en el debate sobre la recuperación de especies extintas, señalando todas las aristas de este delicado asunto. “La desextinción es una aplicación especialmente interesante de nuestro cada vez mayor control sobre la vida”, aseguran los autores. Y añaden: “Creemos que va a suceder. La pregunta más interesante e importante es cómo va a afrontarlo la humanidad”. Este estudio de Science se suma a otro trabajo,publicado el martes en PLoS Biology, sobre las complicaciones y oportunidades de la vida sintética, y a un especial de la revista National Geographic. Consultados varios de sus autores, estos son los siete obstáculos fundamentales que se interponen entre la realidad y ese sueño de ciencia ficción. Los 7 problemas 1 Problemas tecnológicos 2 No sería la misma especie 3 Problemas éticos 4 Legalidad vigente y futura 5 Dilemas políticos 6 Riesgos para todos 7 Hacia lo desconocido Problemas tecnológicos De momento, la mayor fuente de problemas que están encontrando los científicos embarcados en la resucitación de especies es el cómo. El estudio de Science identifica tres métodos: el primero es la clonación, que es el que se intentó en España con el bucardo, un éxito relativo. Sus problemas van más allá de los clásicos fallos de esta tecnología, como es esa alteración pulmonar que lo mató. Porque clonar un individuo no es recuperar una especie. “Nuestra mayor debilidad es que sólo contamos con el material de una hembra. No tenemos variabilidad genética“, reconoce el veterinario Alberto Fernández-Arias, uno de los miembros del, un proyecto que ahora busca financiación. Otro de los métodos es el de seleccionar ejemplares por sus características físicas más primitivas para ir rebobinando su evolución artificialmente. Cruzando individuos para desandar el camino evolutivo hasta un ancestro. Algo así es lo que se está haciendo en el programa Taurospara resucitar a los uros, toros gigantes que desaparecieron en el siglo XVII. Por último, algunos proyectos han apostado por la ingeniería genética, que es la fórmula que más margen de maniobra ofrece. De momento, sin éxito. No sería la misma especie En las dos últimas tecnologías descritas nos encontramos con una gran pega: los animales obtenidos no serían los mismos que una vez se extinguieron. En sentido estricto, serían más bien híbridos entre las especies desaparecidas y las actuales, usadas como lienzo para dibujar un animal casi idéntico al que se busca resucitar. Además, se use la técnica que se use, para recuperar una especie entera se necesitan varios ejemplares diferentes, o de lo contrario solo se conseguirían objetos de coleccionista con escasas probabilidades de tener una descendencia viable. ¿Un individuo (o un conjunto de clones) hacen una especie?”, se preguntan los expertos en bioética que firman el artículo de Science. “Incluso si se logra que sea idéntica genéticamente, ¿es eso suficiente?”. Los individuos revividos no tendrían la misma composición epigenética, esas características que moldean al individuo más allá de sus genes. “Yo soy yo y mi circunstancia”, dijo el filósofo José Ortega y Gasset, ¿sería posible recrear con exactitud la circunstancia, el ecosistema, de sus predecesores extintos? Problemas éticos Esa pregunta lleva a una reflexión inevitable: no todas las especies son idóneas para su recuperación. “Existe cierto consenso en que el bucardo cumple con los principales requisitos para intentarlo”, explica Fernández-Arias, quien participó hace pocos días en unas jornadas sobre esta materia organizadas por National Geographic. “Hay proyectos y proyectos”, reconoce este veterinario, actualmente responsable de caza y pesca del Gobierno de Aragón. “¿Se podría soltar ahora un dientes de sable en Norteamérica? Las presas no serían las mismas, ni la competencia, ni el entorno…”, reflexiona. En cambio, está convencido de que todo está casi igual que cuando murió Celia, la última gran cabra montesa. “Gran parte de su territorio, que apenas ha sido modificado en los últimos 15 años, cuenta ya con protección. Y los sarrios (rebecos) apenas han cubierto su nicho”, explica el veterinario. Fernández-Arias insiste en que la idoneidad de una reintroducción de este tipo debería decidirla un comité de expertos. Sería un asunto estrictamente de conservación: si se logran varios individuos viables, “habría que intentarlo”. Sin embargo, en cuanto surge el debate se alzan voces contrarias, que hablan de “jugar a Dios” o de “revertir la selección natural”. En Science señalan el argumento de la justicia: “Nosotros los matamos, nosotros tenemos el poder de resucitarlos”. Pero, ¿qué animales sería justo revivir? ¿Todos los casos en los que el ser humano haya desempeñado algún papel en su desaparición? Legalidad vigente y futura “Si mañana tuviéramos tres bucardos, las leyes europeas nos obligan inmediatamente a poner en marcha