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viernes, 22 de junio de 2012

ALAN TURING

Alan Mathison Turing (23 de junio de 1912 en Maida Vale, Londres - 7 de junio de 1954 en Wilmslow, Cheshire) fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo y filósofo inglés.
Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación siendo el precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión de la hoy ampliamente aceptada Tesis de Church-Turing, la cual postula que cualquier modelo computacional existente tiene las mismas capacidades algorítmicas, o un subconjunto, de las que tiene una máquina de Turing. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma; durante un tiempo fue el director de la sección Naval Enigma del Bletchley Park. Tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales en el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido y poco tiempo después construyó otra de las primeras máquinas en la Universidad de Mánchester. Entre otras muchas cosas, también contribuyó de forma particular e incluso provocativa al enigma de si las máquinas pueden pensar, es decir a la Inteligencia Artificial.
La carrera de Turing terminó súbitamente cuando fue procesado por ser homosexual. No se defendió de los cargos y se le dio a escoger entre la castración química o ir a la cárcel. Eligió lo primero y sufrió importantes consecuencias físicas, entre ellas la impotencia. Dos años después del juicio, en 1954, cometió suicidio tras ingerir cianuro.

miércoles, 29 de febrero de 2012

HERMAN HOLLERITH

Herman Hollerith (Buffalo, Nueva York, 29 de febrero de 1860 — 17 de noviembre de 1929) fue un estadístico estadounidense que inventó la máquina tabuladora. Es considerado como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información (Informática = Información + automática).
En el siglo XIX, los censos se realizaban de forma manual, con el retraso que ello suponía (hasta 10 ó 12 años). Ante esta situación, Hollerith comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora, basada en tarjetas perforadas.
Hollerith observó que la mayor parte de las preguntas contenidas en los censos se podían contestar con un SÍ o un NO. Entonces ideó una tarjeta perforada, una cartulina en la que, según estuviera perforada o no en determinadas posiciones, se contestaba este tipo de preguntas. La tarjeta tenía 80 columnas.
El Gobierno de los Estados Unidos eligió la máquina tabuladora de Hollerith (considerada por algunos como la primera computadora) para elaborar el censo de 1890. Se tardaron sólo 3 años en perforar unas 56 millones de tarjetas.
Hollerith patentó su máquina en 1889. Un año después incluyó la operación de sumar con el fin de utilizarla en la contabilidad de los Ferrocarriles Centrales de Nueva York.
En 1896, Hollerith fundó la empresa Tabulating Machine Company, con el fin de explotar comercialmente su invento. En 1911, dicha compañía se fusionó con Computing Scale Company, International Time Recording Company y Bundy Manufacturing Company, para crear la Computing Tabulating Recording Corporation (CTR). El 14 de febrero de 1924, CTR cambió su nombre por el de International Business Machines Corporation (IBM), cuyo primer presidente fue Thomas John Watson, que curiosamente no estaba muy convencido del futuro que podían tener estas máquinas.

Fuente: wikipedia

martes, 6 de diciembre de 2011

Premian a una científica argentina que estudió el reloj biológico

La investigadora Fernanda Ceriani recibirá el Premio Nacional L´oreal-Unesco "Por una Mujer en la Ciencia" que cuenta con el apoyo del Conicet. Será reconocida por su trabajo sobre "mecanismos neuronales de control del comportamiento circadiano"

La investigadora argentina Fernanda Ceriani recibirá hoy el Premio Nacional L´oreal-Unesco "Por una Mujer en la Ciencia" que reconocer la excelencia científica, promueve el trabajo femenino en esta área y cuenta con e apoyo del Conicet.
Ceriani tiene 45 años y estudió biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde conoció el gusto por la experimentación. Después trabajó en el INTA en biología molecular de plantas, lo que la motivaron a iniciar su trabajo por el que hoy es reconocida.
En su investigación "mecanismos neuronales de control del comportamiento circadiano" la científica estudio la vida de las células, concentrándose en entender el reloj biológico, la maquinaria de los seres vivos que coordina el ritmo de las funciones fisiológicas y el comportamiento durante el ciclo del día y la noche.
Para eso, la científica trabajó específicamente con la mosca de la fruta como su modelo animal. Se trata de un simple insecto que, como el ser humano, también es activo durante el día e inactivo durante la noche.
Entre los resultados obtenidos desafió un dogma de su área que sostenía que estos organismos tenían un reloj biológico diferente al de los seres humanos.
Ceriani demostró que las dos especies son bastante similares en ese aspecto y eso generó algunas polémicas en su ambiente. "Hubo una lucha intensa de poder, porque había científicos que no aceptaban la idea", dijo.
La investigadora indicó que está estudiando cómo funciona el reloj y cómo cambia a medida que los organismos envejecen.
Sus conocimiento sobre la mosca de la fruta puede ser extrapolado a los seres humanos, especialmente en enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, o Corea de Huntington. "Si el reloj biológico, que controla nuestra fisiología, se saca de hora, se puede afectar la salud", agregó.
Actualmente, Ceriani se desempeña como investigadora independiente del Conicet enla Fundación InstitutoLeloir, y recibirá el galardón de manos del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao.

