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A través del nuevo satélite de observación de la Tierra, llamado Suomi NPP, la agencia espacial estadounidense ha obtenido la fotografía más perfecta y completa de nuestro planeta. La imagen, lograda mediante la combinación de sucesivos barridos de fotografías (cada uno de los cuales abarca 3 mil kilómetros), ha sido bautizada Blue Marble, es decir “canica azul”, en homenaje a aquella famosa fotografía de la Tierra obtenida desde el Apollo XVII en 1972. El Suomi NPP cuenta cinco instrumentos, uno de los cuales es el VIRS, un telescopio que mide la diferencia entre la cantidad de luz que llega a la superficie de la Tierra desde el sol y la cantidad de luz que retorna al mismo telescopio. Según la NASA, este satélite es el primero de una nueva generación, que nos permitirá ir observando a nuestro planeta de maneras hasta ahora impensadas.

La función del iris es limitar la cantidad de luz que pasa a través de la lente de la retina Para que sea opaco, está cubierto de un pigmento, melanina, en diferentes cantidades en cada uno de nosotros. La melanina hace que los ojos sean de color marrón oscuro. Hace 10.000 años los ojos de todos el mundo eran de ese color. Pero entonces una mutación cambió la pigmentación de la parte anterior del iris. Eso permitió que la luz llegara a las fibras de las células de estroma que están por debajo, y cuando éstas reflejan la luz es de color azul. Los ojos verdes, grises y oliva son tonos intermedios, resultado de la cantidad y distribución de la melanina en el iris

ResearchGate está disponible en inglés, pero sus creadores quieren lanzar una versión en español ¿Cómo puedo diseñar un currículo orientado a la industria de la ingeniería computacional y eléctrica?¿Hay alguien que esté investigando sobre polímeros conductores? Estos son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en ResearchGate, considerada la red social para científicos más grande del mundo. Con un total de 1.400.000 usuarios, se ha convertido en una de las plataformas de intercambio virtual más prometedoras en el ámbito de la investigación científica y crece a un ritmo de 50.000 usuarios al mes. Espacio de intercambio La red social lleva tres años funcionando y ofrece a investigadores de cualquier rama de la ciencia la posibilidad de dar a conocer sus publicaciones, formular preguntas, compartir experiencias, así como responder a ofertas de empleo. "Estaba en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y noté que los científicos hacen muchos experimentos e investigaciones, pero es difícil encontrar a alguien que te ayude a solucionar problemas específicos", explicó a BBC Mundo Ijan Madisch, uno de los fundadores de ResearchGate. "Así que a principios de 2008 estaba atascado con una idea y pensé: Ojalá pudiera ir a un lugar para hacer preguntas y que me sugirieran respuestas". Prueba y error Lo que arrancó en 2008 como un proyecto entre jóvenes colegas, poco a poco fue tomando forma y tamaño, hasta tal punto que Madisch dejó de lado su carrera como virólogo para concentrarse a tiempo completo en la red social. Uno de los factores clave del éxito de la página, explica, es que a diferencia de las clásicas publicaciones que tienden a difundir experimentos científicos exitosos, en ResearchGate los científicos pueden dar a conocer los "negative data", los experimentos fallidos, y así evitar que otros perpetúen el error. La mayoría de los miembros de ResearchGate son científicos en sus veinte, aunque la presencia de profesores de mayor edad, asegura Madisch, es cada vez más frecuente. Cómo hacerse miembro La página funciona de una forma similar a Facebook con unos leves toques de Twitter. Para hacerse miembro, el usuario debe introducir sus datos, especificar el área de