Proyecto sobre el ajolote gana premio PAUTA

En entrevista para Prisma RU, Emiliano Sánchez, estudiante de sexto de primaria y ganador del Premio Programa Adopte un Talento (PAUTA) que otorga la UNAM a través del Instituto de Ciencias Nucleares, habló sobre el proyecto que realizó para dicho concurso.

Dijo que su interés en torno al ajolote creció debido a que es una especie en peligro de extinción. “Me parece un animal muy interesante, muy curioso y por ello decidí realizar un video sobre él porque lo considero sumamente atractivo”.

Con la ayuda de su mamá, quien también participa en PAUTA, realizó pruebas de audio y seleccionó las imágenes adecuadas para editar su video, justo a tiempo para participar en la convocatoria.

Indicó que, aunque le agradó ser el ganador del concurso, su objetivo fue realizar un trabajo para ayudar a la conservación del ajolote.

Por último, invitó a los niños del país a divulgar la ciencia y que investiguen sobre temas de interés mundial como el cambio climático y animales en peligro de extinción, con el fin de ayudar a su preservación.

La procrastinación, carga que se alarga y pesa más

Dejar de hacer o aplazar las actividades y responsabilidades para otro momento puede convertirse en un hábito que si se vuelve crónico afecta la autoestima y la confianza de las personas, alertó María Martina Jurado Baizabal, profesora de la Facultad de Psicología.

También disminuye considerablemente la capacidad de sentirse eficaces; además, esta decisión, que es voluntaria, en algunos casos se vincula con trastornos emocionales como la depresión y la ansiedad, indicó.

En algunos otros, se asocia al perfeccionismo, es decir, personas que quieren hacer tan bien sus tareas que nunca las terminan y al final fallan en la entrega en el tiempo establecido, apuntó la especialista.

 

La también académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina explicó que en algún momento todos “hemos practicado la procrastinación, es decir, aplazamos voluntariamente nuestros deberes y posponemos responsabilidades, decisiones o tareas pensando que podemos hacerlas después, pero en realidad se demoran por un tiempo que no es conveniente”.

Entonces, dejar todo hasta el último momento, o incluso a veces abandonarlo o no hacerlo, nos ocasiona problemas y esto es muy común en cualquier ámbito: laboral, escolar, en la vida cotidiana, “en todos lados podemos encontrar personas que dejan hasta el último momento tareas que deben tener una entrega en un tiempo establecido”, mencionó.

¿Quiénes lo hacen?

Quienes procrastinan generalmente no son capaces de organizar adecuadamente su tiempo. “Por ejemplo, si pensamos en los alumnos siempre dicen tengo mucha tarea y la realidad es que no se organizan y no consideran los plazos requeridos para cumplir satisfactoriamente con todos sus deberes”, señaló.

Esos individuos, prosiguió, tampoco pueden empatar sus tareas con los tiempos que se tienen y no establecen prioridades entre una actividad y otra; finalmente no alcanzan las metas fijadas. Siempre anteponen una justificación a esta tendencia, ya sea porque aseguran que no les alcanza el tiempo o las tareas son muy difíciles de hacer.

No obstante, cuando ya se pasó el lapso fijado para entregar o cumplir con sus obligaciones se van conformando. Con el paso de los días, esta tendencia se puede volver crónica y es entonces cuando la gente se predispone al fracaso antes de cumplir con una obligación o tarea, enfatizó.

Hay quienes dicen que procrastinan porque prefieren hacer otro tipo de cosas que les son más agradables, sobre todo si hay una recompensa positiva e inmediata. Por ejemplo, si un estudiante debe hacer su tarea y hay un videojuego a un lado, se pone a jugar y deja sus deberes escolares, advirtió.

Entonces no hay una conciencia de que esta práctica, a mediano y largo plazos, produce mayores problemas, resumió la académica universitaria.

 

 

El primer paso es organizar bien el tiempo, porque de este modo, todo se puede hacer. Si alguien gestiona bien sus actividades tendrá tiempo para la recreación, el descanso, las obligaciones, las tareas, convivir con la familia y los amigos.

Además, las personas deben ponerse metas muy precisas que quieran alcanzar y determinar los pasos para lograrlo, es decir, es recomendable tener un calendario de actividades donde se asignen claramente las prioridades en las tareas y fechas de entrega.

Otra estrategia puede ser automonitorearse, es decir, revisar qué se hace cada día. Se recomienda anotar las actividades diarias que se deberán cubrir durante el día, señalar las que sí se hicieron y las que no, para que al día siguiente esto sea parte del listado de pendientes.

Estudiantes mexicanos crean un sistema para detectar cáncer de pulmón

Una nueva razón para estar orgullosos de las nuevas generaciones la dieron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes mediante técnicas de procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones, lograron desarrollar una herramienta computacional que realiza prediagnósticos para identificar a pacientes con cáncer de pulmón en etapa temprana.

Este innovador sistema fue creado por los jóvenes mexicanos Ximena Cortés, Isaac Aguirre y Sergio Martínez Ávila, alumnos de la Escuela Superior de Cómputo del IPN.

Básicamente, el sistema analiza imágenes de tomografías computarizadas del tórax y las clasifica para elaborar un prediagnóstico, que puede ayudar a los médicos especialistas en la elaboración de sus diagnósticos concluyentes.

Para este análisis digital de imágenes, los jóvenes utilizan técnicas de reconocimiento de patrones (Redes Neuronales Artificiales), con las que clasifican las imágenes de acuerdo a ciertos patrones, rasgos y características deseadas.

«Nuestro sistema alcanzó un 95% de precisión y 95% de exhaustividad, que se refiere al porcentaje de los prediagnósticos que se clasifican correctamente», explicó Isaac Aguirre.

Fuente: CC News

 

20 de marzo, la rara Luna de gusano

Le recomendamos que esté atento esta noche al cielo: se producirá un raro fenómeno que no se da desde hace 19 años y que no se volverá a repetir hasta 2030. Se trata de la coincidencia de una Superluna con el equinoccio de primavera, la llamada luna de gusano.

Los que miren hacia nuestro satélite podrán verlo un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena habitual, llegando a su cénit a las 2.44 horas del 21 de marzo, cuatro horas después de la llegada oficial de la primavera. Un espectáculo al alcance de cualquiera que no requiere de ningún equipo para ser visualizado y que cerrará el ciclo de las tres Superlunas que se han dado en enero y febrero.

Una Superluna es una luna llena cerca del perigeo, el punto más cercano a la Tierra en su órbita mensual. Es decir, el momento en el que nuestro planeta y su satélite se encuentran más próximos y, además, coincide con la luna en fase llena. En concreto, esta noche la luna estará a 366.652 kilómetros de distancia, algo más lejos de lo que estuvo la Superluna de enero (364.209 km) o la de febrero (363.508 km), siendo esta última el momento en el que nuestra vecina se acercó más a nosotros en todo 2019.