Infobae.com

Argentinos patentan sustancia para desarrollar un protector solar natural

Una sustancia hallada en levaduras de bosque patagónico fue patentada por científicos del Conicet para desarrollar el producto, de bajo costo, en un laboratorio de Bariloche

El biólogo Diego Libkind, del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Iniboma), de esa comuna rionegrina, detalló a Télam el hallazgo, durante un viaje a la ciudad de Buenos Aires.

"Hace un par de años encontramos una molécula en levaduras que parecía ser uno de los mecanismos que usan estas levaduras para poder sobrevivir a las condiciones de alta incidencia de radiación", contó el investigador.
Lo que hizo el equipo de científicos del Iniboma "fue extraer la molécula, purificarla, caracterizarla para ver si era estable, si aguantaba mucha radiación ultravioleta (UV) y tenía características de interés biotecnológico como para hacer factible su uso en cremas y geles de protección solar".
"El proceso fue positivo y terminó en una aplicación de patente junto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, porque podemos cultivar una gran cantidad de levadura en el laboratorio para extraer la molécula llamada micosporina, purificarla y meterla en cremas y geles", afirmó.
El laboratorio estudia qué levaduras habitan en los ambientes andinos patagónicos, que son extremos por estar expuestos a muy bajas temperaturas o a radiación ultravioleta excesiva.
"En una laguna de altura o en las hojas de los árboles en lo alto de la montaña hay condiciones naturales que favorecen o seleccionan el desarrollo de ciertos organismos adaptados a tolerar esas circunstancias", precisó Libkind.
Esos organismos están adaptados, "porque evolutivamente lograron producir un mecanismo de resistencia a esas condiciones", dijo este doctor en bioquímica de la Universidad Nacional del Comahue.
"Nosotros buscamos esos ambientes porque muchas veces esos mecanismos de adaptación y sobrevivencia implican compuestos que pueden ser de utilidad para el humano", contó luego.
El ambiente “está cerca del Polo Sur y tiene la incidencia del agujero de ozono, en una atmósfera muy limpia, sin filtros naturales; el día durante el verano es muy largo y estamos hablando de lagunas y hojas que están arriba de los 2 mil metros de altura, en la montaña”, describió.
Así, en los ambientes expuestos a la agresión ultravioleta, muchas levaduras producen compuestos antioxidantes y moléculas que absorben la radiación y actúan de pantalla UV natural.
"Hemos hecho pruebas -no en piel sino en vidrios especiales- a ver si absorbía la radiación y, efectivamente, funciona como esperábamos", confirmó el investigador.
Libkind indicó que "son microorganismos nativos de la Patagonia argentina que nadie conocía y estamos descubriendo, buscando emplearlos en procesos de biotecnología".
Usar levaduras como producto natural para protector solar va en sintonía con una tendencia del mercado a buscar cosas naturales, por lo que ya hay varias empresas interesadas.
"Existen productos de protección solar que contienen sustancias generadas químicamente, cuya evaluación de impacto en la salud humana y ambiental es bastante desconocida todavía, aunque hay indicios de que algunos pueden tener efectos nocivos al sistema hormonal humano, y al ambiente como contaminante".
"Nosotros buscamos primero conocer cuáles son esos microorganismos, luego describirlos, y en ese proceso encontramos numerosas especies no conocidas hasta el momento por la ciencia, unas 20 de las cuales están en proceso de descripción".
Una vez obtenidos los microorganismos, precisó, “los traemos al laboratorio para estudiar qué tipo de compuestos son de interés para la biotecnología".
"En lo que respecta a ambientes expuestos a UV -siguió- nos interesan pigmentos como el betacaroteno, un antioxidante que se encuentra en la zanahoria, y en particular aquellas moléculas que absorben naturalmente la radiación ultravioleta".
La obtención desde levadura es muy rentable porque es fácil ya que se trata de hongos unicelulares -se conocen unas 1.500 especies, sólo el 5% de lo que hay en la naturaleza- y comen subproductos de la caña de azúcar remanente.
Las potenciales aplicaciones de las levaduras patagónicas, extraídas por ejemplo de ambientes volcánicos, pueden incluir la remediación de ambientes contaminados, ya que los investigadores hallaron tipos que toleran metales pesados y los bioacumulan.
De los ambientes glaciares, el grupo aisló levaduras que fabrican enzimas capaces de degradar lípidos (grasas) y proteínas a bajas temperaturas, que podrían servir para fabricar jabones y detergentes eficaces, inclusive con agua fría.
También en el bosque patagónico, el grupo de científicos descubrió el origen de la levadura Lager, usada para elaborar la cerveza rubia, la más consumida en el mundo.

Infobae.com

martes, 29 de noviembre de 2011

A los 101 años, murió la doctora Sacerdote de Lustig

El día 18 de octubre 2011, la Dra. fue homenajeada en este blog por ser una profesional que trabajó de manera incansable por la ciencia de Argentina.
El día 27 de noviembre emprendió su viaje eterno, dejando un legado intermiable de trabajos de investigación.
"La vida de la doctora Lustig es la historia de una pasión". Creo que es la definición más sintética y elocuente de la vida de Eugenia" dijo la doctora Elisa Bal, directora del Area de Investigación en Oncología Experimental del Instituto Angel Roffo, de la UBA, y discípula de la investigadora superior del Conicet.
Los trabajos de Sacerdote de Lustig en el Roffo y en el Instituto Malbrán superaron las 180 publicaciones científicas.

