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Primer post: 10 feb 2012Último post: 2 dic 2013
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En Memoria De Michael Clarke Duncan
InfoporAnónimo9/4/2012

Hola amigos taringeros realmente estoy conmovido por la muerte de Michael Clarke Duncan espero que le guste este post que trata sobre su vida y que descanse en paz Michael Clarke Duncan Nacimiento ciudad de Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos 10 de diciembre de 1957 Fallecimiento 03 de septiembre de 2012 Ocupación actor Años activo/a 1995 - 2012 Características físicas Estatura 1,96 m (6 pies 5 pulg) Michael Clarke Duncan es un conocido actor de origen estadounidense, famoso por su gran masa corporal y su participación en una enorme cantidad de películas exitosas. Michael Clarke Duncan nació el 10 de Diciembre de 1957 en la ajetreada ciudad de Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos. Su vida no es precisamente lo que se puede llamar sencilla, puesto que casi ninguna lo es cuando el padre de la familia abandona a sus hijos al poco tiempo de éstos haber nacido. Este es el caso de Duncan, que desde pequeño nunca tuvo una imagen paterna a la que imitar, y mucho menos a la que seguir. A pesar de todo esto, siempre quiso actuar y ser alguien conocido en los medios, por lo que luego de graduarse de la escuela secundaria intento en la Alcorn State University. Allí estudiaba Comunicación, pero debió dejar de lado su carrera para asistir económicamente a su familia que pasó por un mal tiempo cuando su madre Jean enfermó. Su hermana Judy todavía era pequeña para trabajar, por lo que Michael comenzó a involucrarse en distintos empleos que solo podían realizarse por hombres de su porte. Una persona de 1.96 metros y 145 kilogramos de peso no es muy sencilla de encontrar, sobre todo si la gran mayoría de ese peso es puro músculo. De esta forma Michael trabajó como minero para gasoductos, utilizando herramientas de gran poder, y también como seguridad de entrada en varios clubes nocturnos. Éste último empleo le permitió conocer gente del ambiente mediático que lo recomendó para un trabajo de seguridad en la ciudad de Los Ángeles. En 1985, tratando de ganar algo más de dinero, se probó para los Chicago Bears, un equipo de fútbol americano con el que ganó un anillo de campeonato a pesar de no haber jugado. En Los Ángeles, mientras buscaba actuar en comerciales y papeles menores en la televisión, Duncan se dedicó a trabajar como guarda espaldas. En este medio se desempeñó con Will Smith, Martin Lawrence, Jamie Foxx y Notorious B.I.G., el cual luego de ser baleado le hizo reconsiderar el negocio. Finalmente en 1995 hizo su primera aparición en las pantallas de televisión en la serie “Renegade” de Lorenzo Lamas. Poco tiempo después comenzó a ser notado y llamado para varias producciones, tanto por su estatura y peso como por su profunda y cavernosa voz. En 1998 trabajó como guardia de seguridad del club más exclusivo en la película “A Night at the Roxbury” junto a las estrellas de Saturday Night Live Will Ferrell y Chris Kattan. Ese mismo año también compartió el plató con las estrellas consagradas Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler y Owen Wilson le película “Armageddon”. En 1999, gracias a la ayuda de Bruce Willis con quien entabló amistad en la pasada película, estelarizó junto a Tom Hanks y James Cromwell el largometraje “The Green Mile” basado en la novela de Stephen King. Encarnó al misterioso y añorable John Coffey, un simpático hombre que podía realizar milagros y a su vez estaba acusado de doble asesinato por lo que lo habían condenado a la silla eléctrica. La historia muestra una serie de maravillas que realiza en el pasillo de la muerte, donde todos los reos esperan su turno para ser ejecutados, y donde el personaje de Tom Hanks vive un verano que nunca olvidó. Este pape le valió a Duncan no solo la nominación de un Golden Globe como mejor actor, sino también una para los Oscar como mejor actor de reparto. En el año 2001 protagonizó la aclamada película de ciencia ficción “Planet of the Apes”, debido una vez más a su gran corpulencia. Posteriormente trabajó en películas de acción como “Daredevil” junto a Ben Affleck o “The Scorpion King” junto al luchador The Rock. También ha prestado su voz para algunos personajes de gran tamaño como el oso Tug en la película animada de Disney “Brother Bear” del 2003. Su último papel más reconocido fue en la adaptación de la novela gráfica de Frank Miller “Sin City” en el 2005, con Benicio del Toro, Elijah Wood, Bruce Willis, Clive Owen y Jessica Alba. Con respecto a este proyecto, Duncan aparecerá en las próximas dos entregas de la saga de largometrajes de la cruda y espectacular “Sin City”. En 2012 Michael Clarke Duncan, conocido por su papel de `John Coffey´ en la cinta ‘Milagros Inesperados', falleció hoy de un ataque al corazón en un hospital de Los Ángeles, California, así lo dio a conocer su prometida, Omarosa Manigault. Premios: Oscar: Año 1999 categoría;mejor actor de reparto, película: the green mile, resultado: candidato Globos de Oro:Año 1999 categoría;mejor actor de reparto, película: the green mile, resultado: candidato Premios del Sindicato de Actores: Año 1999 categoría;mejor actor de reparto, película: the green mile, resultado: candidato Saturn: :Año 1999 categoría;mejor actor de reparto, película: the green mile, resultado: candidato filmovie: La milla verde Falsas apariencias Armagedon Daredevil Sin city Sin city 2 School For Scoundrels

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High school dxd segunda temporada
InfoporAnónimo9/11/2012

High school DxD temporada 2 El mito se hizo real, la segunda temporada de Highschool dxd ya tiene temporada acordada, esto ya hizo un impacto en todos los fanes de este anime. También será un impacto en los animes ecchie que están al aire, ya que Highschool dxd fue una de las múltiples series que comenzaron a ser demostrativo en el anime. La temporada saldrá el invierno del 2013, con un total de episodios de 12 a 13 ya que en la primera temporada tuvo la misma cantidad de episodios, más las ovas de 5 minutos. La fecha exacta no esta del todo confirmada solo sabemos que es en invierno (23 de diciembre a 14 junio). Para los que no se ha visto la serie es altamente recomendable, ya que es un echhie muy inusual, divertido, la trama también tiene una parte de magia-acción que le da un toque especial y haciéndolo la mezcla perfecta de un anime. Aquí va una reseña pequeña echa por mí: Iseei va al colegio como cualquier otro estudiante, él es un pervertido con honores. Issei tiene su primera cita con una chica súper hermosa, esta resulta ser un ángel caído que lo mata. Pobre Issei. Por suerte la mas hermosa del colegio llamada Rias Gremory lo reviví, ella resulta ser un demonio. Ahora Issei le tocara acostumbrarse a la vida de demonio aun así él es un pervertido. Sabiendo esto esperar es un mártir, porque esta serie dejo un final abierto en su último episodio de la primera temporada. También a los hombres que se enamoraron de Rias le encantara verla de nuevo en capítulos de 26 minutos aproximadamente en vez de las ovas Por si no viste la serie, te dejo la reseña:Issei Hyōdo es un estudiante de segundo año de la Academia Kuoh que tiene una gran perversión y una conducta muy lasciva. Lleva una vida tranquila hasta que es llamado para una cita con una chica llamada Yūma Amano. Cuando comienza a oscurecer la chica lo lleva hasta un lugar apartado donde le muestra su verdadera forma. Ella es un ángel caído y planea asesinarlo. Ya que nadie puede salvarlo Issei muere. Cuando despierta, descubre que ha reencarnado en un demonio, y desde ese mismo día trabaja como sirviente de Rias Gremory, una chica demonio de altísimo nivel que resulta ser la más guapa y popular del instituto.