Sin embargo, lo que tiene de especial esta Superluna es su coincidencia con el equinoccio de primavera: el momento en el que el centro del Sol, visto desde el planeta, cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el norte.

A pesar de ser conocida simplemente como luna llena de marzo, en los últimos años se ha puesto de moda la nomenclatura popular de los pueblos que veían en nuestro satélite una especie de deidad. Así, el apodo de gusano surge porque es la época en la que el suelo se descongela y aparecen estas criaturas. Los indios americanos también la apodaban luna cuervo, porque coincidía con el momento en que estas aves despiden al invierno y dan la bienvenida al calor con sus graznidos.

Fuente: ABC Ciencia

 

Crean combustible de hidrógeno a partir del agua de mar

La división del agua en hidrógeno y oxígeno presenta una alternativa a los combustibles fósiles, pero el agua purificada es un recurso precioso. Ahora, un equipo dirigido por la Universidad de Stanford ha desarrollado una forma de aprovechar el agua de mar, la fuente más abundante de la Tierra, para obtener energía química.

Los investigadores de Stanford han ideado una manera de generar combustible de hidrógeno utilizando energía solar, electrodos y agua salada de la Bahía de San Francisco.

Los hallazgos, publicados en la revista PNAS, demuestran una nueva forma de separar el hidrógeno y el oxígeno del agua de mar a través de la electricidad (electrólisis), una fuente de alimentación se conecta a dos electrodos colocados en el agua. Cuando se enciende la alimentación, salen burbujas de gas de hidrógeno del extremo negativo, llamado cátodo, y el oxígeno respirable emerge en el extremo positivo, el ánodo.

Pero el cloruro cargado negativamente en la sal de agua de mar puede corroer el extremo positivo, limitando la vida útil del sistema. Los investigadores querían encontrar una manera de evitar que los componentes del agua de mar rompan los ánodos sumergidos.

Teóricamente, para impulsar las ciudades y los autos, «se necesita tanto hidrógeno que no es posible utilizar agua purificada», dijo Hongjie Dai, profesor de química en la Escuela de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Stanford y coautor del artículo. «Apenas tenemos suficiente agua para nuestras necesidades actuales».

El hidrógeno es una opción atractiva para el combustible porque no emite dióxido de carbono, dijo Dai. La quema de hidrógeno produce sólo agua que sería una alternativa para mitigar los problemas del cambio climático.

Los investigadores descubrieron que si cubrían el ánodo con capas ricas en cargas negativas, las capas repelen el cloruro y reducen la descomposición del metal subyacente. Sin el revestimiento con carga negativa, el ánodo solo funciona durante aproximadamente 12 horas en agua de mar, según Michael Kenney, estudiante graduado en el laboratorio de Dai y coautor del estudio. «Todo el electrodo se desmorona en una migaja», dijo Kenney. «Pero con esta capa, es capaz de funcionar por más de mil horas».

Los estudios anteriores que intentaron dividir el agua de mar para el combustible de hidrógeno habían corrido cantidades bajas de corriente eléctrica, porque la corrosión se produce en corrientes más altas. Pero Dai, Kenney y sus colegas pudieron conducir hasta 10 veces más electricidad a través de su dispositivo de múltiples capas, lo que ayuda a generar hidrógeno a partir del agua de mar a una velocidad mayor.

El equipo dio una demostración en condiciones de laboratorio, donde pudieron regular la cantidad de electricidad que ingresa al sistema. Pero también diseñaron una máquina de demostración que funciona con energía solar que produce hidrógeno y oxígeno a partir del agua de mar que obtuvieron de la Bahía de San Francisco. «Lo impresionante de este estudio fue que pudimos operar con corrientes eléctricas que son las mismas que se usan en la industria hoy en día», dijo Kenney.

En el futuro, esta tecnología podría utilizarse para fines más allá de la generación de energía. Dado que el proceso también produce oxígeno respirable, los buzos o submarinos podrían llevar dispositivos al océano y generar oxígeno sin tener que salir a la superficie para respirar.

 

Levitan objetos con luz

Los investigadores de Caltech han diseñado una forma de levitar y propulsar objetos utilizando sólo luz, creando patrones específicos a nanoescala en las superficies de los objetos.

Aunque todavía es teórico, el trabajo es un paso hacia el desarrollo de una nave espacial que podría alcanzar el planeta más cercano fuera de nuestro sistema solar en 20 años, alimentado y acelerado sólo por la luz.

El artículo que describe la investigación aparece en línea en la  revista Nature Photonics. La investigación fue realizada por Howard Hughes, profesor de Física Aplicada y Ciencia de los Materiales en la División de Ingeniería y Ciencia Aplicada de Caltech.

Hace décadas, el desarrollo de las llamadas pinzas ópticas permitió a los científicos mover y manipular objetos pequeños, como las nanopartículas, utilizando la presión radiativa de un rayo de luz láser muy enfocado. Este trabajo formó la base para el Premio Nobel de Física 2018. Sin embargo, las pinzas ópticas sólo son capaces de manipular objetos muy pequeños y sólo a distancias muy cortas.

Con esta nueva investigación, los objetos de muchas formas y tamaños diferentes, desde micrómetros hasta metros, se podrían manipular con un haz de luz. La clave es crear patrones específicos a nanoescala en la superficie de un objeto. Este patrón interactúa con la luz de tal manera que el objeto puede enderezarse cuando se lo perturba, creando un torque de restauración para mantenerlo en el haz de luz. Por lo tanto, en lugar de requerir rayos láser altamente enfocados, el diseño de los objetos está diseñado para «codificar» su propia estabilidad. La fuente de luz también puede estar a millones de millas de distancia.

«Hemos ideado un método que podría levitar objetos macroscópicos», dice Harry A. Atwater, director del Centro Conjunto de Fotosíntesis Artificiales. «Hay una aplicación audazmente interesante para usar esta técnica como un medio para propulsar a una nueva generación de naves espaciales. Estamos muy lejos de hacerlo, pero estamos en el proceso de probar los principios».

Atwater también prevé que la tecnología podría usarse también para permitir la fabricación rápida de objetos cada vez más pequeños, como las placas de circuitos.

 

Contrarrestan daño renal en etapa inicial

De acuerdo con estimaciones de las organizaciones Mundial de la Salud (OMS) y Panamericana de la Salud (OPS), en el año 2050 cerca de 40 millones de personas requerirán atención por problemas renales en México. Por ello, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló una investigación mediante la cual comprobó que los antioxidantes (vitaminas C y E) actúan como protectores y revierten el daño renal en la etapa inicial (en roedores), que es ocasionado por el estrés oxidativo (deterioro celular por el incremento de la oxidación producida por radicales libres).