Es bueno comunicarnos: ESTA SI ES UNA PRIMERA DAMA (por Alfredo Leuco)

viernes, 21 de octubre de 2011

DR. CARLOS RAPELA , Argentino distinguido internacionalmente

El doctor Carlos W. Rapela fue nombrado miembro Honorífico de la Geological Society of London, la sociedad geológica más antigua y extensa de Europa. Ésta es una distinción que se entrega a personas destacadas por su aporte a la ciencia.

El doctor Carlos W. Rapela fue nombrado miembro Honorífico de la Geological Society of London, la sociedad geológica más antigua y extensa de Europa, con sede en Burlington House, que reúne a investigadores que estudian la estructura mineralógica de la tierra. Ésta es una distinción que se entrega a personas destacadas por su aporte a la ciencia, en particular la geológica.

Carlos Rapela es investigador superior del Conicet y director del Centro Científico-Tecnológico de La Plata. Se licenció y doctoró en Ciencias Naturales, con orientación en Geoquímica, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, donde se desempeña como Profesor Titular de la Cátedra de Geoquímica Avanzada. Además, Rapela es Director del Centro de Investigaciones Geológicas y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba.

Fuente: CONICET

jueves, 11 de agosto de 2011

TECHNION - Instituto Tecnológico Israelí

El Technion, o Instituto Tecnológico Israelí, está ubicado en Haifa (Israel) y es el principal y más antiguo instituto científico y tecnológico israelí.
Fundado en 1924, el Technion ha sido desde sus comienzos un importante y activo líder en el desarrollo y establecimiento de Israel. Fue instituido con un foco en ciencias físicas, ingeniería y arquitectura, pero se ha convertido también en una de las mejores facultades de Medicina a nivel mundial, presumiendo de más premios Nobel en medicina que cualquier otra escuela médica del mundo.
La facultad de Ingeniería Eléctrica, la escuela más grande del Technion, fue clasificada entre los 10 mejores departamentos de Ingeniería Eléctrica del mundo,2 y sus facultades de Ingeniería/Tecnología y Ciencias de la Computación fueron catalogadas entre las 40 mejores del mundo.
Después de algunos años de intensas actividades pioneras, con la profunda participación del profesor Albert Einstein el Technion abre sus puertas en 1924, convirtiéndose en la primera universidad moderna de Israel. La primera clase de graduados consiste en 16 estudiantes de las áreas de Ingeniería Civil y Arquitectura. Tras un serio debate el idioma hebreo es elegido como lengua para la instrucción, en lugar del alemán (tomado en cuenta debido a la gran cantidad de hablantes entre sus profesores).
En la década de 1930 el instituto absorbe una gran cantidad de estudiantes judíos y renombrados graduados de Polonia, Alemania y Austria debido al alza en el antisemitismo que se da en Europa y del nazismo al poder. A finales de la década la demanda de población con títulos técnicos aumenta. La población estudiantil sobrepasa los 400 estudiantes y la universidad se expande abriendo la Facultad de Ingeniería Industrial, once (11) laboratorios y una escuela náutica.
En los años que preceden a la Independencia de Israel el Technion se convierte en un activo centro y fuente para las tecnologías de defensa, cruciales para el joven estado judío. En 1948 el Technion celebra, con 680 estudiantes, la Declaración de independencia de Israel.
El Estado en desarrollo crea nuevas demandas que son suplidas gracias a una larga variedad de ambiciosos proyectos como la creación del Departamento de Ingeniería Aeronáutica en 1949 que lleva a la fundación de importantes y exitosas industrias aeronáuticas y al desarrollo de una irreemplazable fuerza aérea. En la década de los cuarenta son establecidas las facultades de Ingeniería Eléctrica (1948) e Ingeniería Mecánica (1948).
La década de 1950 trae aparejada una era de expansión para el Technion. Hacia 1951 ya cuenta el instituto con 966 pupilos. Previendo la falta de espacio el primer Primer Ministro israelí David Ben-Gurión elige una parcela de 300 acres sobre el monte Carmelo para el nuevo campus del Technion. Se fundan numerosas facultades como la las de Ingeniería Aeroespacial (1953), Ingeniería en Agricultura (1953), Ingeniería química (1954), Química (1958), el Departamento de Humanidades y Artes (1958), Ingeniería Industrial y Dirección (1958).
En la década de 1960 el Technion abre sus puertas a cientos de estudiantes de África y Asia. Logros de miembros del Technion proveen asistencia tecnológica a países en todo el mundo, muchas veces bajo el auspicio de las Naciones Unidas.
En 1969 se crea la Facultad de Medicina, una de las pocas escuelas de medicina del mundo asociadas con un instituto de tecnología. En la década se fundan: La Facultad de Matemática (1960), Facultad de Física (1960), Facultad de Ingeniería en Alimentación y Biotecnología (1962), el Departamento de Educación en Ciencia y Tecnología (1965), Facultad de Ingeniería en Materiales (1967), Departamento de Ingeniería Biomédica (1969), Facultad de Medicina (1969) y la Facultad de Ciencias de la Computación(1969).
En la década de 1970 Israel es marcado por extremos: el trauma de la guerra de Yom Kipur y el optimismo y esperanza del acuerdo de paz con Egipto.
A pesar de los cambios el Technion se mantiene al frente de las actividades tecnológicas del país, produciendo tecnología de defensa y planeando investigaciones cooperativas regionales en temas como la desalinización y la energía nuclear. En 1971 se funda la Facultad de Biología y el Instituto Samuel Neaman para Estudios Avanzados en Ciencia y Tecnología.
En la década de 1980 las investigaciones llevadas a cabo en el Technion abren horizontes a la rápida expansión de las industrias de alta tecnología israelíes. Desde el nacimiento de la fibra óptica y el desarrollo de la optoelectrónica los graduados del Technion se mantienen al frente de las innovaciones tecnológicas.
En esta década la reputación de excelencia del Technion se ve reforzada a nivel mundial gracias a fructuosas investigaciones en varios campos como ser la energía nuclear, programas de ingeniería marina y trabajos pioneros en la ingeniería robótica industrial.
A principios de la década de 1990 una masiva inmigración desde la ex Unión Soviética aumenta el alumnado desde 9000 a 10500. Se fundan centros multidisciplinarios de excelencia, se desarrollan nuevos programas académicos y se lanza un masivo proyecto de expansión del campus incluyendo la construcción del Centro Taub de Ciencia y Tecnología que contiene la Facultad de Ciencias en Computación más grande de occidente. En 1998 el Technion lanza exitosamente el "Gurwin TechSat II", un microsatélite, convirtiendo al Technion en una de las cinco únicas universidades del mundo en lanzar un satélite cuyo diseño, construcción y lanzamiento le pertenecen.