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Grandes Inventos De la Humanidad:la excusa
Grandes Inventos De la Humanidad:la excusa
InfoporAnónimo10/19/2012

Hoy voy a hablar no de objeto palpable, sino de una accion que ha cambiado el sentido de responsabilidad del ser humano consiguendo grandes mejoras sociales al humano medio, Ese invento es la EXCUSA, esa frase preferentemente corta e improvisada que ha dado a la humanidad tanto tiempo libre para hacer otras cosas como por ejemplo dormir cinco minutos mas. ORIGENES HISTORICOS. Existen diferentes teorias sobre el lugar o inventor de la excusa, Peter Nomowski III famoso teologo kazajo en su libro " La excusa a traves de los siglos" nos habla del origen religioso de la excusa. En el cuenta que la primera excusa marco la filosofia y la historia moderna, segun el doctor Nomowski hace unos dos mil años en la Palestina ocupada por los romanos una joven descubrio asustada que algunos medios anticonceptivos no eran todo lo efectivos que le habian dicho sus amigas, asi que al no haberse casado aun le comento a su futuro marido " a que no sabes lo que me ha pasado esta noche pasada, pos mira resulta que vino un angel y me dio con su espada de fuego y mira tu por donde me quede embarazada del espiritu santo ", aunque poco plausible la excusa funciono dado el grado de buenismo del receptor de la excusa e incluso sobre ella se ha construido una religion. Aunque no pongo en duda las investigaciones del señor Nomowski, yo tengo mi propia teoria, para mi la excusa es un invento español, y aunque reconozco que no es el tipico invento español, de todos es sabido que los inventos españoles consisten en ponerles palos a cosas ya inventadas, dicese del chupachups, de la fregona, o incluso llegando muy lejos en la libre interpretacion de los hechos podemos incluir tambien el futbolin, que no deja de ser un futbolista en pequeño insertado en un palo, bueno varios futbolistas es como un pinchito moruno de futbolistas, si he de decir que los españoles la hemos mejorado hasta conseguir elevar a la excusa a la categoria de arte. Para ver que nivel de sofisticacion hemos alcanzado los españoles en este sutil arte solo tenemos que mirar cualquier declaracion de un partido politico cualquiera el dia despues de las elecciones. Son capaces de conseguir que la gente crea que todos los partidos politicos han ganado las elecciones y ello solo dando un discursito en television. PARTES DE LA EXCUSA Toda excusa que se precie tiene unas partes necesarias y claramente diferenciadas. 1.- Un emisor, es la persona que emite la excusa y que sera facilmente reconocible porque jurara y perjurara que lo que esta diciendo es verdad. 2.- Un recepto u o pardillo. es el que recibe la informacion y se la cree, en el caso de que no se la crea es el responsable de tu despido o de tu falta de actividad sexual indistintamente. 3.- Una historia inverosimil, que es la base de la excusa en si, ha de ser cuanto menos creible mejor, por alguna razon que no entendemos si lo que se dice es verdad o pudiera ser normal en una situacion cotidiana, la excusa no suele ser aceptada de buen grado, por ejemplo si llegas tarde al trabajo, no decir nunca, perdon ha habido un atasco, o perdon el ascensor estaba estropeado, para que nos sirva nuestra capacidad orativa habria que decir algo asi, "he llegado tarde porque al salir de casa una gran luz ha iluminado mi coche que se ha levantado levitando tres metros del suelo y he sido abducido por una nave extraterrestre que me ha hecho infinidad de experimentos y al dejarme otra vez en la tierra cuando me disponia a venir un grupo de elefantes africanos que se han escapado de un circo habian tomado la calle principal por lo que la policia la habia cortado impidiendo el paso de los coches, no obstante como sabia que llegaba tarde baje del coche y me dispuse a coger el metro, pero cual fue mi sorpresa cuando al bajar descubrimos que alguien ha robado el noventa por ciento de los railes del metro para venderlos como chatarra, asi que tras subir de nuevo y coger un autobus, que eso si, no pillo ni un atasco ni nada y que no olia a sudor todo hay que decirlo, he conseguido llegar al edificio, pero cual ha sido mi sorpresa cuando al entrar en la oficina me he dado cuenta que me he equivocado y me fui a la antigua oficina con el despiste, asi que al final pille un taxi fui a casa volvi a coger el coche y pude venir sin problema al trabajo solo que seis horas mas tarde. algo de esto te a pasado dejen su comentario y espero que le alla gustado

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¿Qué pasó antes del Big Bang?
InfoporAnónimo2/15/2013

