miércoles, 15 de abril de 2020

PROPULSAR UN BARCO DE PAPEL



Para realizar este curioso experimento necesitamos un barquito de papel, un palo de madera, un recipiente con agua y detergente
Lo que tenemos que hacer es mojar un extremo del palo en detergente, y ,al acercar el palo al barco sin tocarlo, tocando el agua a su alrededor, el barco saldrá impulsado. Otra alternativa es mojar un pico del barco en detergente antes de hacerlo flotar, y ocurrirá lo mismo.

¿Por qué ocurre esto?
En el agua en estado líquido existen fuerzas intermoleculares atractivas que mantienen a las moléculas unidas. En la superficie del agua dichas fuerzas generan una tensión superficial que hace que la superficie del agua se comporte como si fuera una membrana elástica que se puede estirar sin romperse.
El detergente en contacto con el agua reduce la tensión superficial en ese punto y la tensión externa superior tira hacia afuera arrastrando el barco de papel.

Dejo aquí un enlace al vídeo explicativo:
Propulsar un barco de papel

Tension Superficial | Física Termodinamica

sábado, 18 de enero de 2020

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN: TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA

Tomografía Computarizada: 

       
       La Tomografía Computarizada (TC, o también coincida como TAC) es una técnica de imagen especial derivada de la aplicación de los rayos X. Si bien, al igual que la radiología convencional hay un emisor de rayos X delante del paciente y un detector detrás, la diferencia estriba en que tanto el emisor como el receptor están en movimiento alrededor del paciente, realizando una vuelta completa para obtener una imagen.

      El receptor de la radiación que atraviesa el cuerpo está conectado a una computadora y envía los datos recibidos. La computadora del TAC analiza los datos y asigna una escala de gris a cada pixel en función de la radiación. El resultado es la imagen de “una rodaja” del cuerpo.
       Además, avances en esta tecnología han permitido el desarrollo de máquinas con un gran número de detectores y en las que la adquisición de los datos puede hacerse mientras la mesa donde está el paciente avanza a través del anillo. Las máquinas más modernas efectúan un escáner helicoidal, o espiral, del cuerpo, con lo que aceleran el proceso. Como las tomografías suministran imágenes muy detalladas, a menudo se usan para examinar el tórax, el abdomen y el esqueleto, así como para diagnosticar diversos cánceres y otros trastornos
  • Riesgos: 
       Las exploraciones conllevan riesgos, uno de estos riesgos es la exposición a la radiación. Las exploraciones por TC de una zona limitada del cuerpo o una realizada sin medio de contraste expone a los pacientes a menos radiación.

  • Beneficios:
      Los beneficios de estas pruebas son generalmente mayores que los riesgos. Esta técnica no es dolorosa ni agresiva. El proceso es relativamente rápido y sencillo y permite descubrir daños internos, con lo que salva vidas. Además los escáneres no tienen efectos adversos sobre dispositivos médicos implantados.
        



jueves, 16 de enero de 2020

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN: LA GAMMAGRAFÍA

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN:

LA GAMMAGRAFÍA

El diagnóstico por imágenes permite a los médicos observar el interior del cuerpo para buscar indicios sobre una afección médica. Una variedad de aparatos y técnicas pueden crear imágenes de las estructuras y actividades dentro de su cuerpo. En esta nueva entrada del blog trataremos la gammagrafía, una técnica que proporciona información sobre la distribución o concentración de cantidades mínimas de sustancias relativas introducidas al organismo.
Gammagrafía ósea tomada en 2011
 La gammagrafía ósea (de hueso) ayuda a diagnosticar y evaluar una variedad de enfermedades y condiciones de los huesos utilizando pequeñas cantidades de materiales radiactivos llamados radiosondas que se inyectan en el torrente sanguíneo. La radiosonda viaja a través del área examinada y entrega radiación en la forma de rayos gamma que son detectados por una cámara gamma especial y una computadora para crear imágenes de sus huesos. Debido a que puede identificar actividad a nivel molecular dentro del cuerpo, la gammagrafía ósea ofrece la posibilidad de identificar enfermedades en sus etapas tempranas.