«Los estudios que se realizan en el IPN se centran en la etapa inicial cuando el riñón empieza a sufrir hipertrofia (aumento de tamaño y alteración en su funcionalidad)», precisó Pedro López Sánchez, especialista de la Escuela Superior de Medicina.

Después de tres décadas de realizar estudios del riñón, el investigador politécnico comprobó la efectividad de los antioxidantes (vitaminas C y E) como protectores e inhibidores del daño renal en la etapa inicial, y explicó que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) se deriva mayoritariamente de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

«Si desde ahora tomamos conciencia de que las afecciones en la primera fase tienen mejor pronóstico, podremos evitar complicaciones y reducir las cifras que se proyectan para el 2050, las cuales estiman que entre el 60 y 70 por ciento de la población mayor de 50 años padecerá diabetes mellitus, y si tomamos en cuenta que la tercera parte desarrollan nefropatía (daño renal), estaríamos hablando de un incremento significativo de esta afección».

López Sánchez subrayó la importancia de impulsar el autocuidado y (sin necesidad de tener síntomas), realizarse un chequeo médico anual. Mencionó que las personas que padecen diabetes, hipertensión o ambas, sobre todo de la tercera edad, toman entre 5 y 15 pastillas por la naturaleza de su patología. «Como evidentemente los fármacos se eliminan a través del riñón, es importante el consumo de vitaminas C y E para proteger el órgano«, añadió.

Refirió que los antioxidantes se encuentran de manera natural en los alimentos y los vegetales verdes; constituyen una fuente importante, por lo que se deben consumir crudos de preferencia. Comentó que el consumo de agua natural es primordial para mantener saludables los riñones, debido a que es indispensable para el adecuado funcionamiento del organismo.

 

Colocan marcas acústicas y satelitales a tiburones

El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), colocó marcas acústicas y satelitales a 158 tiburones de 12 especies diferentes (de los cuales 79 son blancos), para dar seguimiento a sus rutas migratorias y obtener datos de sus hábitos y trayectorias, ya que estos animales son los encargados de mantener el equilibrio en el ecosistema marino.

En los últimos ocho años, el investigador del CICIMAR, Edgar Mauricio Hoyos Padilla y su equipo de trabajo realizan una labor de foto-identificación y colocación de marcas acústicas y satelitales de los especímenes que llegan a la Isla Guadalupe, Baja California (Reserva de la Biósfera y Área Natural Protegida), para obtener datos de su hábitat, comportamiento e identificar amenazas potenciales.

Hoyos Padilla enfatizó que el tiburón blanco está en riesgo debido a que su mandíbula puede cotizarse en el mercado negro en 50 mil dólares y el conjunto de la aleta dorsal y dos pectorales hasta en mil dólares, a pesar de estar protegido por leyes nacionales e internacionales. Indicó que en el mundo existen 500 especies de escualos, de los cuales 104 se pueden apreciar en México.

El especialista calificó al tiburón blanco (Carcharodon carcharias) como un animal muy evolucionado, toda vez que lleva más de 450 millones de años en el planeta sin que haya sufrido cambios considerables. «Es un depredador tope que se alimenta de peces, focas y lobos marinos; mantiene el equilibrio en su hábitat, pero su principal enemigo es el hombre«, aseguró.

México tiene los mejores lugares para observar al tiburón blanco, como es el caso de la Isla Guadalupe (Reserva de la Biósfera), con una longitud de 32 kilómetros, la cual se ubica a 260 kilómetros de la Península de Baja California Sur y a 335 kilómetros de Ensenada, donde en un solo día se pueden apreciar hasta 33 animales diferentes.

Subrayó que en caso de disminuir aún más esta especie, habría consecuencias inimaginables, porque se ocasionaría un efecto dominó a nivel mundial en los ecosistemas marinos.

 

Utilizan compuestos activos del cacao para desarrollar fármacos

Un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Granada (UGR), ha logrado aislar un compuesto que presenta actividad frente a la acondroplasia a partir de compuestos bioactivos presentes en el cacao.

La acondroplasia es un trastorno genético en el crecimiento óseo que provoca un desarrollo anormal de los huesos y la principal causa de enanismo. Puede causar complicaciones de salud como interrupciones breves de la respiración (apnea), obesidad, infecciones recurrentes del oído, una curva exagerada hacia adentro de la columna lumbar (lordosis). Los problemas más graves incluyen un estrechamiento del canal medular, que puede comprimir la parte superior de la médula espinal (estenosis espinal) y resultar en acumulación de líquido en el cerebro (hidrocefalia).

Se trata de una enfermedad rara que afecta a 1 de cada 25.000 recién nacidos, y en la actualidad no existe ningún tratamiento efectivo frente a ella.

Los investigadores de la UGR señalan que los compuestos, principalmente fenólicos, que se encuentran contenidos en el fruto del árbol del cacao (Theobroma cacao) confieren a esta matriz una serie de efectos beneficiosos para la salud. Han centrado su trabajo en la purificación de los compuestos fenólicos presentes, y en comprobar su toxicidad a nivel celular para poder utilizarlos en el desarrollo de fármacos, nutracéuticos y/o alimentos funcionales.

«Con la finalidad de obtener distintas fracciones de compuestos con mayor o menor pureza, hemos utilizado distintas técnicas, como la extracción en fase sólida, la separación por membranas de micro, ultra y nanofiltración, la cromatografía líquida semipreparativa y la combinación de alguna de ellas», explica la autora principal de este trabajo, María de la Luz Cádiz Gurrea, del Departamento de Química Analítica de la UGR y el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF).

El estudio fue publicado en la revista Plant foods for human nutrition.

En líneas generales, los resultados revelaron que las fracciones resultantes no mostraron toxicidad excepto altas concentraciones de las fracciones más puras, lo que podría ser debido al gran potencial bioactivo de esos compuestos individuales. Sugirieron que dichos compuestos bioactivos del cacao podrían ejercer un efecto beneficioso a bajas concentraciones, pudiendo incorporarse fácilmente a distintos productos.

Un rompecabezas prehistórico en el cinturón de Kuiper

 

El objeto más lejano jamás explorado está revelando lentamente sus secretos, a medida que los científicos reconstruyen los rompecabezas de Ultima Thule, el objeto del Cinturón de Kuiper. La nave espacial New Horizons de la NASA pasó volando el Día de Año Nuevo, a cuatro mil millones de millas de la Tierra.