interés y subir sus publicaciones si las tiene. Una vez dentro, se puede acceder a diversos grupos donde la gente plantea debates. También pueden "seguir" a investigadores de interés, leer publicaciones, asistir virtualmente a conferenciase incluso añadir un "me gusta" a comentarios o trabajos que agradaron. Aunque por ahora está completamente enfocada al mundo científico, apuntó Madisch, en un futuro sus creadores se plantean hacerlo más accesible al público. Futuro Próximamente, sus desarolladores pretenden crear grupos específicos de trabajo para los que quieran colaborar "más eficientemente". Otro elemento que estará disponible en abril, anunció Madisch, es un "sistema de reputación". "En el mundo científico muchas veces hay que publicar para alcanzar cierta reputación. Sin embargo, queremos crear un espacio donde la gente pueda dar a conocer sus trabajos y que la gente les de créditos con sus comentarios positivos". Además, ya está sobre la mesa la posibilidad de lanzar versiones de la página en otros idiomas, "y el español sería uno de los primeros". Financiación Actualmente el proyecto se nutre con los fondos que aportan dos empresas de Silicon Valley: Accel Partners y Benchmark Capital, y se espera que una tercera firma se suba pronto al tren del proyecto. No obstante, los desarrolladores de ResearchGate pretenden que la página genere sus propios fondos. Una posibilidad, avanzó Madisch, es cobrar a empresas y universidades por colgar ofertas de empleo en la página, así como generar un área de compra y venta de materiales de laboratorio. Ijad Madisch dejó su carrera como investigador para dedicarse de pleno a la red social.

Los 'hackers' del famoso grupo Anonymous declararon que dejarán sin Internet a todo el planeta. El 'apagón' está previsto para el próximo 31 de marzo. El colectivo de los 'ciberguerreros' más famosos del mundo ha lanzado la operación 'Global blackout', cuyo objetivo es producir un colapso de la Red para todo el día a modo de protesta contra la polémica ley antipiratería SOPA, contra Wall Street, los dirigentes irresponsables y los banqueros corruptos. "En señal de protesta contra SOPA, Wall Street, contra nuestros líderes irresponsables y los queridos banqueros que hacen sufrir de hambre al mundo, a costa de sus necesidades egoístas y la satisfacción de sus diversiones sádicas, el 31 de marzo Anonymous desconectará Internet", anunciaron los 'hackers'. ¿Cómo se realizará? Para cumplir su promesa, los piratas informáticos planean atacar los 13 servidores del sistema de nombres de dominio (DNS) raíz que existen en el mundo —una infraestructura básica para el funcionamiento de Internet—, que contienen la información en la que el resto de servidores DNS buscan para traducir nombres de dominio en direcciones IP. El apagón de la red, según los 'hackers', se hará posible mediante un ataque distribuido de denegación de servicio, también llamado ataque DDoS, el cual se lleva a cabo generando un gran flujo de información desde varios puntos de conexión. Además, los 'ciberguerreros' utilizarán una aplicación especial que aprovecha una vulnerabilidad presente en muchos servidores de nombres gracias a la que es posible cambiar la dirección IP de origen del dominio consultado. Un día, nada más "Cada vez que se introduzca una URL al usuario le aparecerá una página de error con el mensaje de que Internet ha sido 'apagado', nada más. Recuerden que esto es una protesta y no nos proponemos como objetivo el asesinato de la Red. Desconectaremos temporalmente lo que es más necesario", anunciaron los 'hackers'. Según afirman varios expertos, la realización de dicho colapso es poco probable, aunque en caso de éxito, las pérdidas económicas mundiales podrían ser ingentes. Artículo completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_36485.html