un plan de recuperación de la especie, que estaría de pronto en situación de peligro extremo de extinción“, asegura Fernández-Arias. Lo cierto es que no está del todo claro cuál sería la consideración legal de una de esas especies recuperadas. ¿Un animal hace especie? ¿Y si son un híbrido, un animal artificial recreado para asemejarse en detalle a uno extinto, pero no exactamente igual? ¿Merece la misma protección? “A nivel internacional, EEUU y otros países están obligados por diversos tratados sobre las especies en peligro, sobre todo CITES”, explica a Materia uno de los autores del estudio de Science, Jacob Sherkow. “Esos tratados se refieren principalmente a la importación y exportación de especies en peligro de extinción y no está nada claro cómo contemplaría a las especies revividas”, indica. Por supuesto, debería legislarse sobre la desextinción de especies, contemplando cómo, quién, cuándo y en qué circunstancias sería permisible hacerlo. Además, la recreación de uno de estos animales supondría otra gran duda: ¿se pueden patentar? Los productos de la naturaleza no se pueden registrar, pero en muchos países (como EEUU) sí está permitido hacerlo con organismos vivos creados sintéticamente, que pudiera ser el caso a aplicar en muchos de estos proyectos. Dilemas políticos En la actualidad, hay innumerables organizaciones de todo el mundo que destinan ingentes cantidades de dinero para salvar de la extinción a las 20.000 especies animales amenazadas en el planeta. Y se calcula que recuperar todos los ecosistemas en peligro costaría 60.000 millones anuales, una cantidad de dinero que es probable que no se invierta nunca. En ese escenario, podría considerarse contraproducente añadir nuevos animales a la lista a proteger. “La protección de las especies amenazadas debe mucho al argumento de la irreversibilidad. Si la extinción deja de ser para siempre, la preservación podría dejar de parecer tan importante”, explica a Materia Hank Greely, el otro coautor del estudio de Science y uno de los mayores expertos en bioética del mundo. Si la extinción deja de ser irreversible, la conservación podría dejar de parecer tan importante “Básicamente, creo que sería suficiente con dinero de particulares o fundaciones independientes para financiar la mayor parte, y tal vez todos, los proyectos de desextinción. Estos organismos no tienen que coincidir en sus prioridades con los gobiernos”, asegura Greely, convencido de que en ningún caso debería destinarse dinero público: “Los pequeños beneficios frente a los posibles problemas que suponen estos proyectos hace pensar que los estados no deberían inmiscuirse económicamente”. Riesgos para todos Los animales recuperados podrían convertirse en amenazas serias tanto para humanos como para otros seres vivos. Y no se trata de dientes de sable devorando personas por los pueblos. En EEUU están tratando de resucitar a las palomas migratorias, una especie que se movía en bandadas de millares y hasta millones de individuos. Y recorrían cientos de kilómetros, lo que las convertiría en agentes idóneos para la transmisión de pandemias. “Tal vez, el genoma de un animal extinto le permitía albergar peligrosos retrovirus”, advierte Greely. Desconocemos las consecuencias de reintroducir animales extinguidos de nuevo en el medio natural Por otro lado, los ecosistemas son sistemas muy frágiles que, sin embargo, se adaptan rápidamente a los cambios. El hueco que dejó en su día el bucardo lo está ocupando el sarrio, ¿y si su reintroducción pone en problemas a otro animal? ¿O a los pastos que les sirven de alimento a todos ellos? ¿Puede una especie convertirse en invasora en su propio territorio años después? Hacia lo desconocido “Se puede argumentar que no podemos saber en detalle las consecuencias de reintroducir una especie. Como tampoco podemos saber todas las consecuencias de su extinción”, explican en Science. Kent Redford y su equipo, autores de un reciente estudio en PLoS Biology, van un poco más allá, en referencia a estos animales que podrían crearse: “La vida sintética evoluciona. ¿Cómo interactuarán estos organismos sintéticos con las especies existentes y en qué medida van a ser tales interacciones predecibles?”, se preguntan. Lo cierto es que no hace falta recurrir a metáforas como las que proporciona Parque Jurásico para concluir que se ignora cuál sería el resultado de estos proyectos, que abarcan a investigadores de todo el mundo trabajando con ranas o tigres de Tasmania. Por no hablar del pollosaurio de Jack Horner. Pero ignorar todas las derivadas de un trabajo científico no es esencialmente malo, como advierte Fernández-Arias: “El resultado de las técnicas que desarrollemos para conseguirlo, la información que obtengamos con su estudio, quedarán ahí a disposición de otros investigadores. El conocimiento tiene un valor intrínseco”.