Al analizar los datos que New Horizons ha estado enviando a casa desde el sobrevuelo de Ultima Thule (oficialmente llamado 2014 MU69), los científicos de la misión están aprendiendo más sobre la formación, la geología y la composición de esta antigua reliquia de formación del sistema solar. El equipo discutió esos hallazgos hoy en la 50ª Conferencia de Ciencia Lunar y Planetaria en The Woodlands, Texas.

Ultima Thule
Créditos: Créditos: NASA / Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins / Southwest Research Institute / National Optical Astronomy Observatory

Ultima Thule es el primer binario de contactos primordial incuestionablemente explorado. Las imágenes de aproximación de Ultima Thule insinuaban una forma extraña, parecida a un muñeco de nieve para el binario, pero un mayor análisis de las imágenes, tomadas de manera más cercana – New Horizons llegó a solo 2,200 millas (3,500 kilómetros) – han descubierto lo inusual que era la forma del KBO realmente es. A 22 millas (35 kilómetros) de largo, Ultima Thule consiste en un lóbulo grande y plano (apodado «Ultima») conectado a un lóbulo más pequeño y redondo (apodado «Thule»).

Esta extraña forma es la mayor sorpresa, hasta ahora, del sobrevuelo. «Nunca hemos visto nada como esto en ningún lugar del sistema solar», dijo el investigador principal de New Horizons, Alan Stern, del Southwest Research Institute, Boulder, Colorado. «Es enviar a la comunidad científica planetaria a la mesa de dibujo para entender cómo se forman los planetesimales, los componentes básicos de los planetas».

Debido a que está tan bien conservado, Ultima Thule ofrece nuestra mirada más clara hacia la era del acreción planetesimal y las etapas más tempranas de la formación planetaria. Aparentemente, los dos lóbulos de Ultima Thule se orbitaron entre sí, como muchos de los llamados mundos binarios en el Cinturón de Kuiper, hasta que algo los reunió en una fusión «suave».

«Esto encaja con las ideas generales del inicio de nuestro sistema solar», dijo William McKinnon, un co-investigador de New Horizons de la Universidad de Washington en St. Louis. “Gran parte del impulso orbital del binario Ultima Thule debe haberse agotado para que se unan de esta manera. Pero aún no sabemos qué procesos fueron los más importantes para hacer que eso suceda «.

Esa reunión puede haber dejado su huella en la superficie. El «cuello» que conecta a Ultima y Thule está doblado, y podría indicar que se cortan los lóbulos, dijo Kirby Runyon, miembro del equipo científico de New Horizons del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins en Laurel, Maryland.

Runyon y otros geólogos del equipo están describiendo y tratando de comprender las muchas características de la superficie de Ultima Thule, desde puntos y parches brillantes, hasta colinas y valles, hasta cráteres y fosas. Los cráteres, aunque a primera vista parecen cráteres de impacto, podrían tener otros orígenes. Algunos pueden ser cráteres de pozo, donde el material se drena hacia las grietas subterráneas, o un resultado de la sublimación, donde el hielo pasó directamente de sólido a gas y dejó pozos en su lugar. La depresión más grande es una característica de 5 millas de ancho (8 kilómetros) que el equipo ha apodado cráter de Maryland. Podría ser un cráter de impacto, o podría haberse formado de una de las otras formas mencionadas anteriormente.

«Tenemos nuestro trabajo para entender la geología de Ultima Thule, eso es seguro», dijo Runyon.

En color y composición, los datos de New Horizons revelaron que Ultima Thule se parece a muchos otros objetos encontrados en su región del Cinturón de Kuiper. Consistente con las observaciones previas al vuelo desde el Telescopio Hubble, Ultima Thule es muy rojo, más rojo incluso que Plutón, que New Horizons pasó volando en el borde interior del Cinturón de Kuiper en 2015, y casi del mismo color que muchos otros llamados » frío clásico «KBOs. («Frío» no se refiere a la temperatura, sino a las órbitas circulares y no inclinadas de estos objetos; «clásico» en el sentido de que sus órbitas han cambiado poco desde su formación y representan una muestra primordial del Cinturón de Kuiper primordial).

«Esta es la primera vez que se explora uno de estos objetos ‘ultra rojos’, y nuestras observaciones abren todo tipo de preguntas nuevas», dijo Carly Howett, miembro del equipo científico de New Horizons de SwRI. «La imagen en color incluso revela diferencias sutiles en la coloración en toda la superficie, y realmente queremos saber por qué».

Los científicos de New Horizons también han visto evidencia de metanol, agua helada y moléculas orgánicas en la superficie. «El espectro de Ultima Thule es similar a algunos de los objetos más extremos que hemos visto en el sistema solar exterior», dijo Silvia Protopapa, una co-investigadora de New Horizons de SwRI. «Así que New Horizons nos brinda una oportunidad increíble para estudiar uno de estos cuerpos de cerca».

La transmisión de datos de Ultima Thule continúa, aunque todos los datos del sobrevuelo no estarán en tierra hasta fines del verano de 2020. Mientras tanto, New Horizons continúa realizando observaciones a distancia de objetos adicionales del Cinturón de Kuiper y mapeando la partícula cargada. Ambiente de radiación y polvo en el cinturón de Kuiper.

La nave espacial New Horizons está a 4,1 billones de millas (6,6 billones de kilómetros) de la Tierra, operando normalmente y acelerando más en el Cinturón de Kuiper a casi 33,000 millas (53,000 kilómetros) por hora.

Hallan abundantes minerales acuíferos en asteroide Bennu

Una nueva investigación dirigida por el Instituto de Investigación del Suroeste (SWRI, por sus siglas en inglés) descubrió la existencia de abundantes minerales acuíferos en la superficie del asteroide Bennu.

El equipo identificó mediante el uso de datos de la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA, propiedades infrarrojas similares a las de un tipo de meteorito llamado condritas carbonáceas o carbonosas.

“Objetos similares (a Bennu) pueden haber sembrado agua y materiales orgánicos de la Tierra. Los datos de OSIRIS-REx confirman observaciones previas en tierra que apuntan a minerales hidratados y alterados en la superficie del asteroide”, indicó la autora principal del artículo, Victoria Hamilton.

De acuerdo con el SWRI, los modelos planetarios típicos señalan que el Sistema Solar se formó, hace unos 4.600 millones de años, a partir del colapso gravitatorio de una nube nebular gigante.

En el caso del Sol, planetas y otros objetos, como asteroides y cometas, se crearon como materiales dentro de la nube colapsada, agrupados en un proceso conocido como acreción (crecimiento por adición de materia).

Las condritas carbonosas provenientes de los asteroides, muestran evidencia de interacciones posteriores a la acreción con agua o hielo, esto generó reacciones químicas encargadas de producir minerales hidratados.