Gran potencial es el que ha demostrado Clara Lazen, una americana que con tan sólo 10 años ha descubierto una molécula que puede almacenar energía. Clara está cursando quinto de primaria en la escuela Border Star Montessori en Kansas City (Missouri, EE UU). Su profesor de química, Bob Boehr, pidió a los alumnos de su asignatura construir una serie de moléculas con unos packs de modelado. El profesor esperaba, como cada año, algo común y que rondara la normalidad, pero se llevó una gran sorpresa. Lazen presentó su trabajo en el que había logrado una combinación única de átomos de oxígeno, nitrógeno y carbono, o lo que es lo mismo, una molécula que el mismo Boehr nunca había visto antes. Éste se puso en contacto con Robert Zoellner, químico computacional que utiliza un programa informático para modelar matemáticamente las propiedades de las moléculas, e inmediatamente se metió de lleno en la investigación y comprobó que se trataba de algo nuevo y especial. Zoellner, en un artículo de la revista científica 'Química Computacional y Teórica' ha publicado sus conclusiones, en las que tanto el profesor de primaria Boehr como Clara Lazen aparecen como coautores. La nueva molécula, llamada Tetranitratoxycarton, contiene la misma combinación de átomos que la nitroglicerina, un potente explosivo que si es sintetizada podría suponer una nueva forma de almacenar energía

Datos Técnicos Windows 7 Total v2 (W7T-v2) DVD | ISO | 4.21 GB | Español | Bootable | Autoactivado | AIO/TEU | 11 en 1 | Autor: Hui Descripción Windows 7 Total v2, es un todo en uno que incluye todas las ediciones de Windows 7 a excepción de las versiones para servidores (Windows Server 2008 R2 x86/x64). Todo los sistema incluido en el son originales, una de las principales características es la autoactivación de los sistema al efectuarse la instalación por defecto, incluso para la edición enterpise. También incluye un sistema de activación diferente al ya conocido y herramientas de recuperación (WinPE)(Todo en Español). Contenido Starter x86 SP1 Home Basic x86 SP1 Home Basic x64 SP1 Home Premium x86 SP1 Home Premium x64 SP1 Professional x86 SP1 Professional x64 SP1 Ultimate x86 SP1 Ultimate x64 SP1 Enterprise x86 SP1 Enterprise x64 SP1 Características Opción1: Sistemas autoactivados 32/64 bits tras la instalación (Opción por defecto) Opción2: Sistemas instalables “limpios” sin activación Opción3: Sistema de 32 bits autoactivado con nuevo método que pasa el WAT tras la instalación, 4-posibilidad de efectuar actualizaciones desde windows vista, 5-posibilidad de efectuar upgrade desde windows 7 SP1 con claves OEM 6-posibilidad de realizar reparaciones en sistemas de x64 bits Requerimientos Procesador: 1 GHz Memoria RAM: 1 GB de RAM (Recomendado 2 GB de RAM) Tarjeta gráfica: Dispositivo de gráficos DirectX 9 con soporte de controladores WDDM 1.0 (para Windows Aero) Disco duro: 16 GB de espacio libre (Recomendado 20 GB de espacio libre) Unidad óptica: DVD-R para la descarga vayan a la pagina de la fuente
Martin Cooper, Ingeniero electrónico de Motorola y padre del teléfono móvil, realizó la primera llamada desde un prototipo de teléfono celular el 3 de abril de 1.973. De todas formas debieron transcurrir diez años hasta que fuese posible comprar el primer teléfono móvil del mercado. Un 13 de octubre de 1.983, el dueño de una compañía de seguros en Chicago, Estados Unidos, se convirtió en el primer comprador de un teléfono celular. Se trató del Dyna TAC8000X, de Motorola, que pesaba 800 gramos y medía 33 centímetros de largo, 9 de ancho y casi 5 centímetros de grosor, dimensiones incluso superiores a las de un ladrillo promedio. La empresa Motorola invirtió en el desarrollo y puesta a punto de este celular 15 años y 100 millones de dólares. Tenía la