La mayoría de las veces, durante esta prueba se explora todo el cuerpo. Los resultados pueden mostrar daño en los huesos que posiblemente sea consecuencia del cáncer. Si la gammagrafía muestra daño en los huesos, es posible que se necesiten más pruebas. Estas pruebas quizás incluyan otros 2 tipos de exámenes de exploración. Uno es una tomografía computarizada (TAC) y el otro es una tomografía por emisión de positrones y tomografía computarizada (PET). Es posible que las pruebas adicionales también incluyan imágenes por resonancia magnética o una biopsia.




El fundamento de la gammagrafía ósea es la adsorción de difosfonatos en cristales de hidroxiapatita en la matriz mineral del hueso. Estos difosfonatos son marcados con un radionúclido que emite radiación gamma, y esta radiación será captada por la gammacámara formando así la imagen.En general, lo que se busca con esta prueba diagnóstica son imágenes de hipercaptación que pueden ser localizadas, múltiples o difusas. El aumento de captación ósea puede ser por varios motivos, como el aumento de la formación osteoide, una mineralización ósea aumentada...

Un dato importante a tener en cuenta es que no todas las imágenes de hipercaptación son patológicas, por eso es muy importante que la imagen la valore un médico. Por ejemplo, las áreas de hipercaptación simétricas en un niño en edad de crecimiento no son patológicas, sino que corresponden a los puntos donde se está formando el hueso, las epífisis.
La técnica en sí consiste en la administración intravenosa de 10-20 milicurios de 99mTc-MDP (Metilén difosfonato) o de 99mTc-HEDP (Hidroxi-Etilén-difosfonato).

Hay dos factores que determinan la calidad de la imagen gammagráfica:

  • La captación esquelética: a las 2-3 horas postinyección se alcanza el 50% de la captación máxima, y a las 5 horas postinyección del trazador se alcanza la captación máxima. Por tanto, hemos de tener en cuenta que cuanto más tiempo transcurra desde la inyección del trazador, mejor será la calidad de la imagen obtenida.
  • La actividad de los tejidos blandos: si la función renal no es correcta, el trazador se va a acumular porque se elimina por vía renal. De modo que, los tejidos blandos van a captarlo dificultando la visualización del esqueleto que es lo que nos interesa en esta prueba.


lunes, 14 de octubre de 2019

CIENTÍFICOS PARA LA HISTORIA (II)

MARIANO BARBACID

 Mariano Barbacid Montalbán (Madrid4 de octubre de 1949)​ es un destacado bioquímico  español. Fue el primer científico en el mundo en aislar un gen capaz de convertir células normales en células cancerosas en el ser humano. Un gran avance en la lucha contra el cáncer que realizó mientras trabajaba en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. En 1998, regresó a España para fundar el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del que fue director hasta 2011. Es autor de más de doscientas cincuenta publicaciones, de las que ciento ochenta y siete son investigaciones originales. Entre otros muchos reconocimientos, obtuvo el Premio Rey Juan Carlos de investigación en 1984 y la Medalla de Honor de la Agencia Internacional del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud en 2007.

CIENTÍFICOS PARA LA HISTORIA

ADA LOVELACE

Augusta Ada King, Condesa de Lovelace (Londres, 10 de diciembre de 1815-27 de noviembre de 1852), registrada al nacer como Augusta Ada Byron y conocida habitualmente como Ada Lovelace, fue una matemática,informática y escritora británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la calculadora de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica. Entre sus notas sobre la máquina, se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se la considera como la primera programadora de ordenadores. ​
Dedujo y previó la capacidad de los ordenadores para ir más allá de los simples cálculos de números, mientras que otros, incluido el propio Babbage, se centraron únicamente en estas capacidades.
Su madre, Anne Isabella Noel Byron, fue matemática y activista política y social.​ Su padre fue el conocido poeta George Byron.
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sábado, 12 de octubre de 2019

Científicos en la historia


                             Mary Dell-Chilton (2/2/1939- )
Científica que abrió el camino a la ingeniería genética vegetal 

       Mary nació en Indianápolis, Indiana. Es una de las fundadoras de la biotecnología moderna en plantas.