El estudio destacó que debido a que estos meteoritos y sus cuerpos principales se formaron cerca del inicio del Sistema Solar, pueden ofrecer, hoy en día, pistas sobre la distribución, abundancia y movimientos del agua en el disco solar.

“Durante la formación planetaria, los científicos creen que el agua fue uno de los muchos componentes químicos que se acumularon para formar la Tierra”, subrayó Hamilton.

Sin embargo, dijo, la mayoría de los científicos piensan que el agua adicional fue entregada en parte por cometas y piezas de asteroides, incluidos meteoritos carbonosos que contienen agua.

“Muchos de estos meteoritos también contienen sustancias químicas orgánicas prebióticas y aminoácidos, que son precursores del origen de la vida”, abundó.

El texto publicado en la revista Nature Astronomy, detalla que existen dos tipos de condritas carbonosas, CI y CM, que contienen varios porcentajes en peso de compuestos orgánicos.

Además de tener agua en abundancia del 10-15 por ciento y un 20 por ciento en casos raros. La presencia de sustancias químicas orgánicas volátiles y H2O es muestra de que no han sufrido calentamiento sustancial.

“Debido a que los asteroides con minerales hidratados están en todo el cinturón principal de asteroides, debe haber una cantidad significativa de hielo en el disco durante y poco después de la acumulación de asteroides carbonosos”, precisó la especialista.

Equinoccio de primavera y Superluna coinciden después de 19 años

Por Ismael Bucio

México, 19 Mar (Notimex).- Solo dos días al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, es posible disfrutar de la misma cantidad de horas de luz que de oscuridad, y durante este evento, el Sol sale de manera exacta por el este para ocultarse justo al oeste.

A pesar de que en ambos equinoccios ocurren los mismos fenómenos astronómicos, el de primavera es el de mayor simbolismo, pues refiere a un equilibrio entre luz y sombra.

En entrevista con Notimex, el astrónomo del Planetario Luis Enrique Erro, Wilder Chicana Nuncebay, recordó que dicho fenómeno tendrá lugar este 20 de marzo a las 15:58 horas.

“Es el momento en el cual el Sol cruza el ecuador de sur a norte en su movimiento aparente en el cielo”, señaló.

 

 

Agregó que únicamente en los días que marcan el inicio de la primavera y el otoño, es cuando el “astro rey” sale justamente por el este para ocultarse en el oeste.

Chicana Nuncebay detalló que mientras en el hemisferio norte se celebra la llegada de la primavera, en el cono sur reciben la entrada del otoño.

Horas después de la llegada de la primavera, hará su aparición en el cielo nocturno, la última de las tres súper lunas del 2019, evento que se caracteriza porque la Luna se encuentra en su fase llena y en su mínima distancia con la Tierra.

“No esperen ver una Luna enorme, el diámetro aparente crece más o menos un 10 por ciento y la luminosidad total puede llegar hasta un 15 por ciento”, señaló el astrónomo.

La Luna llena del 21 de marzo de 2019 será la primera de cuatro lunas llenas entre el equinoccio de primavera y el solsticio de junio. Evento relevante, pues la mayoría de las veces sólo alberga tres lunas en esta fase.

La última vez que se presentó una coincidencia de una súper Luna con el equinoccio de primavera fue en marzo de 2000, hace 19 años. Este evento ocurrirá hasta marzo de 2030.

ESA anuncia que el próximo equinoccio en Saturno será en 2025

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) publicó una fotografía del equinoccio en Saturno, evento que se produce en el planeta “anillado” aproximadamente cada 15 años terrestres.

En la instantánea tomada por la misión internacional Cassini, que capturó por primera vez un equinoccio en Saturno el 12 de agosto de 2009, muestra a los anillos con un aspecto distinto.

Lo anterior debido a que el Sol envía los rayos de manera directa a los anillos, en lugar de iluminarlos desde arriba o abajo, las sombras proyectadas por los aros sobre el planeta se comprimen para formar una única banda estrecha sobre Saturno.

Desde la Tierra, en el equinoccio saturniano, los anillos se muestran de lado y como una línea fina, hasta el punto que parecieran haber desaparecido.

La ESA explica que un equinoccio es el punto de la órbita de un planeta en que el Sol brilla directo sobre su Ecuador. Se produce dos veces por órbita, en la Tierra, tiene lugar en marzo y septiembre.

En la fotografía compartida por la ESA con motivo del equinoccio de primavera, los anillos de Saturno parecen más oscuros, esto produciría que las estructuras fuera de plano tengan mayor brillo de lo normal y que proyecten sombras a través de los aros.

La imagen tomada por Cassini a una distancia de 847 mil kilómetros de Saturno, también se aprecian las lunas del planeta “anillado” Jano, Epimeteo, Pandora y Atlas.

México tendrá Red 5G estable para 2025

El congreso más importante de comunicación móvil a nivel mundial, Mobile World Congress (MWC, por sus siglas en inglés), se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona, España. En su edición 2019 abordó cuatro temas principales: Red 5G, el Internet de las cosas, la Inteligencia Artificial (IA) y los robots.

En ese contexto, Alejandro García Romero, profesor de la Facultad de Ingeniería y director de UNAM Mobile, comentó que de las innovaciones presentadas en el MWC, la Red 5G es uno de los desarrollos más importantes. Dicha red permitirá conectar de manera instantánea casas, automóviles, smartphones, y la empresa Huawei será su principal impulsor.

Esta nueva red será conocida como ultrarápida, permitirá el envío de más datos y mejorará la experiencia de los usuarios; además, comunicará otros protocolos e impactará positivamente el bolsillo de las personas pues se reducirán los costos.

Sin embargo, para que la Red 5G llegue a México el reto que debe superarse es la infraestructura. “Se habla de tres a cinco años para lograr tener esta red en el país, hay varios elementos que se deben estandarizar, pero entre 2022 y 2024  México podrá tener una red estable”, señaló García Romero.

Advirtió que la tecnología avanza con un ritmo impresionante, pero los marcos legales son lentos pues no hay leyes para esta tecnología. “Lo mejor será que las leyes se especialicen en atender con esta proyección que va impactar al mundo. La Red 5G va traer muchas innovaciones y si la ley no está lista éstas se van a perder”.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial (IA) permitirá la comunicación entre personas con distintos idiomas, “ya hay una interacción máquina-humano, en las que empresas como IBM, Apple, Google son los principales actores y en 10 años habrá una súper Inteligencia Artificial, vamos a tener la habilidad de platicar con gadgets como si fuera una persona humana o mejor que eso”.