jueves, 30 de junio de 2011

ARCHIBALD LOW

El 1 de julio de 1914, el científico británico Archibald Low presentó a la sociedad londinense el primer modelo de lo que acabaría siendo uno de los inventos más extendidos de nuestra era: la televisión.
No existe mucha documentación acerca de las características técnicas del modelo de Low. En todo caso, fue presentado como un aparato transmisor de fotografías en movimiento y con la posibilidad de emitir a gran distancia, y que reproducía 1500 cuadros por minutos.
Como con tantas otras innovaciones técnicas, la reacción de los primeros y privilegiados televidentes fue de total extrañeza, cuando no de desprecio. Hay que recordar que la radio era aún, y lo sería siendo por varios años, la estrella de la época, la creadora de sueños. Cuentan que cuando Archibald Low comunicó el precio del ingenio, el rechazo entonces fue total.
El disco de Nipkow
Low no fue el primero ni sería el último en acercarse a la idea de la televisión. En el año 1884, el inventor alemán Paul Nipkow hacía público el que m´ss tarde fuera llamado disco de Nipkow, un explorador de imágenes plano y circular perforado en forma de espiral desde el centro del círculo hacia fuera. Al girar, cada agujero capturaba un elemento diferente de la imagen que se quería proyectar en un fotorreceptor, que lo transmitía.
Aunque primitivo, el disco de Nipkow marcaría una época en la búsqueda de la transmisión de imágenes, y sirvó de base tanto para el experimento de Archibald Low como para los posteriores y definitivos. En 1928, el ingeniero escocés John Baird inventó un sistema de televisión que incorporaba los rayos infrarrojos para captar imágenes en la oscuridad. Con él consiguió transmitir la imagen en directo de un niño desde Londres a Nueva York.
Muy pronto, la BBC mostraría interés en sus investigaciones, y en 1929 comenzaban las primeras transmisiones oficiales de lo que hoy es el medio de comunicación más extendido e influyente del mundo.