La ciencia esta en todo, en todos lados, ya sea por su mera definición "conocimiento", esta en busca de la respuesta a cada pregunta que no la posee, como todo conocimiento sistemáticamente estructurado se divide en ramas, en este post realizo una recopilación de diferentes gifs de diversas ramas de la ciencia y en cada uno escribo una breve explicación... Formación de los continentes desde la pangea hasta hoy día. La superficie de la Tierra está dividida en varias placas tectónicas que derivan lentamente. Hace unos 250 millones de años, las placas en las que se asientan los continentes actuales ocupaban posiciones muy distintas, de las que ocupan hoy, por lo que todas las masas de tierra estaban agrupadas en un supercontinente bautizado como Pangea. Este gif recrea el movimiento de dichas placas y la posición actual de los continentes. Como las placas siguen en movimiento, los cientificos realizaron una aproximación de como sera hipotéticamente la posición de los continentes dentro de 250 millones de años, ha esta posible formación se la llamó "Pangea Última", en la siguiente imagen se recrea tal continente.... Bacteria siendo perseguida por un glóbulo blanco. Los leucocitos o glóbulos blancos son un conjunto de células sanguíneas cuya función principal es la defensa del organismo de sustancias ajenas o agentes infecciosos. Su tamaño oscila entre los 20 y 8 um. Su tiempo de vida varía entre algunas horas hasta meses y años. En este gif se aprecia como el glóbulo cumple su función de defensa, atrapando y neutralizando una bacteria potencialmente peligrosa para el organismo. Jupiter en movimiento. Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Los días en júpiter duran menos de 10 horas. El gif es una serie de fotografías tomadas, una al día, por la Voyager I mientras se aproximaba al planeta en 1979 publicada en Wikipedia, lo increible es que capturó la rotación de la "gran mancha roja", que sería una especie de remolino del tamaño de 2 y media tierras. La gran mancha roja tiene vientos de hasta 400 km/h. Geólogo dentro de un volcán. Un volcán es una estructura geológica por la cual emerge el magma (roca fundida) en forma de lava, ceniza volcánica y gases del interior del planeta La lava suele tener temperaturas que oscilan entre 700° C y 1.200° C y es 100.000 veces mas viscosa que el agua. El planeta tierra no es el único lugar donde existen los volcanes, pues los otros planetas y satélites de la vía láctea también poseen estas formaciones. En el gif se observa a un geólogo dentro del crater de un volcán activo, el estudioso lleva puesto un traje que lo protege de las altas temperaturas. En la imagen a continuación se puede apreciar un espectacular chorro de lava en un arqueamiento de un Pahoehoe en hawai de aproximadamente 10 m de alto. Choque entre la vía láctea y andrómeda. La Vía Láctea es la galaxia espiral en la que se encuentra el Sistema Solar y, por ende, la Tierra. Se calcula que contiene entre 200 mil millones y 400 mil millones de estrellas. El gif muestra la posible colisión de nuestra galaxia con la galaxia Andrómeda, la cual se está acercando a nosotros a unos 300 kilómetros por segundo, se cree que de aquí a aproximadamente 3.000 a 5.000 millones de años podría colisionar con la nuestra y fusionarse ambas formando una galaxia elíptica gigante. Asombrosa panorámica nocturna de la Vía Láctea vista desde la plataforma de Paranal, Chile, hogar del telescopio gigante del ESO. Pararayos en acción El rayo es una poderosa descarga electroestática natural producida durante una tormenta eléctrica; generando un "pulso electromagnético". La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es de 1 en 2.320.000. En promedio, un rayo mide 1 1/2 Km y el más extenso fue registrado en Texas y alcanzó los 190 Km de longitud y puede alcanzar los 200.000 Km/H. Es 5 veces más caliente que la superficie del Sol. La