Un grupo de científicos aplicó un nuevo modelo matemático, basado en la combinación de la Teoría General de la Relatividad y la mecánica cuántica, que permite obtener detalles del universo antes del Big Bang: antes de la gran explosión existía un universo en contracción que "rebotó" en un Big Bounce o Gran Rebote para dar origen a nuestro universo actual. La idea de que el universo comenzó con un Big Bang ha sido una gran barrera en los intentos científicos de entender el origen de nuestro universo en expansión. Esto es así porque la física imperante en el inicio no nos es accesible, aunque sí lo es, aquello que ocurrió algunos segundos después de ese momento. Como se describe en la Teoría General de la Relatividad de Einstein, el origen del Big Bang es un estado matemático -una singularidad de cero volumen que sin embargo contiene infinita densidad y energía. A pesar de esto, Martin Bojowald profesor asistente de física en la Universidad Penn State han usado un nuevo modelo matemático para meterse en territorio desconocido: ¿Qué ocurrió ANTES del Big Bang? El modelo usado combina la Teorgía de la Relavitivad con la física cuántica, específicamente la teoría Loop Quantum Gravity (Gravedad cuántica de bucles). La teoría está siendo desarrollada en el Penn State Institute for Gravitational Physics and Geometry y es un nuevo acercamiento a la meta de unificación de la relatividad con la cuántica. Usando esta teoría, los científicos rastrearon hacia atrás el universo y encontraron que su punto de comienzo tenía un mínimo volumen que no es cero y una energía máxima que no es infinita. Como resultado, las ecuaciones continuaron produciendo resultados matemáticos válido incluso antes del Big Bang. Básicamente, con este método se pierde la singularidad que impedía avanzar en los cálculos. Pero, avanzar ¿hacia dónde?. Pues hacia un universo anterior que antes de colapsar, "rebotó" generando el universo actual. La idea del Universo oscilante no es nueva, fue propuesta por Richard Tolman, del Instituto Tecnológico de California, cuyos estudios y propuestas fueron publicados a comienzos de la década de 1930. Esta teoría de gravedad cuántica indica que la fábrica del espacio-tiempo tiene una geometría atómica que está tejido con una dimensión cuántica. Esta fábrica se desgarró bajo las extremas condiciones dominantes por la física cuántica cerca del Gran Rebote, causando que la gravedad se vuelva fuertemente repulsiva, por lo que, en vez de desaparecer hasta el infinito como se predice en la Teoría de la Relatividad, el universo rebotó en el Gran Rebote que dio nacimiento a nuestro universo en expansión. La teoría revela un universo en contracción antes del Gran Rebote, con una geometría espacio-temporal que era similar a la del univeso actual. Bojowald encontró que tenía que crear un nuevo modelo matemático para usar con la teoría del Bucle de gravedad cuántica para explorar el universo antes del Gran Rebote (Big Bounce) con más precisión. Además de ser más preciso, el nuevo modelo es más corto. El científico reformuló los modelos usando una descripción matemática diferente lo que le permitió resolver explicitamente las ecuaciones y obtener una fuerte simplificación. Las ecuaciones del modelo requieren parámetros para describir el estado del actual universo con precisión.Luego usó ese modelo para viajar atrás en el tiempo, "des-evolucionando" el universo para revelar su estado en tiempos anteriores. Las ecuaciones del modelo contienen algunos parámetros "libres" que no son conocidos con precisión, aunque necesarios para describir ciertas propiedades. Bojowald descubrió que dos de estos parámetros son complementarios: uno es relevante casi exclusivamente luego del Big Bounce y el otro casi exclusivamente luego del Gran Rebote. Los dos parámetros libres, que se encontraron complementarios, representan la incertidumbre cuántica en el volumen total del universo antes y después del Big Bang. "Estas incertidumbres son parámetros adicionales que aplican cuando pones un sistema en un contexto cuántico, como una teoría de la gravedad cuántica", comentó el científico. "Es similar a las relaciones de incertidumbre en física cuántica, donde hay complentaridad entre la posición de un objeto y su velocidad - si puedes medir una no puedes simultáneamente medir la otra". Similarmente, el estudio indica que hay complementaridad entre los factores de incertidumbre para el volumen del universo antes y después del Big Bounce. "Para todos los propósitos prácticos, la precisión de los factores de incertidumbre para el volumen del universo previo nunca será determinada por un procedimiento de cálculo hacia atrás desde condiciones actuales del universo, incluso con mediciones más exactas que seamos capaces de hacer". "Un problema con el modelo número anterior es que no ves claramente qué son realmente los parámetros libres y cuál es su influencia. Este modelo matemático te da una mejorada expresión que contiene todos los parámetros libres y puedes inmediatamente ver la influencia de cada uno", explicó Bojowald. El científico alcanzó una conclusión adicional luego de encontrar que al menos uno de los parámetros del universo previo no sobrevivió el Big Bounce. Esto permite pensar que los sucesivos universos no serán réplicas perfectas uno de otro. "La recurrencia eterna de universos absolutamente idénticos parece ser prevenida por la aparente existencia de un intrínseco olvido cósmico". ¿Por qué me creo... el Big Bang? La respuesta a por qué nos debemos creer esa historia del Big Bang no es corta precisamente, pero no porque haga falta mucha retórica, sino por la cantidad y solidez de todas las pruebas que soportan esta teoría. ¿Por qué es esta teoría tan importante? El Big Bang juega el mismo papel que la evolución de Darwin en nuestras ideas sobre el Universo: ya no hace falta inventarse a un ser superior que haya ido creando galaxias, estrellas y planetas. El Big Bang obliga a los defensores de un dios a acorralarlo antes de los primeros 10-43 segundos después del Comienzo...después de ese punto, la "hipótesis de dios no ha sido necesaria", como diría Laplace. Aclaraciones Hay que aclarar que la teoría en sí no dice cómo empezó en Universo, aunque se pueda pensar lo contrario por el nombre. Lo único que dice es que el Universo ha estado creciendo desde su comienzo (momento exacto que, aún, no tiene explicación científica). Uno de los errores más comunes es pensar que el Big Bang ocurrió en algún lugar. En realidad no es que la materia saliera de una "explosión", sino que toda la materia, y el espacio en sí, era minúsculo en un comienzo, para ir creciendo a lo largo de una serie de fases hasta llegar a hoy día. Si midieras el tamaño de la pantalla que ahora mismo lees y la volvieras a medir mañana, esta habría crecido sin duda (¡pero una cantidad por supuesto ridícula!). Igual ocurre con la Tierra y el resto del Universo. Esa es en realidad la esencia del Big Bang. Las pruebas 1) Ley de Hubble Cuanto más lejos estan los objetos en el Universo, más rápido se alejan de nosotros. Esto lo descubrió Hubble en 1929 mediante el desplazamiento hacia el color rojo en la luz de estrellas y galaxias lejanas. Aunque a veces ésto se explica como consecuencia del efecto Doppler, la realidad es otra: conforme la luz viaja hacia nosotros durante millones de años, ha ido sufriendo la expansión del espacio, dando lugar al cambio de frecuencia. 2) Abundancia de elementos químicos ligeros Hasta 300.000 años tras el Comienzo, el universo era un plasma de nucleos, electrones y radiación (fotones). A partir de ese momento, la expansión (y el enfriamiento que conlleva) permitió que los electrones y los nucleos se empezaran a combinar para formar átomos más o menos estables. Y como la Naturaleza tiende a los mínimos de energía, los átomos más fáciles de formar fueron el Hidrógeno y el Helio. Con el tiempo, se formarían estrellas con estos materiales, y esas estrellas, al morir, esparcerían el resto de componentes pesados que habían ido creándose en su interior por fusión nuclear. Literalmente, todos nosotros estamos hechos de "polvo de estrellas". Las observaciones están totalmente en consonancia con las abundancias de materiales que predice este modelo. 3) La radiación de fondo: existencia. Siguiendo con ese momento a los 300.000 años desde el inicio en que el Universo se hizo transparente, la teoría del Big Bang predice que el plasma habría tenido tiempo de sobra de llegar a un equilibrio térmico, de modo que en el momento en que se hizo transparente la radiación que se quedó debería ser la de un cuerpo negro. Para mí esta es una de las mejores pruebas, ya que los datos encajan tan exactamente que es imposible pensar que pueda haber algo erróneo: 4) La radiación de fondo: irregularidades. A pesar de que esta radiación de fondo es prácticamente igual en todas direcciones en que se mire (solo varía en aproximadamente 1 parte por 2000), sí que existen irregularidades, como se ve en este último mapa realizado por el satélite WMAP: Pero en lugar de suponer un problema, esta es otra de las mejores pruebas del Big Bang, ya que en este caso las predicciones teóricas encajan mejor, si cabe, con las observaciones (el gráfico representa el espectro de potencia de las variaciones): 5) Edad de las estrellas. La edad de las estrellas, aún dentro de las incertidumbres que se manejan, siempre concuerdan con el modelo del Big Bang, y por supuesto, aunque parezca trivial, ¡no se ha encontrado ninguna estrella de mayor edad que el Universo!. 6) ¡Consistencia! Hay más argumentos técnicos a favor del Big Bang, pero me quedo con esta sencilla reflexión: todas las pruebas, independientemente, apuntan en la misma dirección. Si fijamos un radiotelescopio lo suficientemente sensible en una dirección particular del cielo podremos sintonizar una señal muy débil con un máximo centrado en una frecuencia de unos 280 GHz, que corresponde al rango de las microondas en el espectro electromagnético. En casa podemos recibir una parte de la señal como parte de la nieve que llega a un canal de televisión en blanco. Si nuestro radiotelescopio fuera capaz de sintonizar frecuencias cercanas a los 280 GHz, observaríamos que la intensidad de la señal disminuye a ambos lados de una forma particular y sorprendentemente equivalente a la señal que mediríamos a la salida de un pequeño agujero realizado en las paredes perfectamente absorbentes de un objeto hueco (un cuerpo negro) a unos 2,73 grados por encima del cero absoluto de temperatura. Técnicamente se suele llamar a esta señal Fondo Cósmico de Microondas (es habitual utilizar las siglas inglesas CMB, de Cosmic Microwave Background). Sólo el modelo del Big Bang nos da una respuesta simple a la existencia de este fondo de microondas. Si el universo está en expansión, éste podría haber sido más pequeño, más denso y más caliente en el pasado. En algún momento la temperatura era tan alta que ni siquiera los átomos podían existir como tales, encontrándose los electrones desligados de los núcleos. En esas condiciones los electrones interaccionan con las partículas de luz (los fotones) de una forma muy eficiente. En otras palabras, la luz estaba en estrecho contacto con la materia alcanzando ambas un equilibrio térmico perfecto. Pero la expansión del universo enfriaba el entorno hasta que alcanzados unos 3000K los electrones empezaron a combinarse rápidamente con los núcleos formando átomos*. En ese momento la luz empezó a viajar libremente**, encontrando cada vez menos electrones a su paso. Esa luz sigue entre nosotros (unos 400 fotones por metro cúbico), pero la expansión del universo ha tenido como efecto el disminuir drásticamente la frecuencia hasta convertirla