El Internet de las cosas será una megatendencia. En el Mobile World Congress se mostró cómo una casa puede conectarse a internet para mejorar la experiencia de interconexión. Esta tendencia será utilizada por la industria para mejorar el rendimiento, optimización y costos.

“Los costos están bajando dramáticamente, hoy adquirir un gadget que esté conectado a internet es cinco veces más barato que hace un año, y para 2020 será mayor esta tendencia”, aseguró el ingeniero universitario.

Finalmente, García Romero expresó que parece que los robots son el gadget preferido. “Las personas empezarán a vivir su día a día con un robot de manera natural, la interacción con la voz será vital. Una de las visiones que tuvo este congreso será llevar la tecnología a todas las sociedades, que pueda permear en el volumen de las masas”.

La inteligencia artificial, entre la ciencia ficción más futurista y las preguntas filosóficas más antiguas

En octubre de 1950, desde la página 433 de la revista Mind, el llamado padre de la computación, Alan Turing, formulaba una pregunta aún sin respuesta: ¿pueden las máquinas pensar?“Discutirlo es clave para entender en qué consiste la inteligencia artificial (IA), pero dar una descripción de diccionario se antoja complicado porque, aunque intuimos bien el significado de artificial, carecemos de una definición aceptada de qué es la inteligencia”, planteó el doctor Carlos Gershenson, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM.

Sin embargo, también carecemos de definiciones aceptadas de vida, de conciencia e incluso de complejidad y no por eso la biología, la psiquiatría u otras ciencias han dejado de indagar en dichos conceptos y de desarrollarlos, añadió el académico al impartir la charla ¿Qué es la IA?, en el Instituto de Investigaciones Económicas.

Y quizá sea por esta indefinibilidad —sugirió— que cada vez que se mencionan las palabras “inteligencia artificial” nos vienen a la cabeza las historias de ciencia ficción más futuristas mezcladas con las preguntas filosóficas más añejas, como ¿qué nos hace estar vivos?, ¿qué es la mente?, y siendo seres animados, ¿qué distingue a los humanos de los animales y de las máquinas?

Hobbes comparaba al corazón con un resorte, a las articulaciones con engranajes y planteaba en su Leviatánla posibilidad de que los autómatas tuvieran vida; René Descartes describía a los cuerpos vivos como mecanismosy Leibnitz proponía que el razonamiento era lógico y, por lo tanto, un Calculus ratiocinator, es decir, algo reducible a cálculos matemáticos, formalizable y que se puede automatizar, es decir, una cosa muy parecida un programa de computadora. “Aunque suenen modernos, estos asuntos ya se discutían en el siglo XVII”.

Y justo por esos tiempos los inventores más hábiles de la época estaban creando ingenios de relojería tan complicados como el pato de Jacques de Vaucanson(1738), un ave metálica capaz de aletear, ingerir cebada y defecar, o los maniquíes pianistas y calígrafos de Pierre Jaquet-Droz, muñecos que se movían con tal arte que, al visitar España en 1758, el suizo se vio obligado a revelar sus secretos al Gran Inquisidor bajo amenaza de ser acusado de hereje.

No obstante, ni las cavilaciones filosóficas más sesudas o los autómatas con habilidades fuera de lo ordinario le fueron útiles a Alan Turing para establecer si las máquinas piensan, por lo que optó por preguntarles a ellas directamente y desarrolló un cuestionario donde el evaluador, tras sopesar las respuestas recibidas, debía decidir si fueron dadas por una persona o una computadora. Hoy este método se sigue utilizando y se conoce como la prueba de Turing.

Máquinas pensantes

En 1950 —justo el año en que Turing publicó el artículo Computing machinery and intelligenceen la revista Mind— el novelista Boris Vianescribía el cuento El peligro de los clásicos, el cual transcurre en un hipotético año 1982, donde a una computadora se le van a introducir los 16 tomos del manual enciclopédico Larousse (“una aceptable aproximación a la objetividad”, dice el protagonista) a fin de que se desempeñe como consejero de un embajador, pero en vez de ello le dan a leer un poemario de Paul Géraldyy, en consecuencia, el ordenador tiene un arrebato amoroso y se apasiona de una mujer.

“Siempre se me ha hecho divertido ver como se imaginaban el futuro en el pasado y descubrir en qué acertaron y en qué no. Por ejemplo, en este relato se anticipa que la capacidad de almacenamiento para los años 80 equivaldría al de la información contenida en una gran enciclopedia y le atinaron, así como en que sería usual que las mujeres llevaran el cabello corto y los hombres largo, aunque fallaron al suponer que las máquinas tomarían nuestros trabajos”.

Y es que, para Carlos Gershenson, pese a que la ciencia ficción gusta de describir escenarios donde los robots desplazan a la gente de sus labores y, en casos, extremos son tan autosuficientes que deciden deshacerse de la humanidad y conquistar el mundo, en realidad las personas y las máquinas son tan dependientes unas de otras que un futuro estilo Terminatoro Matrixnunca se dará.

Lo que sí hay son programas computacionales que, como en el cuento de Boris Vian, emulan conductas humanas buscando hacerse pasar por uno de nosotros (por ejemplo, los bots). A ellos bien podría aplicársele la prueba de Turing y, si logran superarla y hacernos creer que estamos ante una persona y no frente a un software, podría decirse que nos engañaron realizando algo muy parecido a pensar.

“¿Aunque aquí la pregunta sería, la máquina es realmente inteligente o sólo lo suficientemente sofisticada como para mentirle a humanos? Aquí la respuesta dependerá de nuestros criterios”.

Sin embargo, apunta Gershenson, una limitante de la prueba de Turing es que ésta parece enfocarse en aspectos conversacionales y hay máquinas que han logrado confundir a su entrevistador mediante estrategias tan simples como escribir con errores ortográficos, pues se supone que una máquina jamás haría eso.

El ordenador de Vian, tras leer un poemario cursi se embobaba con una mujer, decidía reproducir los roles asignados al género masculino en la primera mitad del siglo XX y, por lo mismo, se liaba a puñetazos con quien creía su rival en amores. “Que un programa aprenda a escribir mal sólo para engañarnos nos hace suponer que ese softwareya no quiere ser inteligente como los humanos, sino tan tonto como ellos; eso nos llama a reflexionar sobre qué entendemos por inteligencia y, sobre todo, cómo nos vemos nosotros mismos”.

Lo que las máquinas sí harán

Muchos ingenieros y computólogos sostienen que los robots evolucionarán tanto que, para 2050, tendremos robots que jugarán al futbol mejor que Pelé, Maradona o Leo Messi y, bajo ese argumento, cada año se organiza la RoboCup, un encuentro donde escuadras de autómatas disputan encuentros de balompié a fin de mejorar y estar listos para vencer a los campeones de la FIFA de aquí a 30 años.