diferencia de potencial es 1000 millones de voltios con respecto al suelo Cada año se registran 16 millones de tormentas con rayos En el gif se puede observar como varios rayos caen simultaneamente en distintos pararrayos. El pararrayo es un instrumento cuyo objetivo es atraer un rayo ionizando el aire para excitar, llamar y conducir la descarga hacia tierra. Un hombre logro fotografíar un rayo a tan solo 20 metros. Pulpo se mimetiza Los octópodos son un orden de moluscos cefalópodos conocidos comúnmente como pulpos. Carecen de concha y poseen ocho brazos. Son animales marinos y carnívoros. Tienen la piel recubierta de unas células -cromatóforos- que contienen un pigmento especial. Mediante el control dinámico del tamaño de dichas células, el animal puede cambiar de color e incluso crear patrones de color cambiantes. Los cromatóforos están conectados con el sistema nervioso y su tamaño está controlado por contracciones musculares. En el gif se aprecia su extraordinaria capacidad de mimetización. Pulpo mimético, este sorprendente pulpo tiene la capacidad de imitar distintos animales, como se aprecia en la imgen. Cuerpo humano seccionado. El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Un adulto tiene 206 huesos, mientras que el de un recién nacido está formado por cerca de 366, ya que algunos huesos, sobre todo los de la cabeza, se van fusionando durante la etapa de crecimiento. En total, se estima que hay entre 10 y 50 billones de células en el cuerpo y cada 60 segundos mueren trescientos millones. En cuanto a las bacterias, cada centímetro de piel cuenta con unos 32 millones, pero la gran mayoría de esta cantidad son inofensivas. En el gif se muestra un cuerpo humano dividido en diferentes secciones que muestran entre otras cosas la simetría bilateral, es decir, que la parte izquierda del cuerpo es semejante a la derecha. Satélite artificial recorriendo la Tierra y grabandola desde su órbita. Un satélite artificial es una nave espacial fabricada en la Tierra o en otro lugar del espacio y enviada en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior. Los satélites artificiales nacieron durante la guerra fría entre los Estados Unidos y La Unión Soviética, que pretendían ambos llegar a la Luna y a su vez lanzar un satélite a la órbita espacial. Aproximadamente 4.600 lanzamientos han colocado unos 6.000 satélites en órbita, de los cuales unos 400 están viajando más allá de la órbita geoestacionaria o en trayectorias interplanetarias. Swift es un observatorio espacial dedicado al estudio de las explosiones de rayos gamma Satélite artificial Swift. Explosión de una bomba termonuclear. Una bomba atómica es un dispositivo que obtiene una gran cantidad de energía explosiva con reacciones nucleares. Su funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en cadena descontrolada. Se encuentra entre las denominadas armas de destrucción masiva y su explosión produce una distintiva nube en forma de hongo. La bola de fuego puede alcanzar temperaturas que superan los trescientos millones de grados centígrados, superior a la mismísima superficie del sol, e incluso a la de los rayos. Según registros oficiales ha habido 2083 explosiones nucleares a lo largo de la historia. EEUU es responsable de más de la mitad (1054), la antigua URSS de 715 y Francia de 210. En la imagen acontinuación se aprecia el diámetro comparativo de las bolas de fuego de cinco bombas nucleares: la bomba Zar (la más grande del mundo), de 4600 m de diámetro, la bomba Castle Bravo[/url] (la más grande de EE. UU.), de 2840 m de diám., la ojiva nuclear de un misil Minuteman I[/url] (960 m), el misil Peacekeeper (640 m) y la bomba Fat Man sobre Nagasaki (200 m). Agua en gravedad cero La ingravidez o "gravedad cero" es el estado en el que un cuerpo que tiene un cierto peso, se contrarresta con otra fuerza o se mantiene en caída libre sin sentir los efectos