en microondas. El CMB fue detectado por primera vez por dos técnicos de los laboratorios Bell, Arno Penzias y Bob Wilson en 1965 (ver una historia detallada del la predicción y la detección de esta señal). Poco después del descubrimiento de la radiación de fondo, en 1967 Sachs y Wolf (1967, ApJ, 147, 73) sugerían que los primeros agrupamiento de materia que terminarían por formar las grandes estructuras galácticas que vemos en la actualidad podrían haber producido fluctuaciones de la intensidad de la radiación de fondo en regiones diferentes del cielo. Esto sería debido básicamente a que los fotones que nos han llegado desde regiones de mayor densidad de materia tienen que escalar la barrera mayor de potencial gravitatorio y perder energía (ver Martin White & Wayne Hu 1996 para una derivación pedagógica del efecto). Diagrama espacio-tiempo "conforme" donde se representa la variación del potencial f(x) = -GM/r en el momento en que la radiación se desacopló de la materia (superficie del último scattering). Las zonas coloreadas de gris indican cúmulos de mayor densidad de materia (Fuente: Ned Wright's Cosmology Tutorial) Sachs y Wolfe esperaban que las variaciones producidas fueran tan apreciables como del 1%. Pero hoy se sabe que el universo es mucho más homogéneo de lo que sospechaban Sachs y Wolf. Representación de la temperatura de la radiación de fondo en todo el cielo en una escala de color tal que negro representa 0 K y blanco 3 K. Para apreciar diferencias, tendríamos que ser capaces de diferencial una variación del color de alrededor de algunas parte por diez mil (Ned Wright's Cosmology Tutorial) El primer tipo de variación detectada fue la anisotropía dipolar en 1969 por Conklin. COBE produjo un mapa de esta anisotropía dipolar con mayor sensibilidad que el original de Conklin. Este tipo de anisotropía es debida al movimiento del Sistema Solar con respecto a un sistema de referencia comovil con la expansión del universo. Anisotropía dipolar. La parte roja es más caliente por un factor v/c T0 y la zona azul más fría por el mismo factor. De ello puede ser inferida una velocidad del Sistema Solar con respecto al universo observable de 370 km/s en dirección a a = 11.2h, d = -7º. Podemos decir que un sistema de referencia donde esta anisotropía dipolar fuese cero constituye un sistema de referencia de particular importancia en cosmología que denominamos sistema de referencia comóvil y que puede usarse por cualquier observador para medir lo que se denomina su velocidad peculiar. Las anisotropías debidas al efecto predicho por Sachs y Wolfe fueron medidas por COBE en un rango de algunas partes en 100,000 Mapa del cielo donde los diferentes tonos de color significan diferentes temperaturas con rojo más caliente y azul más frío. El mapa de la izquierda incluye la emisión galáctica y la anisotropía dipolar. En el mapa de la derecha han sido restadas todas las contribuciones quedando las anisotropías propias del efecto Sachs y Wolf y algo de ruido (¡o más bien bastante!) de los instrumentos de medida Para entender un poco mejor lo que en realidad estamos viendo cuando miramos el mapa de las fluctuaciones obtenido por COBE vamos a construir un mapa similar de la superficie terrestre. Si COBE hubiera mapeado la Tierra de la misma manera hubiera obtenido (con alta resolución angular y sin ruido experimental) una representación bidimensional con el siguiente aspecto. Sin embargo, la resolución angular máxima de COBE era de unos 7º, por lo que los detalles separados por menos de 7º quedarán borrados, obteniendo una imagen borrosa como la que se presenta a continuación. Pero además los instrumentos de COBE presentaban gran cantidad de ruido, tal y como cuando uno tiene mal sintonizado un canal de televisión. Si añadimos una cantidad de ruido semejante a la de COBE, nuestra imagen se convertiría en Pero afortunadamente un puede reconocer algunas formas dentro de este ruido suavizando un poco el mapa (de una manera similar al suavizado que hace algunos programas de retoque fotográfico), de tal manera que finalmente se obtiene Este mapa es el análogo terrestre de la imagen de las fluctuaciones de la radiación de fondo obtenidas por COBE. Pero no se decepcione el lector. El rango de fluctuación medida equivale a unos 30 microKelvin en temperatura. Esto se puede convertir en potencial gravitatorio mediante el resultado obtenido por Sachs and Wolf y el resultado en una diferencia de potencial equivalente a una diferencia de alturas de 2 ua (unidades astronómicas), considerando una aceleración de la gravedad constante e igual a la existente en la superficie de la Tierra: los valles de potencial en el universo primitivo eran realmente bastante apreciables. La resolución angular de COBE no permite observar los detalles de la formación de estructuras aún tan grandes como supercúmulos de galaxias (para ello se necesitarían una resolución al menos de medio grado). Sin embargo, si extrapolamos los resultados a menores escalas conseguimos que los pozos de potencial sean lo suficientemente grandes para formar las estructuras que vemos en la actualidad. Esto sería así si no hubiera algún efecto que también produjera cambios de energía de los fotones de la radiación de fondo. Si la mayoría de materia necesaria para explicar, con estos datos, la formación de estructura fuera materia bariónica normal, los electrones libres existentes antes de la recombinación dispersarían a los fotones y sería un mecanismo responsable de que no encajaran en la imagen de extrapolación de los datos de COBE a escalas más pequeñas. Por tanto es necesario invocar materia oscura no bariónica que no interaccionara con los fotones de la radiación de fondo. La idea de extrapolar los datos de COBE a menores escalas proviene de las predicciones del modelo inflacionario de un espectro de fluctuaciones (tamaño de la variación de la temperatura con respecto a la distancia angular considerada) de igual potencia en todas las escalas. Los datos de COBE son en principio consistentes con este modelo Comparación entre los datos de COBE y la predicción de un modelo con igual contribución de las fluctuaciones de la radiación de fondo en todas las escalas.Fuente: Ned Wright's Cosmology Tutorial Pero, ¿qué fenómeno físico puede explicar las características del espectro de las variaciones de temperatura observado?. Siguiendo Inflación, las fluctuaciones cuánticas aleatorias producidas cuando el universo tenía la escala de Planck, fueron amplificadas por la expansión exponencial del universo hasta escalas cosmológicas, convirtiéndose en variaciones de densidad. En escalas grandes (mayores de 1º en el cielo actual), estas variaciones de densidad quedaron congeladas. Pero en la fase de gas caliente en el universo primigenio, las variaciones de la densidad en pequeñas escalas (<~1º) se propagarían al modo de ondas acústicas. Dicha onda acústica se producirían por el hecho de que los fotones de luz tienden a dispersar la materia mientras que ésta tira gravitatoriamente del entorno, produciéndose dos efectos contrapuestos: cuando la densidad disminuye debido a la acción dispersora de los fotones, su presión pierde eficiencia y empieza a ganar el tirón gravitatorio que vuelve a aumentar la densidad en un ciclo que se autoalimenta a sí mismo creando ondas acústicas. Si pudiéramos estar en aquel ambiente infernal de la creación seríamos capaces de oír un ruido característico de esas ondas acústicas de densidad. Entre todo ese ruido distinguiríamos (con los oídos apropiados claro, de unos cuantos parsecs de tamaño) una nota particular que destaca entre todas las demás, una longitud de onda que la expansión del universo ha alargado unas 1100 veces de tamaño y que ahora podríamos observar como un máximo de variación de la temperatura del fondo cósmico entre dos regiones del cielo separadas angularmente algo menos de 1º. La razón de la existencia de una frecuencia que destaca sobre las demás está relacionada con el hecho de que los modos de oscilación acústicos no pueden estar coordinados más allá de la distancia que ha viajado la luz desde el comienzo del universo. Por su puesto que no podemos oír la música de la creación (¡bueno realmente sí!), pero sí al menos representar sus notas. La posición exacta de esa nota destacada depende de la densidad total de materia y energía del universo. Un poco más denso y la escala angular será algo mayor; un poco menos denso y la escala se hará menor. Datos de COBE Representación de las variaciones del fondo cósmico de microondas. Las zonas rojas corresponden a zonas ligeramente más calientes y las azules a zonas ligeramente más frías que la media de 2.73 K. Se representa la señal pura esperada producida por las ondas acústicas de periodicidad l = 2 correspondiente a una escala angular de 90º, de periodicidad l = 16, correspondiente a unos 11º y los datos obtenidos por COBE , donde supuestamente deben estar la contribución de todos los modos de oscilación. Fuente: Ned Wright's Cosmology Tutorial Espectro de potencias del Fondo Cósmico de Microondas en escalas menor que ~1º. A partir de un determinado momento (zeq ~ 3200) el universo pasa de estar dominado por la radiación a estar dominado por materia. Las sobredensidades de materia oscura empiezan entonces a aumentar y a oscilar debido a las fuerzas contrapuestas de la gravedad y la presión de radiación. En el periodo del desacople entre la materia y la radiación (Dz ~ 195) la presión de radiación es cada vez menor y el tamaño de la sobredensidad o las zonas de baja densidad determina la amplitud de la potencia como una función de la escala (compresiones y rarefacciones adiabática, es decir sin intercambio de calor con el medio). El movimiento del gas produce además una contribución Doppler desfasado respecto a la contribución adiabática. Estas compresiones y rarefacciones quedan impresas en la radiación resultando un espectro análogo al producido por las ondas estacionarias producidas en un punteo de la cuerda de una guitarra. La dependencia del tipo de espectro con los parámetros cosmológicos puede verse con animaciones. En noviembre de 1999 llegaban a los medios de comunicación los resultados preliminares del proyecto Boomerang, un globo estratosférico provisto de un pequeño radiotelescopio capaz de medir variaciones de la temperatura del fondo de microondas en escalas de hasta 1/5 de grado. Los datos de la muestra obtenida, que cubría un 1% del cielo, fueron publicados en la revista Nature en Abril de 2000. Habían descubierto el rastro dejado por la contribución principal de las ondas acústicas. El denominado técnicamente primer pico Doppler estaba justo donde cabría esperar si la densidad total del universo fuera igual a la densidad crítica; el universo tiene geometría espacial euclídea, o en términos más coloquiales, el universo parece ser plano. Comparación entre los mapas de COBE y WMAP. La resolución angular de WMAP es unas 20 veces mejor (unos 20 minutos de arco). El azul más oscuro corresponde a temperaturas de unos 200 microKelvin por debajo de la media de 2,728 Kelvin. El color varía gradualmente por el espectro visible hasta el rojo más oscuro que representa temperaturas de 200 microkelvin por encima de la media. Separación del mapa de fluctuaciones en escalas mayores de 1º (arriba) y escalas menores que 1º (abajo). Las fluctuaciones mayores que un grado corresponden a la contribución de las fluctuaciones cuánticas congeladas y amplificadas en el periodo inflacionario hasta escalas de tamaño cosmológico en algún momento entre la época de Planck y el primer picosegundo (10-12 s). El mapa de abajo muestra la contribución de las ondas acústicas cuando el universo tenía unos 400,000 años.