CARLOS SPEGAZZINI

Carlos Luis Spegazzini o Carlo Luigi Spegazzini (20 de abril de 1858 en Bairo, Italia - 1 de julio de 1926 en La Plata, Argentina) fue un botánico y micólogo ítalo-argentino.
En su dilatada carrera, describió 2.686 nuevas especies para la ciencia pertenecientes a diversas familias de plantas y hongos.
Carlos Luis Spegazzini concluyó su formación académica en Italia. Entre 1876 y 1879 concurrió a la Real Escuela de Viticultura y Enología en Conegliano, donde se especializó en el estudio de los hongos bajo la dirección del reconocido micólogo italiano Pietro Andrea Saccardo. Sus primeras publicaciones discurrieron sobre los hongos parasitarios en la vid, y los basidiomycotas y algunas variedades de ascomycotas comunes en Italia del Norte.
Una vez finalizados sus estudios, Spegazzini parte hacia Sudamérica en 1879 con la intención de abordar el estudio de los hongos de la región. Tras una breve estadía en Brasil, donde se le imposibilita permanecer a causa de una epidemia de fiebre amarilla que afectaba a este país, arriba hacia fines de ese año a Argentina.
En 1880 es incorporado al Gabinete de Historia Natural de la Facultad de Ciencias Físico-Naturales de la Universidad de Buenos Aires, donde publica sus primeros trabajos en los Anales de la Sociedad Científica Argentina, siendo su primer hongo descripto el Agaricus platense.
En 1881 participa de la expedición ítalo-argentina “Bove” a la Patagonia, llegando hasta Tierra del Fuego, donde descubre y cataloga 1108 especies, de las cuales 461 eran hongos dados a conocer en dos trabajos de su autoría titulados Fungi Fuegiani de 1888 y Fungi Argentini de 1898.
El naufragio de la corbeta que trasladaba a los científicos por el Cabo de Hornos lo obliga a rescatar su herbario y su cuaderno de notas llevándolos a nado hasta la costa. La contingencia le da la posibilidad de conocer las culturas indígenas de Tierra del Fuego y aprender las lenguas fueguinas, a partir de lo cual se basa para escribir en el futuro un compendio de gramática alakaaluf.
Tras su regreso de Tierra del Fuego, Spegazzini integró la comisión encargada de definir el emplazamiento de la nueva capital de la Provincia de Buenos Aires, La Plata; donde establece definitivamente su residencia desde 1884, participando de la fundación de la Universidad Provincial de La Plata (desde 1905 Universidad Nacional de La Plata). Allí se desempeña como docente en Ciencias Naturales, Agronomía, Química y Farmacia y crea el Arboretum de la Facultad de Agronomía. También organiza y supervisa la plantación de árboles en el Paseo del Bosque de la naciente ciudad.
Posteriormente, Carlos Spegazzini integró más de 20 expediciones con fines científicos por Argentina, Chile, Brasil y Paraguay.
Su colección, dividida entre el Herbario del Ministerio de Agricultura y su herbario particular, alcanzó a contener alrededor de 4000 variedades de hongos sudamericanos; entre ellos 2000 especies nuevas de la Argentina, 1000 de Chile, y 600 de Brasil y el Paraguay, con un total de 180 géneros nuevos. Fue monumental la magnitud de su labor, pues, previo a sus investigaciones en el país, la flora micológica argentina contaba con menos de 50 especies conocidas. Por esta razón, Spegazzini es considerado uno de los micólogos más reconocidos del mundo en su época.
En 1924 edita la "Revista Argentina de Botánica", de la cual aparecen 4 números, redactados exclusivamente por él.
En su testamento declara al Museo de Ciencias Naturales de La Plata heredero de su casa, sus colecciones y su instrumental científico, con el propósito de que fuera fundado un instituto de botánica que llevara su nombre. Es resultado de esta voluntad el Instituto Carlos Spegazzini, abierto en 1930, continuando hasta el presente. Asimismo, desde 1947 lleva su nombre el Museo de Botánica y Farmacognosia de la Universidad Nacional de La Plata.1
En homenaje a Carlos Spegazzini fueron denominadas numerosas especies de plantas y hongos, entre ellos el cactus Rebutia spegazziniana y Mimosa spegazzini.
Lo recuerdan igualmente el Glaciar Spegazzini en el Parque Nacional Los Glaciares, Santa Cruz; y la localidad de Carlos Spegazzini, colindante a Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
En la ciudad de La Plata, mediante la Ordenanza Nº 54 del año 1936, la calle 116 pasa a llamarse Dr. Carlos Spegazzini.

domingo, 5 de junio de 2011

La NASA lanza un satélite argentino

Argentina marcará un junio un hito en su historia espacial.

La NASA ultima los preparativos para el lanzamiento del satélite nacional Aquarius el próximo 9 de junio, encargado de estudiar los niveles de salinidad de los océanos y su influencia en los cambios climáticos.
“Aquarius trazará un mapa de las variaciones globales de salinidad a un detalle sin precedentes, llevando a nuevos descubrimientos que mejorarán nuestra capacidad para predecir el clima del futuro”, dijo Gary Lagerloef, director de Investigaciones del satélite.
La NASA preparó la base aérea Vanderberg de California (EE.UU.) para acoplar el Aquarius/SAC-D al cohete Delta II que lo colocará en órbita.
El Aquarius , fabricado totalmente por INVAP en Bariloche, será el primero dedicado a ofrecer observaciones acerca de la concentración de sal disuelta en la superficie de los océanos.
“Las observaciones del Aquarius revelarán cómo las variaciones de salinidad influyen las corrientes oceánicas, trazan el recorrido del agua dulce a través del planeta y ayudan a moldear el clima de la tierra”, explicó la NASA.
El satélite ofrecerá detalles de los océanos cada siete días durante 3 años desde una distancia de 657 kilómetros, y mostrará los flujos de salinidad en el tiempo y entre las diversas partes de los océanos.
“La salinidad es el pegamento que vincula dos componentes básicos del complejo sistema del clima: las corrientes oceánicas y el ciclo global del agua”, agregó Gary Lagerloef.
Según la NASA, la superficie de los océanos intercambia agua y calor constantemente con la atmósfera, y el 80 por ciento del ciclo global del agua que mueve agua dulce de los océanos a la atmósfera y a la tierra y posteriormente de vuelta al océano se produce sobre la superficie de éstos.
Además, el Aquarius llevará otros instrumentos para recoger información medioambiental sobre desastres naturales, calidad del aire, epidemiología y procesos geológicos.
La misión es fruto de la colaboración entre la Agencia Espacial de EE.UU. y la Agencia Espacial Argentina (CONAE), y cuenta con la participación de Brasil, Canadá, Francia e Italia.