capacidad de almacenar hasta diez contactos en agenda y estaba equipado con una batería de escasa autonomía, que solo permitía una hora de conversación. El aparato fue comercializado por la compañía Ameritech Mobile Communications y su precio rondaba los 4.000 dólares; venía acompañado por un complejo sistema que se instalaba en el baúl del automóvil de los usuarios, detalle que no impidió un éxito rotundo contra todos los pronósticos: a un año de su comercialización las ventas de este teléfono ascendían a 300.000 unidades. Junto al desarrollo de la infraestructura de redes y su capacidad de transmisión para datos, la evolución del celular ha pasado por diversas etapas: en el año 1.996 nace el Motorola Startac, primer celular de tapa y también el primero en incorporar la función de vibrador; luego en 1.999 aparece Nokia con su modelo 7110, el primer teléfono celular que incluyó tecnología WAP, que permite acceder a Internet desde el aparato. Para el año 2.000 se lanzó el Nokia 3210, que fue el primer celular en incorporar antena interna y función de texto predictivo. En el 2.003 la compañía Sharp lanza al mercado el modelo J-SH04, que incorpora por primera vez una cámara de fotos y en el 2.007 el Iphone, de Apple, revoluciona el mercado al incorporar un dispositivo con pantalla táctil, capaz de soportar múltiples toques al mismo tiempo. Los teléfonos en la actualidad distan mucho del Dyna TAC del 83: pesan poco, disponen de memorias enormes, capaces de almacenar infinidad de datos, permiten videojuegos y programas, cuentan con cámara color de alta definición para tomar fotos o grabar videos, reproducen distintos formatos de música y permiten navegar por Internet o participar de las distintas redes sociales.

El código de barras permite una rápida lectura e interpretación inequívoca de información a través de la asociación con una base de datos. Su invención nace en el ceno de la industria alimenticia, cuando un empresario dedicado a la logística y distribución encargó al Instituto Tecnológico Drexel el desarrollo de un sistema para la lectura automática de datos sobre los productos transportados. Fueron dos estudiantes, Joseph Woodland y Bernard Silver, quienes llevaron adelante esta tarea y hacia 1952 obtuvieron la primera patente de código de barras junto a Jordin Johanson. El primer prototipo estuvo basado en tintas sensibles a la luz ultravioleta, pero resultó costoso e inestable. Posteriormente investigaron la posibilidad de clasificar los productos mediante el reconocimiento de formas y finalmente lograron patentar un sistema que consistía no en barras, sino en círculos concéntricos sensibles a la lectura de un foto-detector. Si bien este prototipo comenzó a comercializarse en 1966, recién en 1972 se logró la estandarización para un código universal de identificación de productos alimenticios, que luego se trasladó a la identificación universal de todo tipo de productos. Paralelamente se dio un avance importante en los equipos empleados tanto para la codificación, como para la lectura y decodificación de las barras. Ya en la década del 80 los códigos de barra permitieron la incorporación de información alfanumérica y las terminales lectoras incorporaron la tecnología láser en prácticos mecanismos portátiles, que permitieron lecturas en cualquier momento y lugar, posicionando esta invención como un verdadero éxito comercial. Hacia 1990 apareció el código de barras bidimensional, que permitió una mayor codificación de datos y la posibilidad de ser leído por prácticamente cualquier dispositivo óptico, incluso una cámara de fotos, permitiendo transacciones de datos entre dispositivos celulares, por ejemplo. Se estima que en el mundo se realizan unas cinco mil millones de transacciones, a través de código de barras, por día.