de la atmósfera, o sea esta fuera del alcance de la famosa "ley de gravedad" o la fuerza de atraccion gravitatoria que genera, en nuestro caso, La Tierra y que nos "atrae" hacia su centro. En la superficie de la Tierra, la aceleración originada por la gravedad es 9,81 m/s2, aproximadamente. Como se ve en el gif el agua escurrida del trapo no "cae" hacia abajo, o mejor dichono es atraida el centro terrestre ya que esta fuera del alcance de la gravedad terrestre. Combustión de una vela en la Tierra (izquierda) y en estado de ingravidez (derecha). Bacteria en una diatomea sobre un anfípodo. La bacteria está en una diatomea, con forma de disco, la diatomea que es un alga unicelular. A su vez la diatomea, está en un pequeño crustáceo anfípodo de un 1 mm aprox. El gif esta compuesto por imágenes obtenidas a través de un microscopio electrónico que muestra estos pequeños organismos cuyo tamaño varía de un milímetro (1 mm) a 500 nanómetros (500 nm ó 0.0005 mm). El Cesio reacciona con el agua. El Cesio es un elemento químico con el símbolo Cs y número atómico 55. Es un metal alcalino blando con un punto de fusión de 28 ° C , lo que lo convierte en uno de los cinco metales elementales que son líquidos a temperatura ambiente o similar. El cesio no es muy abundante en la corteza terrestre, hay sólo 7 partes por millón. El cesio reacciona en forma vigorosa con oxígeno para formar una mezcla de óxidos. Como se ve en el gif el metal es extremadamente reactivo y pirofórica, que reacciona con el agua, incluso a -116 ° C. En la imagen se observan cristales de cesio en una muestra de gran pureza conservada en una ampolla especial. Superconductor levitando. Algunos materiales se comportan de forma extraña a muy bajas temperaturas. Estos materiales, denominados "superconductores", cuando son sometidos debajo de su "temperatura crítica" presentan un fenómeno en el cual la resistencia eléctrica disminuye rápidamente hasta llegar a cero, decimos entonces que el material se encuentra en su "estado superconductor". Otra de las propiedades que caracteriza a estos materiales es la expulsión de campo magnético en el estado de superconducción conocida más comúnmente como el Efecto Meissner. Esta última es la propiedad esencial del estado superconductor. Se ve en el gif un "Disco" de un material superconductor enfriado por debajo de su punto critico, por lo que repele el campo magnetico ejecido por el "riel" que se encuentra debajo y levita. En la imagen debajo se puede apreciar como un material "superconductor" estando a una temperatura por encima de su "punto crítico" no repele el campo magnético, por el contrario, en la derecha se aprecia como repele el campo magnético cuando se encuentra por debajo de la temperatura de su punto crítico. Causa y efecto Una aurora polar se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetósfera terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre, o sea se genera a partir del choque de electrones y protones solares contra los polos, un acontecimiento que produce una luz tenue. La Aurora polar está en constante cambio debido a la variación de la interacción entre las ráfagas de viento solar y el campo magnético de la tierra, el viento solar genera normalmente más de 100.000 megavatios de electricidad (la producción de una central nuclear convencional es de 1000 MW diarios). El gif muestra una eyección de masa coronaria del sol, que seria la causa de las auroras polares en la Tierra, si es que esa eyección este apuntado hacia la Tierra en el momento que se genera. Otros planetas del Sistema Solar muestran fenómenos similares, como es el caso de Júpiter y Saturno, en la imagen se ven auroras observadas en el UV en Júpiter. Fin.
Un lector de la revista Time le preguntó al astrofísico Neil DeGrasse Tyson "¿Cúal es el hecho más asombroso del universo que puede compartir con nosotros?", su respuesta fue esta...