Fuente: EFE
(Perfil.com)

martes, 18 de enero de 2011

WILHEM ROENTGEN

Wilhelm Conrad Röntgen (27 de marzo de 1845 - 10 de febrero de 1923) fue un físico alemán, que el 8 de noviembre de 1895 produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondiente a los actualmente llamados Rayos X.
El 5 de enero de 1896, un periódico austríaco informó que Röntgen había descubierto un nuevo tipo de radiación. Röntgen fue premiado con el grado honorario de Doctor en Medicina por la Universidad de Wurzburgo después de que descubriera los Rayos X.
Gracias a su descubrimiento fue galardonado con el primer Premio Nobel de Física en 1901. El premio se concedió oficialmente: "en reconocimiento de los extraordinarios servicios que ha brindado para el descubrimiento de los notables rayos que llevan su nombre." Röntgen donó la recompensa monetaria a su universidad. De la misma forma que Pierre Curie haría varios años más tarde, rechazó registrar cualquier patente relacionada a su descubrimiento por razones éticas. Tampoco quiso que los rayos llevaran su nombre. Sin embargo en Alemania el procedimiento de la radiografía se llama "röntgen
También en su honor recibe tal nombre la unidad de medida de la exposición a la radiación, establecida en 1928.

lunes, 29 de noviembre de 2010

CHRISTIAN DOPPLER

Físico austriaco, nació en Salzburgo, actual Austria en 1803 y falleció en Venecia 1853. Estudió en la Politécnica de Viena, y fue director del Instituto de Física y profesor de física experimental en la Universidad de Viena. En su trabajo Sobre la coloración de la luz en las estrellas dobles (1842) ya se incluían los fundamentos teóricos del efecto que lleva su nombre, el efecto Doppler; en él se enuncia que la frecuencia observada de una onda de luz o sonido depende de la velocidad relativa de la fuente respecto al observador. El desplazamiento que se aprecia en el espectro de los cuerpos celestes en función de su velocidad respecto a la Tierra se utiliza para medir su distancia relativa a la misma.

domingo, 31 de octubre de 2010

JOHN DALTON

(Eaglesfield, Gran Bretaña, 1766-Manchester, 1844) Químico y físico británico. En su infancia ayudaba con su hermano a su padre en el trabajo del campo y de la pequeña tienda familiar donde tejían vestidos, mientras que su hermana Mary ayudaba a su madre en las tareas de la casa y vendía papel, tinta y plumas.
Aunque su situación económica era bastante humilde, recibieron cierta educación en la escuela cuáquera más cercana, a diferencia de otros niños de la misma condición. El maestro de la escuela cuáquera de Pardshow Hall proporcionó a Jonh Dalton una buena base y le transmitió afán por la búsqueda incansable de nuevos conocimientos.
John Gough, el hijo ciego de un rico comerciante, se hizo amigo de John Dalton y su mentor. Le enseñó lenguas, matemáticas y óptica, además de compartir con Dalton su biblioteca. El interés de Dalton se extendió hacia la neumática, la astronomía y la geografía, y en 1787 comenzó a obtener ingresos extraordinarios impartiendo conferencias. También se dirigió a un museo cercano con una oferta para vender los once volúmenes clasificados de su colección botánica. Coleccionaba mariposas y estudiaba los caracoles, las garrapatas y los gusanos. También medía su ingesta de alimentos y la comparaba con los residuos producidos por sus organismo. Preparaba su ingreso en la escuela de medicina, pero su familia lo desanimó por falta de dinero y de confianza en él.
A la edad de 26 años (1792), Dalton descubrió que ni él ni su hermano eran capaces de distinguir los colores. Le regaló a su madre unas medias (que él creía azules) y ella le preguntó sorprendida cuál era la razón por la que le daba unas medias de color escarlata. En su primer artículo científico importante, John Dalton proporcionó una descripción científica sobre este fenómeno que posteriormente se conoció con el nombre de daltonismo.
En 1803, mientras trataba de explicar su ley de presiones parciales, comenzó a formular su mayor contribución a la ciencia: la teoría atómica. Se encontraba estudiando la reacción del óxido nítrico con oxígeno cuando descubrió que la reacción podía tener lugar con dos proporciones diferentes: a veces 1:1,7 y otras 1;3,4 (en peso). Ello llevó a Dalton a establecer la ley de las proporciones múltiples, que dice que los pesos de dos elementos siempre se combinan entre sí en proporciones de números enteros pequeños. En ese mismo año publicó su primera lista de pesos atómicos y símbolos.
Aunque fue miembro de la Real Sociedad desde 1822 y en 1825 recibió la medalla de esta sociedad científica por su trabajo en la teoría atómica, Dalton siempre se consideraba a sí mismo sobre todo un docente, que se ganó la vida dando clases y conferencias hasta 1933, cuando fue premiado con una pensión civil anual. El 27 de julio de 1844 falleció de un ataque al corazón. Según su deseo, tras su muerte se le practicó la autopsia para determinar la causa de lo que luego se llamó daltonismo. Su último experimento demostró que el daltonismo no es un problema del ojo mismo, sino que estaba causado por alguna deficiencia del poder sensorial. Fue enterrado con honores de monarca, en un funeral seguido por más de cuatrocientas mil personas.