NEOShield es el nombre de un ambicioso proyecto internacional, liderado por la Agencia Espacial Alemana, en colaboración con expertos de todo el mundo, que tiene como objetivo desarrollar un megaescudo que sea capaz de enfrentar las amenazas espaciales, como grandes asteroides o cometas, en camino a colisionar con nuestro planeta. El objetivo es, no solo diseñar la arquitectura y la ingeniería que permita hacer frente a estos peligros, sino también perfeccionar la respuesta a cada objeto específico: si es necesario desviarlo, destruirlo o encontrar una forma novedosa. El proyecto NEOShield nace de las investigaciones que demuestran el grado de realidad de estas amenazas. Según estudios y observaciones, además de los objetos regulares que ingresan anualmente a la tierra, cada dos mil años impactará un objeto de un tamaño capaz de causar daños locales, y cada pocos millones de años recibiremos la visita de una inmensa roca que podría tener efectos globales. Y, `por otro lado, según la información recogida por el telescopio Wise de la NASA, la mayoría de los 19.500 objetos , de entre 100 y 1000 metros, que son potenciales amenazas, no han sido identificados. Es por esto que NEOShield constituye un proyecto de un valor todavía incalculable, ya que aunará todos los conocimientos y avances científicos y tecnológicos con el fin de prevenir y controlar futuras catástrofes provenientes del espacio El proyecto es liderado por el Instituto de Investigación Planetaria (DLR) de la Agencia Espacial Alemana y reunirá los últimos avances científicos, así como la participación de expertos europeos, rusos, estadounidenses y de socios industriales como Astrium. La compañía será la encargada de pensar el tipo de arquitectura e ingeniera que debe tener este megaescudo para desviar posibles amenazas. La primera pregunta que surge es: ¿Qué deberíamos hacer con un asteroide amenazante? ¿Golpearlo, desviar su trayectoria? "Vamos a recopilar toda la información científica con el objetivo de mitigar un posible impacto", explica el director del proyecto, el profesor Alan Harris del DLR. Es probable que el NEOShield, después de tres años y medio de estudio, sea lanzado al espacio para demostrar y probar su tecnología.

Alan Turing fue un excelente matemático, criptógrafo, lógico y el padre de las ciencias de la computación y la inteligencia artificial. Como si eso fuera poco, también trabajó en biología, y ahora, a 58 años de su trágica muerte, la ciencia ha confirmado una de sus hipótesis en la materia. En ésta, Turing postula que los patrones biológicos, como las rayas de un tigre o las manchas de un leopardo, se forman por la interacción de un par de morfógenos, los cuales son las moléculas que señalizan el desarrollo del tejido. Este particular par que Turing propuso consiste en un activador y un inhibidor. En su hipótesis, Turing planteaba que el activador formaría algo así como las rayas del tigre, pero en su interacción con el inhibidor dejaría de manifestarse, creándose entonces un espacio en blanco. En ese momento el proceso se revertiría y la franja siguiente sería de color. La interacción de estos dos morfógenos se combinaría para crear todo el patrón de rayas. Toda estas ideas se habían mantenido como pura especulación, hasta que ahora unos investigadores en el King’s College London lograron probar la hipótesis usando la la boca de los ratones del laboratorio. El paladar de la boca de los ratones contiene cantos espaciados de forma regular y los científicos fueron capaces de determinar los dos morfógenos que trabajan como activador e inhibidor en la creación de ese patrón. De hecho, cuando los científicos manipularon un morfógeno o el otro, para aumentar o disminuir su actividad, el patrón de las crestas cambiaba al igual que lo señalado en las ecuaciones iniciales de Turing. El doctor Jeremy Green señala que “estructuras regularmente espaciadas, desde las vértebras y los folículos capilares hasta las rayas en tigres y peces cebras, son un elemento significativo en la biología. Las teorías acerca de cómo los patrones se forman en la naturaleza son muchas, pero hasta ahora no había ninguna prueba circunstancial sobre las ideas de Turing. Nuestro estudio proporciona la primera identificación experimental de un sistema activador-inhibidor en la creación de rayas, en este caso particular, las estribaciones del paladar. Aunque son importantes en la sensación y degustación de la comida, las cresta en la boca no tienen mayor significado médico. Sin embargo, han demostrado ser increíblemente valiosas para la vieja teoría del activador-inhibidor propuesta por primera vez por Alan Turing en la década del cincuenta”. Green también sugirió que la primera confirmación experimental del modelo de Turing podría probar ser muy útil en la medicina regenerativa, donde este conocimiento podría permitir reconstruir estructuras y patrones dañados, mediante el uso de células madre. Además, es una buena manera de celebrar los 100 años del nacimiento de Alan Turing este próximo 23 de junio.[/font mis otros post http://www.taringa.net/pastelitoish/posts