¿El agua clorada de tu barrio te está haciendo daño? Los encargados del suministro de agua corriente comenzaron a agregar cloro al agua en el siglo XX para reducir la propagación de algunas enfermedades, como el cólera y la fiebre tifoidea. Aunque el tratamiento del agua tuvo éxito, comenzaron a desarrollarse muchas otras enfermedades crónicas como las enfermedades coronarias y el cáncer, lo que hizo que muchos individuos buscaran una manera rápida de eliminar el cloro del agua antes de beberla o de utilizarla para bañarse. Existen varias maneras de quitar el cloro del agua, dependiendo de cuáles sean tus necesidades. 1) El agua de algunas ciudades y condados contiene tanto cloro que es casi blanca y sale de los caños acompañada de humo. Esta alta cantidad de cloro debe eliminarse en toda la casa mediante el uso de sistemas de filtrado. Estos sistemas de filtrado para toda la casa suelen utilizar la ósmosis inversa para purificar el agua. 2) Para niveles de cloro normales, existe una manea más sencilla de quitar el cloro del agua para beber. Instala un sistema personal de filtrado de agua, como el Brita (u otro similar) que se coloca en el grifo. También existen jarras con filtros que purifican el agua. Los sistemas de purificación de agua en línea, que van debajo del lavabo de la cocina, también son una manera efectiva de eliminar el cloro del agua. 3) El método más económico para filtrar el agua bebible es hervirla o incluso colocarla en un recipiente grande de vidrio al sol durante varias horas. Puedes comprar un kit de evaluación de una tienda de venta de productos para piscinas para ayudarte a determinar si se ha eliminado bien el C1. 4) El agua clorada que se utiliza para baños puede depositar toxinas sobre la piel, lo que puede producir alergias y otros problemas cutáneos. Puedes comprar flores de ducha con filtros especiales en cualquier tienda de artículos para el hogar. Son fáciles de instalar en el lugar donde tienes tu ducha actual y sirven para evitar tener que instalar un sistema de filtrado para toda la casa y aún así obtener beneficios significativos.

Todo queremos que nuestros sitios web carguen más rápido. Como ya sabemos, los usuarios de Internet no tienen precisamente la virtud de la paciencia. Si nuestro sitio web no va a una velocidad adecuada podemos acabar perdiendo visitas. Como ya vimos en este artículo anterior, Google considera la velocidad de una página como un factor importante en el posicionamiento en buscadores. De hecho no es solo beneficioso, sino que es obligatorio disponer de un sitio web que carga de forma rápida. Más adelante vamos a ver algunos pasos sencillos que podemos hacer para acelerar nuestro sitio web. Mejorar los tiempos de carga de una página. Las bases Lo primero que vamos a hacer, antes de usar alguna herramienta para mejorar la velocidad de carga de una web, es saber cuanto tiempo tarda en cargar la web en cuestión. Se puede decir que un sitio web se toma un tiempo en cargar cuando hay varias peticiones HTTP realizadas en nuestro servidor. Estas solicitudes hacen más lenta la carga de un sitio. Los ejemplos de estas peticiones incluyen la carga de secuencias de comandos, hojas de estilo, imágenes, entre otras… Para comprender y analizar el funcionamiento de la velocidad de nuestro sitio web, se pueden utilizar herramientas como Google PageSpeed o Yahoo! YSlow. Estas dos herramientas nos ayudan a optimizar un sitio web y mejoran los tiempos de carga de una página. De este modo tanto PageSpeed como YSlow disponen de complementos para instalar en el navegador y ayudarnos a sacar el máximo provecho de estas. El funcionamiento es muy sencillo y ambos muestran una documentación aceptable, de esta forma no tendrás problemas aunque sea la primera vez que las utilizas. Una herramienta muy útil que también se puede utilizar GTmetriz, que utiliza las funciones tanto de YSlow como de PageSpeed para analizar la velocidad de nuestro sitio web, y ofrecer las respectivas recomendaciones y sugerencias para mejorar la misma. Tiene la opción para descargar los resultados en un archivo PDF y hay un apartado de recomendaciones y consejos para los sitios que utilizan WordPress. La herramienta GTmetrix también muestra los resultados de YSlow y PageSpeed uno al lado del otro, para de esta forma poder comparar los resultados de velocidad con cada uno. Otra de las herramientas que vale la pena utilizar es Site Optimizer by Media4x. Este recurso no utiliza un mecanismo de clasificación como las herramientas anteriores, por el contrario escanea el sitio web y realiza comentarios sobre cada sección. Las zonas correctas se muestran en verde mientras que las cuestiones que tienen problemas se encuentran en rojo. Algunos de los aspectos importantes que muestra es la optimización de las CSS, HTML y JavaScript. Pero esta herramienta no solo ofrece esto, si no que ofrece también nuevas funciones que vamos a ver más adelante en este artículo. Si ya