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La temida parálisis del sueño
La temida parálisis del sueño
InfoporAnónimo9/7/2012

La pesadilla o El íncuboes un cuadro del pintor suizo Johann Heinrich Füssli (1741 – 1825) que describe magistralmente el miedo de muchos: la inmovilidad en el sueño. Una mujer que duerme, un demonio que la domina y un tenebroso espectador (en este caso, un caballo de tinte fantasmal en el trasfondo) son los elementos más notorios del óleo con el que doy inicio a un tema que me impresiona desde la adolescencia. De acuerdo a la terminología médica, la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier movimiento muscular, que ocurre por lo general cuando se entra a la llamada fase de Movimientos Oculares Rápidos (MOR o REM por sus siglas en inglés). Es aquí, también en su mayor parte, cuando soñamos. La inmovilidad es un mecanismo absolutamente normal que desarrolla nuestro organismo para evitar que escenifiquemos nuestros sueños. Por ejemplo, imagina qué pasaría si en sueños corres por una calle y tu cuerpo deja su estado de reposo para seguir dicha acción. Es simple. De esta manera se evita cualquier peligro para el individuo. Sin embargo, muchas veces se registra una desincronización -la fase REM pasa de ser una de las últimas a la primera del sueño- que muchos expertos denominan parálisis del sueño aislada (PSA). En este estado continuamos con la inmovilidad casi absoluta, salvo por los ojos y dedos, pero estamos conscientes sobre nuestras camas. El episodio tiene lugar por lo general cuando empezamos a dormir o despertar y puede extenderse por algunos minutos, en algunos casos con repeticiones, y si bien no es tan difícil explicarlo, la experiencia puede resultar espantosa para muchas personas. Testimonio de PSA Recuerdo que la primera vez que sufrí una PSA veía Kenan & Kel en mi habitación. Tenía 12 años. Era muy noche de un día como cualquier otro. De repente no podía moverme, no podía gritar para alertar a mis padres. Tenía mucho miedo. Sentía que alguien oprimía con mucha fuerza mi pecho. La TV continuaba encendida y mi hermano dormía a unos pocos metros sin percatarse de mi problema. Unos pocos minutos después recuperé el control de mi cuerpo. Había terminado el episodio, pero seguía aterrado y, quizá por cosa de los años o por vergüenza al qué pensarán, no se lo conté a nadie. Desde entonces los “ataques”, como los empecé a llamar, no cesaron por muchos años. Por períodos de tiempo se presentaban todos los días y si bien a veces se marchaban por algunas semanas, retornaban con fuerza. Son innumerables las experiencias que viví por ese entonces. Desde pasar de creer que todo era obra de demonios o duendes porque sentía una presencia en el dormitorio hasta responsabilizar a extraterrestres y secuestros nocturnos porque parecía que me llevaban o que flotaba. Llegaba a la noche con la clara idea de enfrentar nuevamente ese trance y no saber si saldría victorioso nuevamente. Siempre luchaba. Eso sí. Ahora sé que todo tiene una explicación y que no hay por qué preocuparse. Alucinaciones en medio de la PSA Las alucinaciones, como en mi caso, son comunes durante una parálisis del sueño por desarrollarse en la fase REM. En primer lugar, la idea básica es que seguimos en nuestra habitación, pero si observamos con atención podemos identificar algunas distorsiones. La gran parte de individuos que experimenta este “ataque” reporta que observa o siente a una persona a su lado, siendo muchas veces esta presencia, de acuerdo a los relatos, la que impone la opresión en el pecho y cuello o la que golpea y lastima al paciente. En muchas sociedades anglosajonas se denomina como “La vieja bruja” (Old Hag) a este presunto ser del más allá. Sumado a la presencia, los afectados por la parálisis del sueño manifiestan que escuchan sonidos ininteligibles o voces enredadas o de otros idiomas. Cuando entienden el mensaje, aseguran que el visitante repite el nombre de la persona, pero a menudo amenazan, advierten, ordenan, piden ayuda o simplemente ríen. Además, afirman que llegan a ser tocados en las manos. ¿Por qué ocurre una PSA? Para empezar, los pacientes con PSA no sufren de desordenes mentales. Un episodio de esta parasomnia -según se registra en la Clasificación Internacional de los Trastornos del Sueño- se manifiesta en pacientes con narcolepsia u otros desordenes como son los trastornos de ansiedad, de bipolaridad, la depresión y el estrés postraumático. Asimismo, si el individuo tiene horarios de sueños fragmentados o irregulares es posible la aparición de parálisis. ¿Qué hacer? Lo primordial es tranquilizarse porque el miedo solo prolongará el trance que en sí es temporal. Respire profundamente, mueva los ojos y dedos, intente realizar un movimiento brusco de alguna extremidad. Si logra salir del PSA, manténgase despierto por unos minutos más para evitar que se repita. La parálisis del sueño es un fenómeno muy común, que se estima que entre el 50% y 60% de la población mundial sufre por lo menos una vez en la vida. Sin embargo, pese a estas evidencias un grueso de la población defiende las explicaciones que involucran a demonios y visitantes interplanetarios, tal como yo creía hasta hace unos años. Aquí dejo un documental de Infinito sobre la parálisis del sueño con testimonios de varias personas.