        Su investigación en Agrobacterium tumefaciens mostró que esta bacteria podía usarse como un vector de genes, es decir, permite transferir a las plantas información genética previamente seleccionada que procede de organismos totalmente ajenos, es decir, no emparentados. De este modo, Agrobacterium podía servir como vehículo natural para generar planta  transgénicas. 

          Es autora de más de cien publicaciones científicas. Por sus logros ha recibido numerosos reconocimientos y galardones. Fue reconocida con el doctorado Honoris-Causa por la Universidad de Louvaine, la John Scott Medal de la ciudad de Philadelphia, su ingreso en la United States National Academy of Sciences y la Benjamin Franklin Medal en ciencias de la Vida del Instituto FranklinFue condecorada con el premio Presidencial de la organización Crop Science Society of America en 2011. En reconocimiento a sus abundantes logros, en 2002 Syngenta anunció la creación del Centro Mary-Dell Chilton. En junio de 2013, fue nombrada candidata al World Food Prize. En 2015, Chilton fue elegida para el National Inventors Hall of Fame.
               Gregor Mendel (20/7/1822- 6/1/1884)
Pionero en el estudio del campo de la genética
       Gregor Mendel nació el 20 de julio de 1822 en un pueblo llamado Heinzendorf en la provincia austriaca y falleció el 6 de Enero de 1884 en Brünn, a causa de una nefritis crónica. Mendel, monje y botánico, llevó a cabo rigurosos experimentos con guisantes para dar a conocer la herencia genética a través de las leyes de Mendel. Gracias a sus numerosos experimentos logró el enunciado de dos principios que más tarde serían conocidos como leyes de la herencia. Sus observaciones le llevaron también a acuñar dos términos que siguen empleándose en la genética de nuestros días: dominante y recesivo.

       Aunque este en un punto de inflexión en la biología moderna, la obra de Mendel no fue reconocida hasta los años 90 del siglo pasado, cuando se experimentó un boom de experimentos e investigaciones entre la comunidad científica. Solo obtuvo el debido reconocimiento en 1900 por parte de tres investigadores, uno de los cuales fue el botánico holandés Hugo de Vries, y solo a finales de la década de 1920 y comienzos de 1930, se comprendió su verdadero alcance, en especial en lo que se refiere a la teoría evolutiva.

domingo, 6 de octubre de 2019

La Granja del Doctor Frankenstein

La Granja del Doctor Frankenstein

  Buenos días, hoy quería hablar de un vídeo muy interesante que he visto sobre una granja de animales sobrenaturales que podrían parecer incluso irreales. Al final está el enlace al vídeo.
  
Ustedes dirán que desde siempre ha habido criaturas atípicas y maravillosas, pero ahora la ciencia también puede crearlas. En el vídeo aparecen dos expertos, la científica Olivia Judson, defensora de la ingeniería genética, y el periodista Giles Coren, experto en  nutrición y un tanto en contra de la ingeniería genética.
  
Básicamente dice que sus animales son escogidos por selección natural, no han sido digamos manipuladas internamente con ningún producto, por ejemplo las vacas enormes tan musculadas(vaca azul belga) provienen de varias generaciones en las que los ganaderos han escogido a sus animales más musculosos y los han unido para crear otro más musculado hasta llegar a este enorme animal.
Aquí un ejemplar de la Azul Belga, esta poderosa vaca que puede alcanzar la tonelada de peso

Espero que les parezca un  vídeo interesante y hasta la próxima.
https://www.youtube.com/watch?v=HdQkWWjCnJY