“Aunque siendo realistas, es probable que llegue esa fecha sin que los autómatas sobrepasen a los humanos y que debamos esperar hasta el 2100 o el 2200 para que al fin ganen y se lleven la Copa del Mundo; el principal problema es que no importa qué tan espectaculares sean los avances en IA, estos parecen servir para asuntos muy concretos, estancarse ahí y ser inútiles para lo demás”.

Al respecto, Gershenson citó al 11 de mayo de 1997 como uno de los hitos en la inteligencia artificial, pues ese domingo la computadora Deep Bluevenció al entonces mejor jugador de ajedrez, Gary Kasparov, en apenas 19 movimientos, y sin embargo, este triunfo no significó que de inmediato los ordenadores derrotaran a campeones de juegos similares. Debieron transcurrir 19 años para que un ordenador finalmente superara al sudcoreano Lee-Se-Dolen una partida de go, como registraron los diarios del 15 de marzo de 2016.

“Las pruebas donde ganan las máquinas son cerradas, es decir, tienen reglas preestablecidascon principio, fin y una medida de progreso, pero el mundo no se comporta así y lo que a la IA le sirve para ganar en el ajedrez no le funciona para lidiar con problemas reales. En otras palabras, estos avances, aunque impresionantes, son limitados, no generalizables a otros dominios y, por lo mismo, hace muy improbable que una máquina nos robe nuestros trabajos”.

Por el momento todo indica que la próxima gran irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas será a través de automóviles capaces de manejarse solos. De hecho, ya es posible adquirir vehículos que, a tramos, pueden conducirse por piloto automáticoy que en futuro cercano —promete el fabricante— podrán ser actualizados vía internet para ser totalmente autónomos.

A dos décadas de su enfrentamiento con Deep Blue, Kasparov ha reflexionado sobre el papel que tendrá la IA y ha llegado a la misma conclusión que el profesor Gershenson: es inútil que los humanos quieran competir con las máquinas pues ambos tienen cualidades distintas; el futuro apunta más bien hacia una simbiosis entre ambos.

Como en alguna ocasión le dijo Kasparov en al doctor Scott Zoldi: “Lo paradójico es que, pese a lo anticipado por los padres de la ciencia computacional como Alan Turing, la primera máquina que derrotó a un campeón de ajedrez no emulaba a la mente humana, operaba con fuerza bruta y calculaba 200 millones de posiciones en el tablero por segundo. Para triunfar en éste o cualquier otro sistema cerrado una máquina no debe ser perfecta, sino cometer menos errores que un humano y nosotros somos proclives a fallar; es nuestra naturaleza”.

Por todo ello, Carlos Gershenson propone aguardar y ver lo que vendrá. “Sucederá mucho; a veces me parece que la gente espera mucho más de lo que realmente puede lograr la inteligencia artificial, porque eso de que ésta hará todo lo que nosotros y nos quitará nuestro trabajo jamás sucederá. Lo que sí está en el horizonte es el desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales, inevitablemente, transformarán nuestra economía y a la sociedad”.

Detectan presencia de neutrinos en la distribución de la materia

Un equipo internacional en el que participa la investigadora del Instituto de Física, Mariana Vargas, confirmó, por primera vez, a partir de la detección indirecta, la presencia del fondo cósmico de neutrinos con 99% de confidencia en el espectro de densidad de la materia.

Estos resultados fueron reportados en un artículo titulado: “First constraint on the neutrino-induced phase shift in the spectrum of baryon acoustic oscillations”, publicado en la revista Nature Physics hace unos días.

El equipo lo hizo posible gracias a los datos de Baryonic Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS), un experimento construido con el objetivo de mapear la distribución espacial de galaxias rojas luminosas y quasares para detectar la escala generada por las llamadas Oscilaciones Acústicas Bariónicas (BAO), responsables de la formación de nuestro Universo, y en el que Vargas ha participado desde el inicio de sus observaciones en 2009.

Para entender la relevancia de su trabajo, hay que trasladarnos al Universo temprano. Aproximadamente un segundo después de que ocurriera el Big Bang, se creó lo que se conoce como el fondo de neutrinos cósmicos (CVB).

“En estos primeros instantes del Universo la densidad de energía del Universo estaba dominada por los neutrinos”, sin embargo, dice Vargas, “la detección directa de este fondo cósmico de neutrinos es extremadamente complicada debido a las energías bajas combinadas con la débil interacción que tienen los neutrinos con la materia”.

A pesar de la complejidad para detectarlo, lo investigadores tienen de su lado las detecciones indirectas, es decir, las observaciones de otros fenómenos cosmológicos que sí son detectables como la Radiación Cósmica de Fondo (CMB) y las mediciones de abundancias de elementos ligeros. De manera que si logran detectar la presencia de neutrinos en estas observables, los investigadores pueden tener más certeza de cómo participaron en la generación de todo lo que podemos observar.

En busca de la fotografía del Universo temprano

Desde los primeros instantes del Universo empiezan a suceder cosas interesantes. En un primer momento, la materia bariónica (es decir, la materia ordinaria y que compone básicamente todo lo que vemos) estaba acoplada con la radiación de tal forma que formaba un plasma caliente. Pero debido a la presión de la radiación y el colapso gravitacional, este plasma comienza a oscilar generando fluctuaciones conocidas como oscilaciones acústicas.

Las oscilaciones acústicas son clave para quienes intentan estudiar la estructura y evolución del Universo. Estas oscilaciones pueden detectarse en el fondo cósmico de radiación, pues “este patrón de picos y valles en el espectro de temperatura puede ser utilizado como una ventana para que estudiemos el Universo en sus primeros segundos”, cuenta Vargas.

Conforme el Universo se va expandiendo, sucede un momento de recombinación que hace que lo que antes estaba unido se despegue o, en términos más correctos, la materia bariónica se desacopla de la radiación. El plasma caliente deja de existir como tal. “Los fotones dejan de tener energía suficiente para arrancar electrones a los átomos y empiezan a viajar libres en el Universo sin interaccionar con la materia y, produciendo entonces, la radiación de fondo cósmica (CMB por sus siglas en inglés)”, explica Vargas.

Pero esas primeras oscilaciones acústicas se reflejan igualmente en la distribución de materia. “En ese espacio de configuraciones, la oscilación acústica se traduce en una onda esférica que se propaga a la velocidad del sonido desde la posición de la perturbación inicial hasta el momento del desacople de fotones”, cuando los fotones dejan de interactuar con los bariones.