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Frases De Anime
Frases De Anime
Apuntes Y MonografiasporAnónimo5/30/2012

BUENO AQUÍ LES DEJO UNAS CUANTAS FRASES DE CADA ANIME ESPERO QUE LES GUSTE COMENTEN Y DEJEN PUNTOS

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Hombre sale de un coma excepto para su mujer
Hombre sale de un coma excepto para su mujer
InfoporAnónimo4/18/2012

gnacio Galán, de 53 años, despertó del coma después de permanecer más de 15 años en el Hospital de Móstoles. “Iba como loco con la moto esa que quiso comprarse sí o sí hasta que se la pegó. Desde entonces he cuidado de él y le he hablado y le he hecho compañía”, explicó su mujer Marta. Lo insólito es que pese a los múltiples cuidados de su mujer, Ignacio le es imposible responder a su mujer. “Ya habla con la gente, gasta bromas a las enfermeras, vuelve a gritar con el fútbol como hacía antes, pero conmigo sigue como un vegetal. Pasa de mí completamente y ni me contesta cuando le pregunto”, se lamenta Marta. El propio Ignacio reconoce ante la prensa que “es algo de mi organismo, se ve que he quedado así después del accidente”. Cuando le preguntan si puede verla, el contesta “¿Qué pasa? ¿Ha dicho algo? Es que yo no me entero”. Los médicos afirman que el paciente está físicamente recuperado, aunque sigue con problemas psicológicos derivados al traumatismo. Ignacio muestra falta de reflejo vestíbulo-ocular, reacción pupilar debilitada e incluso perdida de conciencia cuando su mujer le habla. “El coma parece volver completamente cuando su mujer le pregunta si sigue queriéndola o si pueden venir a verle los suegros”, explica los médicos. Desde que despertó del coma, solo una vez reacciono a los estímulos de su esposa. “Le comenté que la Yamaha estaba en el desguace, que no la habían podido salvar, y se puso a llorar como un niño. Fue una reacción a mis palabras, le recordé lo ocurrido y eso es señal de que me estaba escuchando” declaró Marta. Esta reacción da esperanzas de que algún día vuelva a tratarla como antes. “Si logró escuchar mis palabras, puede que vaya saliendo poco a poco del coma que tiene conmigo”. Por su parte Ignacio piensa que es poco probable que haya mejora.