hemos terminado de medir los tiempos de carga de nuestra web, ahora hay que ponerse manos a la obra para mejorar la velocidad de la página. Compresión y escalado de imágenes No es relevante si la web es grande o pequeña, en alguna ocasión se hará uso de las imágenes. Se puede cargar una imagen como principal en cada entrada de un blog, o es probable que se utilicen imágenes en los artículos. Si esto es así debemos considerar la compresión de imágenes en el sitio web. La herramienta Google PageSpeed tiene un compresor de imágenes que trae por defecto, aunque el compresor de imágenes TinyPNG en la práctica puede ser más útil. La aplicación solo se puede utilizar con archivos PNG. Lo único que hay que hacer es subir las imágenes y comprimir, ofreciendo una versión comprimida lista para descargar. Otras herramientas útiles son los compresores de imagen que ofrece Media4x. Hay minimizadores separados para archivos PNG y JPEG, y el mecanismo es similar a TinyPNG: cargar, comprimir y descargar. Otro consejo es que antes de cargar imágenes en la web, debemos asegurarnos de que se escalan de acuerdo a las dimensiones en píxeles que utiliza el código HTML. Esto evita retrasos innecesarios en el servidor. Si estás buscando una demostración comparativa de las ventajas que tiene una imagen correctamente redimensionada puedes verlo aquí. El almacenamiento en caché y CDN. Las versiones en caché de contenido estático para aumentar la velocidad de un sitio ha estado desde hace mucho tiempo. Se puede empezar con el almacenamiento de caché en el navegador, aunque se debe de poner en práctica otras cuestiones. Podemos incluso buscar alternativas al caché PHP si no utilizamos un servidor compartido. Cuando se utiliza un CMS como el Joomla, el caché y otras funciones ya las traen incorporadas y sólo tenemos que activar y configurar. En cambio los que utilizamos WordPress, lo mejor que se puede hacer es instalar y configurar un plugin de caché. Uno de los plugins más populares es W3 Total Cache. Una red de entrega de contenidos o CDN puede ser un buen recurso para mejorar la velocidad de carga de un sitio web. Podemos decir que un CDN cuenta con una infraestructura mundial de servidores que además de reducir el tiempo de carga de tu servicio de hosting, también aumenta la velocidad de las páginas, al servir de forma dinámica el contenido del servidor que se encuentra más cerca de la ubicación del que visita la web. Si nuestro sitio tiene una gran cantidad de visitas y contenidos, es aconsejable invertir en un CDN. Las opciones disponibles son muchas, donde hay que elegir el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Uno de los servicios más conocidos es MaxCDN que se integra muy bien con el plugin W3 Total Cache de WordPress. Existen servicios de CDN muy conocidos como CloudFlare o Amazon S3, pero existen otros menos conocidos y con muy buenas prestaciones como Incapsula. Este servicio además de ayudarnos a la optimización de la web y CDN, también ofrece protección contra ataques DDoS, análisis, estadísticas en tiempo real, aplicaciones de cortafuegos (firewall) y estadísticas de seguridad. El precio para el plan más econónico son de 9 dólares al mes, aunque también se puede utilizar de forma gratuita pero con funciones limitadas. CSS Sprites, JavaScript y otros Cuando la carga de una web es lenta por culpa de múltiples imágenes, podemos reducir este número mediante la combinación de imágenes en CSS Sprites. Explicado de otro modo, un Sprite CSS es la unión de varias imágenes para formar una sola. Con esto en lugar de tener que cargar un buscador varias imágenes diferentes, hace que cargue solo una por medio de un CSS Sprite. Una de las formas para hacer esto es a través de SpriteMe, la cual se puede utilizar de forma gratuita. Otra cosa que podemos hacer es aplazar el análisis de JavaScrip. Lo ideal es que el JS debe cargar al final de un documento HTML, ya que si se encuentra en la parte superior de un documento, puede retrasar el procesamiento de la web. Se puede utilizar el atributo “defer” para aplazar el análisis del JavaScript hasta que la web haya cargado de la siguiente forma: HTML4< view plain text > <script type="text/javascript" src="include/general.js" defer="defer"></script> Estos pasos adicionales que se pueden hacer incluyendo la combinación de archivos CSS y JS. Si estamos utilizando un CMS, lo más seguro es que la web este basada en varios archivos CSS y JS que pueden ralentizar la velocidad de carga. Se puede combinar este tipo de scripts en los archivos más grandes y mejorar la velocidad del sitio. Existen otros métodos para comprimir el CSS, HTML y JS para mejorar el tiempo de carga. Esta herramienta es muy útil para la minificación de estos. Y con esto terminamos este post sobre la aceleración de un sitio web.
“Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. ‘Si tú silbas, yo silbo’, y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él”, de Hugo Chávez.