viernes, 15 de octubre de 2010

WILLIAM THOMAS MORTON

William Morton médico dentista, considerado como el introductor de la práctica de la anestesia en medicina, aunque no fuera el primero en utilizar un anestésico en una operación.
Experimentó con animales y consigo mismo. En septiembre de 1846, aplica éter para extraerle una muela a un paciente, el suceso tuvo su publicidad en un periódico. William Thomas Morton fue requerido para hacer una demostración y, el día 16 de octubre de 1846 utiliza éter en una operación de extirpación de un tumor en el cuello, que se desarrolló en el Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos), sin necesidad de personal que sujetara al enfermo y ante el asombro de los presentes.

miércoles, 6 de octubre de 2010

ROBERT EDWARDS, NOBEL DE MEDICINA 2010

Robert Edwards ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, concedido por el Instituto Karolinska de Suecia, por el “desarrollo de la fecundación in vitro”.
El premio, dotado de 10 millones de coronas suecas (1,08 millones de euros), recayó sobre este antiguo investigador de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) que en 1968 realizó junto a Patrick Steptoe la fertilización de un óvulo humano fuera del organismo de la mujer. Éste sería el primer paso hacia la fecundación in vitro que daría lugar a la primera niña probeta del mundo, Louise Brown, en 1978.
Steptoe falleció dos décadas después de lograr la fecundación artificial -por eso no se le ha otorgado el Nobel- pero el trabajo que llevó a cabo con Edwards recibió numerosos galardones, entre ellos el prestigioso Premio Albert Lasker de Investigación Médica en 2001.
Los trabajos de Edwards comenzaron en 1960 con el estudio de la fertilización humana. Ocho años después, él y su colega Steptoe, ginecólogo del Hospital General de Oldham (Reino Unido), fueron capaces de fecundar un óvulo en un el laboratorio y desarrollaron un medio de cultivo que permitía esta reacción ‘in vitro’.
El 25 de julio de 1978, el nacimiento de Louise Joy Brown conmocionó al mundo de la ciencia y la medicina. Era el primer ser humano concebido fuera del útero materno gracias a una nueva y entonces controvertida técnica llamada “fecundación in vitro” (FIV).
En 1976, Brown consultó a Steptoe, que sabía mucho sobre laparoscopía y pensaba que el bloqueo que se produce en las trompas de Falopio podía superarse extrayendo el óvulo de la mujer, fertilizándolo en el laboratorio con el esperma del hombre, manteniéndolo vivo durante unos días hasta que se formara el embrión e implantándolo nuevamente en el útero de la mujer.
El equipo formado por Steptoe y Edwards llevaba ya 12 años de investigación: el procedimiento se había intentado sin éxito 78 veces en otras mujeres. En más de una oportunidad consiguieron embarazos no evolutivos, y empezaron a recibir críticas por intentarlo.
Brown aceptó hacerse la práctica el 10 de noviembre de 1977. Steptoe tomó un óvulo de la madre, en tanto que Edwards lo unió con el esperma del padre, John Brown. Dos días y medio después los médicos implantaron al óvulo fertilizado en el útero de la mujer.
La experiencia argentina
Pese a que alrededor de un 15% de la población mundial experimenta problemas de fertilidad, el camino de los pioneros fue extenso y repleto de obstáculos.
“Meses antes de que se produjera el nacimiento, el propio Steptoe, en un congreso internacional que se desarrolló en Buenos Aires, nos comunicó los detalles de cómo habían conseguido el establecimiento de ese embarazo evolutivo. La ciencia ficción se estaba volviendo realidad“, contó Roberto Coco, testigo atónito de esa conferencia y actual director del centro médico de reproducción asistida Fecunditas.
“Estábamos todos centrados en lo que decía Steptoe. Era un ambiente inquietante, de asombro, de miedo, de muchos interrogantes. Algo que ocurría en el seno materno se podía manipular fuera del mismo para favorecer la implantación del embrión en el útero de aquellas mujeres que no tenían trompas permeables. Había, por supuesto, mucho suspenso por el resultado, sobre todo si ese andar por fuera de la trompa, y expuesto a condiciones in vitro no favorables, pudieran causar algún tipo de daño”, explicó Coco.
“Pero prevaleció la idea de que lo único que se hacía en la FIV era propiciar la fecundación y que, si se cuidaba o se disminuía todas las potenciales injurias (radiaciones, automedicación, infecciones virales) los resultados deberían ser exitosos“, recordó el profesional. Y agregó que “ese notición marcó un antes y un después en la medicina re productiva y en pocos años se extendió alrededor del mundo”.