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Notas De Anime Para Tocar En El Virtual piano
Notas De Anime Para Tocar En El Virtual piano
InfoporAnónimo3/21/2012

Lilium Notes: ISOppISOpapI Ouyu IyTyuIOpapO ISOppISOpapI Ouyu IyTyapOIiYiI PaSdp OdSfpSapOIi PaSdpOds fpSapOIi ISOppISOpapI Ouyu IyTyapOIiYiI Naruto, Alone Music Sheet: o 8tf w t u 7yd 9 w yf 6ts 0 e r t 5 4tj q e t 5rh 9 w rj 6tf 0 e r t e u 8tf w t u 7yd 9 w yh 6ts 0 e r t e u 4tj q e t 5rk 9 r 9h 6tj 0 e r t 4tj q e q t q el q 4ok 9 w r o 9 rh 9 4tj q e q t q el q 4ok 9 w r o 9 r w 4tj q e q t q el q 4ok 9 w r o rk wl 9z 6ij q e t i ql ez x 7z o 8tf w t u 7yd 9 w yf 6ts 0 e r t e u 4tj q e t 5rh 9 w rj 6tf 0 e r t 0 u 0 8tf w t u 7yd 9 w yh 6ts 0 e r t 0 u 4tj q e t 5rk 9 w rh 6tj 0 e r t e 0 4tj q e t 5rk 9 w rh 6tj 0 e r t 0 u 4tj q e t 5rk 9 w rh 4ij 0 e 0 t 0 e 0 4u 0 e 0 ul 0 tj e 4ij 0 e 0 tx 0 el 0 4i 0 e 0o ep 0s ef h etigj o 8f w t u 7d 9 w yf 6s 0 e r t 5 4j q e t 5h 9 w rj 6f 0 e r t e u 8f w t u 7d 9 w yh 6s 0 e r t e u 4j q e t 5k 9 r 9h 6j 0 e r t 4j q e q t q el q 4k 9 w r o 9 rh 9 4j q e q t q el q 4k 9 w r o 9 r w 4j q e q t q el q 4k 9 w r o rk wl 9z 6j q e t i ql ez x 7z o 8f w t u 7d 9 w yf 6s 0 e r t e u 4j q e t 5h 9 w rj 6f 0 e r t 0 u 0 8f w t u 7d 9 w yh 6s 0 e r t 0 u 4j q e t 5k 9 w rh 6j 0 e r t e 0 4j q e t 5k 9 w rh 6j 0 e r t 0 u 4j q e t 5k 9 w rh 4j 0 e 0 t 0 e 0 4u 0 e 0 ul 0 tj e 4j 0 e 0 tx 0 el 0 4i 0 e 0o ep 0s ef h etigj Naruto Shippuden: Samidare 9 e t u y o u 9 e t u e t y-u-9i e t u y o u 9 e t u 8u w i ^y q E y Ep io yp 8o w us qp e t 5Ep w Eo y i w ui yi 6to e o u 6p e tu u ^yi q E y Ep io yd 8us w uP qtp e t 5yp w Eo y EP w ip yP 6tps e o u 6upd e tp u 9ipf eg if yo ^ip E is y 8ud w uo t qtip e i t 5Eyp wP yp Ey 9eu e i y ^Eio q yp E 8tus w up ts 9ipf eg if yo ^ip E is y 8ud w uo t qtip e i t 5Eyp wP yp Ey 9eu e i y ^Eyo q yp E 8tus w u t 9ey e t u y o u 9 e t u e t 9 e tu u p y o u 9 e t u o e tu 8o 0p ws t w uo tp 9d es yp i e y 8s 0d wp t w uo ti 0i ep y i e y 8o 0p ws t w uo tp 9yd ef yd i e e y 8ts 0d wp t w uo ti 9qi ep ey i e yp 29ipf eg if yo ^ip E is y 18ud w uo t 4qtip e i t 5Eyp wP yp Ey 29eu e i y ^Eio q yp E 18tus w up ts 29ipf eg if yo ^ip E is y 18ud w uo t 4qtip e i t 5Eyp wP yp Ey 29eu e i y ^Eyo q yp E 18tus w u t 29ey e t u y o u 9 e t u e t y-u-9i e t u y o u 9 e t u e t 9y e t u y o u 9 e t u e t 9 e y Naruto, Sadness and Sorrow tj uk o h y IG p f u o d a t uj oh G y I pk wdk r y o dj e y I tj uk o h y IG p f u o d a th uj oh G 9 6 r 2 1uf 5 8 0 w t y u s 0 r u I o a d f G h k z Dango Daikazoku (Clannad) c Z V V B B m V Z c Z V V B B m B c Z V V B B m V Z c Z V V B B m V g D H H J J l H D g D H H J J l J g D H H J J l H D g D H H J J l H D g D H H J J l H D g D H H J J l J g D H H J J l H D g D H H J J l H D L l H g P H J g OH D g H L li H g O-H J g OH Y i O L l H g P H J g OH D g H D H S S D S D S EYP D H J J H g W H J l Z J l YH D H J J H g i J H Z 8l YP D H J J H g W H J l Z J l YH th g W T h H h W O YD P H J J H g W H J l Z J l YH D H J J H g i J H Z 8l YP D H J J H g W H J l Z J l YH th g W T h H h H g D H H J J l H D g D H H J J l J g D H H J J l H D g D H H J J l H Clannad - Ushio S [QSGJ] T I O P S J [QDGk] T Y I a [Dk] L [QSGJ] T I O P Q T Y I a S H [QSGJ] T I O P S J [QDGk] T Y I a [Dk] L [QSGJ] T I O P [EOg] [(PSG] [PSG] Y [^Og] S P O [7rYI] Q r T Y r P [*TiO] W T Y [^yiO] q [yP] i [(YI] E [8tO] Y [*WTi] W [^ETI] T [7rY] T Y I [7YIa] Y a P [*TiO] W T I [!WTi] [$IO] * Q T [IP] Q [TI] [Qi] [7ri] [QI] [rY] Q r Q T Q [$IO] * Q * [WIP] * [ETI] [*i] [7Ti] [QI] [rY] Q r Q Y [^i] q [ET] q [(I] [Ei] [YI] T [7Y] Q [rYIa] P [*iO] [WI] [Ti] [$EI] * [QrY] * [QET] * [QWr] * [$WE] * [QO] [TP] I P S g BUENO ESOS SON TODOS LOS QUE CONOZCO ESPERO QUE LES GUSTE MI POST

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¿Por qué las personas se comen las uñas?
InfoporAnónimo4/11/2012

El hábito de comerse las uñas es conocido como onicofagia y es considerado una autoagresión producto de la ansiedad, estrés y depresiones por lo que no se cura con castigos físicos sino con terapia psicológica. Tensión, ansiedad, estrés o cualquier motivo es suficiente para quienes en cuestión de minutos devoran sus uñas, cayendo en la “onicofagia”, enemiga de la estética y la salud. El comerse las uñas es considerado un hábito patológico que incluye negativamente en la estética de las manos, boca y dientes. AUTOAGRESIÓN La onicofagia es considerada como una autoagresión originada por la ansiedad, que aparece desde corta edad. “El comerse las uñas no es maña como dicen algunos adultos, es una manifestación de ansiedad cuyo fin último es una agresión”. El comerse las uñas es adquirido desde el vientre cuando la madre atraviesa un embarazo con muchos problemas emocionales o bien puede ser adquirido al seguir el ejemplo de algún familiar o amigos. En ocasiones el hábito de comerse las uñas persiste hasta la edad adulta, lo que puede ser parte de diferentes manifestaciones como: insomnio, depresión, dificultad en las relaciones sexuales, aislamiento, trastornos de alimentación, etc. “Detrás de todo estos indicios hay un problema de fondo que no ha sido tratado y está creando desestabilidad en las personas”.

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Cerebro de hombre y de el Cerebro de mujer.
InfoporAnónimo5/20/2012

La cuestión de diferencias cerebrales entre hombre y mujer despierta siempre gran interés. Lo vivimos diariamente y el subjetivismo que le acompaña suele ser fuente de malentendidos y conflictos. Por un lado ya sabemos que igualdad —un concepto ético— es compatible con diversidad o diferencia; si hay una constante en biología es la continua aparición de diversidad. Pero, ¿qué deberíamos saber al respecto desde el rigor de la ciencia experimental? Resumimos lo esencial de dos destacadas publicaciones y concluimos remitiendo a la persona interesada a libros recientes. Hemos escogido tres citas, accesibles al público no especializado, que tratan aspectos distintos. Diferencias sexuales en el metabolismo cerebral de la glucosa en estado de reposo. Science 267: 528-531, enero 1995. 1) Antecedentes - Hay diferencias sexuales en el comportamiento de las especies. En los humanos se han detectado diferencias promedio, con variaciones individuales, a nivel de procesamiento cognitivo y emocional. Ejemplos: - Las mujeres realizan mejor tareas vocales. Los hombres son mejores en ciertas actividades espaciales y motoras. Las diferencias se considera están producidas por las hormonas sexuales. - En la conducta emocional los hombres tienen tendencia a dar respuestas instrumentales, tal como la agresión física. En cambio las mujeres tienden a conductas simbólicas, como respuestas vocales. - Las mujeres presentan mayor incidencia de depresiones. - Las mujeres superan a los hombres en la discriminación de emociones. - Se han citado diferencias estructurales en la anatomía cerebral de ambos sexos: - Tamaño y morfología del corpus callosum, áreas hipotalámica anterior preópticas, volumen del núcleo base de la stria terminalis, morfología de la cisura de Silvio, porcentaje de la materia gris del tejido cortical, y volumen del riego sanguíneo cerebral. - Las teorías sobre la regulación cerebral del comportamiento humano, basadas en 1) experimentos con animales, 2) datos clínicos de patologías humanas y 3) estudios neurológicos de comportamiento en personas sanas, indican que: - la conducta emocional radica básicamente en el sistema límbico y en áreas relacionadas. - las funciones cognitivas están asociadas a áreas de asociación del neocórtex. - los hemisferios cerebrales difieren en funciones cognitivas y, quizás en el procesamiento emocional: el hemisferio izquierdo está especializado en el conocimiento analítico verbal; y el hemisferio derecho en el procesamiento espacial. - También hay evidencia de predominio del hemisferio derecho en el procesamiento emocional. 2) Estudio - Por tomografías de emisión de positrones se estudió el metabolismo de la glucosa en 61 individuos sanos (37 hombres y 24 mujeres), diestros, de edad promedio = 27 años. Su nivel educacional era similar: 14 años (promedio) de educación. - El experimento: metabolismo cerebral de la glucosa estando los individuos en estado de reposo, despiertos y relajados, sin realizar esfuerzos mentales. 3) Resultados: - El metabolismo resultó idéntico en todos los lóbulos del neocórtex pero hay diferencias, estadísticamente significativas, en el sistema límbico, concretamente en las regiones temporal-límbicas, ganglios basales y en el cerebelo. - Los hombres alcanzan mayor tasa de metabolismo en las regiones temporal-límbica —en el hipocampo y en la amígdala, esta última relacionada con la conducta de agresión—, así como en el cerebelo. Menores diferencias aparecen en las regiones media y posterior del gyrus cíngulado. - Hay lateralidad (especialización), a favor del hemisferio izquierdo, en el metabolismo de la glucosa. Se hallaron desviaciones de la simetría en 20 de las 36 regiones examinadas con P < 0,01, y cinco regiones de las restantes con P < 0,05. - Ambos sexos son casi idénticos en cuanto a la distribución topográfica de las asimetrías. SIN EMBARGO HAY DIFERENCIAS en tres regiones (P < 0,01) presentando las mujeres mayor metabolismo en el hemisferio izquierdo del sistema límbico: regiones fronto-orbitaria, cíngulo posterior y corpus callosum posterior. - estos resultados pueden relacionarse con diferencias en el procesamiento de las emociones. Diferencias sexuales para el lenguaje en la organización funcional del cerebro. Nature 373: 607-609, Febrero 1995. - Estudio en 38 individuos diestros, 19 de cada sexo, de 24 a 28.5 años de edad, sin lesiones, degeneraciones cerebrales, o ambas. - Se realizaron pruebas ortográficas —reconocer una carta—, fonológicas —ritmo y codificación de fonemas— y, también, semánticas —sentido de las palabras—. Se detectaron las reacciones mediante resonancia magnética. - Resultados: - Se hallaron diferencias a nivel fonológico: en hombres hay lateralización (especialización) en el giro frontal inferior del hemisferio derecho. - Las mujeres presentan lo mismo pero en ambos hemisferios al mismo tiempo, lo que sugiere una organización neurológica muy diferente desde un punto de vista fonológico. - Se detectaron procesos específicos para el lenguaje que pueden relacionarse con patrones de organización funcional diferentes, en estos individuos neurológicamente normales. Estas diferencias son muy marcadas entre ambos sexos. LIBROS RECIENTES SOBRE EL TEMA PARA EL GRAN PÚBLICO. - Pease A. y Pease, B. (2007) Por qué los Hombres no escuchan y las Mujeres no entienden los mapas. Amat Editorial. Barcelona. Un superventas indiscutible. - Rubia, Francisco J. (2007) El sexo del cerebro. La diferencia fundamental entre hombres y mujeres. Ediciones Temas de Hoy. Madrid. Un libro muy accesible de un médico y catedrático de universidad. - Blakemore, S-J. y Frith U. (2005) Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación. Ariel. Barcelona. Dos mujeres, expertas en Neurociencia analizan el cerebro de niños y adolescentes. Muy aconsejable para padres, educadores y psicólogos.

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