Fuente: infobae.com.ar

martes, 5 de octubre de 2010

REGINALD AUBREY FESSENDEN

Reginald Aubrey Fessenden nació en Canadá el 6 de octubre de 1866 y falleció el 22 de julio de 1932.
Fue un inventor canadiense, muy reconocido por sus trabajos en las primeras épocas de la radio. A la edad de 14 años, el colegio Bishop's College School de Lennoxville, Quebec le entregó una maestría en matemática. A finales de 1886, Fessenden comenzó a trabajar directamente para Thomas Alva Edison. Fessenden rápidamente logró grandes avances, especialmente en el diseño de receptores. De 1890 a 1900, trabajó en varias compañías manufactureras y en 1892 comenzó a trabajar como profesor de ingeniería eléctrica en la Purdue University para luego volverse jefe del departamento de ingeniería eléctrica de la University of Pittsburgh en 1893. Para 1900, Fessenden estaba trabajando para el United States Weather Bureau (Servicio Meteorológico de Estados Unidos) donde desarrolló el principio heterodino donde dos señales combinadas producen un tercer tono audible. Mientras trabajaba allí, Fessenden, experimentando con un transmisor a chispa de alta frecuencia, exitosamente tranmitió la voz humana el 23 de diciembre de 1900 a lo largo de una distancia de aproximadamente 1.6 kilómetros (1 milla), lo que parece haber sido la primera radiotranmisión de audio en el mundo

martes, 28 de septiembre de 2010

BENJAMÍN GOULD

Benjamin Apthorp Gould ( * Boston, Estados Unidos, el 27 de septiembre de 1824 – - Cambridge, Estados Unidos, el 26 de noviembre de 1896) fue el iniciador de la astronomía observacional y la meteorología en la República Argentina. Se desempeñó como director del Observatorio Astronómico de Córdoba entre 1871 y 1885 y gracias a sus registros estelares se subsanó la deficiencia en información sobre el cielo austral, lo que le valió el reconocimiento internacional. Fue además uno de los primeros astrónomos del mundo en utilizar la fotografía para el estudio astronómico.

jueves, 26 de agosto de 2010

Una iniciativa argentina permitirá mejor asistencia en catástrofes

La "Estación de Telemedicina Móvil" es una especie de valija que permite transmitir desde cualquier punto las imágenes que se toman en el lugar donde está el paciente, a un especialista que estará en la Facultad de Medicina de Rosario para el diagnóstico

Un grupo de profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario crearon la Estación de Telemedicina Móvil . Para quienes se pregunten ¿qué es esto? la explicación sería que se trata de una valija que pesa muy poco y se puede trasladar fácilmente de un sitio a otro permitiendo llevar ayuda médica en situaciones de catástrofe.

La Estación de Telemedicina Móvil permite transmitir desde un punto remoto las imágenes que el observador toma en el lugar donde está el paciente, en casos de terremoto, tsunami, etc, a un especialista que estaría ubicado en la Facultad de Medicina. De esta forma, estarían comunicados con una buena historia clínica y en conjunto se pueden llegar a un mejor y más certero diagnóstico.

La idea de esta valija es que se pueda desarrollar la tarea médica en lugares extremos, desprotegidos o en zonas de desastres o catástrofes naturales como lo ocurrido en Haití o el terremoto en Chile.

No existe otra Estación de Telemedicina Móvil en el país. En agosto los expertos realizarán esta experiencia por primera vez y será en Haití.

Fuente: infobae.com

lunes, 23 de agosto de 2010

DR. ENRIQUE TORNÚ

Enrique Tornú nació en Buenos Aires el 1 de septiembre de 1865 y murió el 23 de agosto de 1901. Médico higienista argentino. Llamado el médico apostol.
Comenzó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, pero los finalizó en París a donde había sido destinado como miembro de la legación argentina. Su tesis doctoral versó sobre las operaciones que se practican por la vía sacra.
Fue pionero en el país en el tratamiento de la tuberculosis, de la que era víctima. Fijó pautas para las curas "de aire", "de altura" y "de reposo" y recomendó la habilitación de sanatorios especializados. Visitó para ello numerosas localidades en las sierras de Córdoba. El 11 de mayo de 1901 fue cofundador de la Liga Argentina contra la Tuberculosis. Se suicidó pocos meses después.
Lleva su nombre el Hospital de Agudos de la Ciudad de Buenos Aires, inaugurado en 1904 para el tratamiento de enfermos tuberculosos.

jueves, 12 de agosto de 2010

IGNACIO SEMMELWEIS

Ignacio Felipe Semmelweis (* 18 de julio de 1818- 13 de agosto de 1865) fue un médico húngaro que consiguió disminuir drásticamente la tasa de mortalidad por sepsis puerperal (una forma de fiebre puerperal) entre las mujeres que daban a luz en su hospital mediante la recomendación a los obstetras de que se lavaran las manos antes de atender los partos. La comunidad científica de su época lo demostró y acabó falleciendo a los 47 años en un asilo, a causa de la infección que el mismo se provocó cortándose con un escalpelo contaminado, para demostrar su teoría. Algunos años después Luis Pasteur publicaría la hipótesis microbiana y Joseph Lister extendería la práctica quirúrgica higiénica al resto de especialidades médicas. Actualmente es considerado una de las figuras médicas pioneras en antisepsia y prevención de la infección nosocomial.