Esa onda esférica se propaga a la velocidad del sonido en el plasma hasta la recombinación. Sin la interacción con los fotones, los electrones y protones del Universo empiezan a combinarse formando hidrógeno, el plasma desaparece, lo que genera que la onda esférica quede congelada, y surja una sobre-densidad de materia bariónica a una escala aproximadamente de 150 Mpc/h (en coordenadas comóviles) alrededor de la perturbación inicial cuya escala corresponde al horizonte sonoro. A esto se le denomina comúnmente escala de BAO: oscilaciones acústicas de bariones.

Alerta: Los neutrinos producen un desfase en BAO

Se sabe con cierta certeza que los neutrinos tienen efectos en las oscilaciones acústicas. Y es así porque los neutrinos viajan a velocidades cercanas a la velocidad de la luz en el vacío y por tanto son significativamente más altas que el plasma de fotones y bariones.

“Por eso, los neutrinos pueden propagar información más allá del horizonte sonoro. La influencia gravitacional de las perturbaciones de neutrinos inducen, entonces, un desfasamiento temporal en las oscilaciones acústicas de fase constante”, explica Mariana Vargas.

Sin embargo, este desfasamiento había sido medido solamente en el espectro angular de temperaturas de la radiación de fondo cósmica. “Se esperaba que su efecto también fuera detectable en el espectro de densidad de la materia, pero nadie lo había hecho hasta ahora”, dice la investigadora.

Para lograrlo, los catálogos de galaxias del experimento BOSS fueron cruciales. “Nos basamos en los catálogos de galaxias masivas CMASS del experimento de energía obscura BOSS Data Release 14 que consiste de casi 1.2 millones de galaxias luminosas rojas en el rango de corrimiento al rojo de 0.35 a 0.75 (que equivale a distancias de alrededor de 6 mil millones de años luz)”, dice Vargas.

Como querían detectar la presencia de neutrinos, decidieron adaptar la metodología estándar utilizada para la medición de la escala acústica para detectar el desfase en la oscilación o en el pico de BAO debido a la presencia de neutrinos.

“Para extraer la señal integramos un desfase temporal a partir de un template obtenido mediante simulaciones de diferentes desfasamientos para diferentes cosmologías, y aislamos la información del defase inducido por los neutrinos”, explica la cosmóloga.

Platilla de la dependencia del desfasamiento como funcion de k obtenida mediante simulaciones con diferentes cosmologias. b. Desfasamiento de las oscilaciones acusticas de bariones.
El resultado fundamental de la investigación fue que se excluyó la posibilidad de un desfasamiento nulo con un 99% de confidencia, lo cual significa que confirmaron la presencia del fondo cósmico de neutrinos con 99% de confidencia.

Contornos de confianza a 1-sigma y 2-sigma de los parmaetros alpha (escala acustica) y beta (desfasamiento), b. Distribucion a posteriori del desfasamiento con y sin CMB priors.
Este resultado, además de proporcionar una nueva prueba (indirecta) del fondo de neutrinos cósmico, representa la primera aplicación de la señal de oscilaciones acústicas de bariones al estudio del Universo temprano.

Pero las pruebas no se quedarán ahí, pues el grupo calcula que con futuros sondeos de galaxias y quasares como el Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), que iniciará operaciones en 2020, así como otros experimentos dedicados a la observcion del CMB, podrán mejorar las cotas a 3-sigma y hasta 5-sigma, el nivel más alto de certeza.

Para Vargas, lo más importante de este trabajo es que “demostró que existe información interesante a descifrar en la fase de las oscilaciones acústicas de bariones y que debemos preguntarnos qué más información además de las reliquias ligeras podemos extraer”, afirma.

Los investigadores esperan que este trabajo inspire nuevas ideas para explorar el Universo temprano por medio de los estudios de grandes estructuras en la era de sondeos espectroscópicos.

¿Sabes qué pasa en tu cerebro cuando te enojas?

“El enojo es una reacción que tiene el sistema nervioso central para manifestarse, estar en contra, evadir algún tipo de molestia y obtener algún beneficio. De hecho, llevado a cabo adecuadamente nos hace competitivos, y por eso resulta benéfico”, dijo Eduardo Calixto González, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.

¿Qué sustancias del cerebro se involucran en este proceso? De acuerdo con el especialista el enojo libera noradrenalina (hormona que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco) y dopamina, al mismo tiempo que glutamato y se da una disminución de los niveles de serotonina y vasopresina.

A diferencia del enamoramiento, este cambio neuroquímico se da de inmediato. “Prácticamente se anula la parte más lógica y congruente del cerebro para incrementar la actividad cardiovascular y respiratoria”, apuntó Calixto González.

Así, el enojo logra que el individuo se prepare para la lucha o para la huida, donde se incrementan los procesos memorísticos inmediatamente, acotó el también jefe del Departamento de Neurobiología de la Dirección de Investigaciones de Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

“Al mismo tiempo, nos engañan con menor facilidad y atendemos con mayor detalle algunos objetos que en un momento dado no se darían”.

Para el investigador, es normal enojarse por 30 o 40 minutos y resulta benéfico porque nos vuelve competitivos, pero cuando dura más de cuatro horas entonces se vuelve patológico y es nocivo para el cerebro.

Hoy sabemos que en la segunda etapa del enojo se da un incremento de los niveles séricos de cortisol, una hormona relacionada con el estrés, y el cambio de glucosa a nivel plasmático. De hecho, el cortisol buscará adaptarnos bajo ciertas condiciones, y en consecuencia, el enojo es una respuesta funcional del sistema nervioso central.

El cerebro enojado quiere tener la razón 

Cuando las personas son jóvenes el enojo resulta más fuerte y de mayor intensidad que después de los 35 o 40 años, donde el sentimiento es más selectivo y se controla en un periodo de tiempo más corto.

El peor momento para pedir a alguien que se tranquilice es cuando está enojado, de hecho, es un error decir “cálmate” porque se altera más. “Un cerebro enojado lo que quiere es tener la razón y quiere escuchar que tiene la razón”.

Después de los siguientes 30 o 35 minutos esta emoción debe autolimitarse. “Aquel que dura más tiempo enojado es porque está actuando o tiene un proceso de aprendizaje y le funciona estar enojado para obtener lo que quiere”, concluyó Calixto González.

Antioxidantes para el corazón

La comida mexicana ha sido objeto de reconocimiento internacional por sus sabores, variedad e ingredientes. Sin embargo, de acuerdo con María Gabriela Vargas Martínez, investigadora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, la especias como el orégano, la chía y la damiana tienen cualidades antioxidantes que van más allá del sabor que otorgan a los alimentos, ya que éstos contribuyen a prevenir problemas cardiovasculares y retrasar el envejecimiento.

Vargas Martínez, quien también es jefa del Laboratorio de Desarrollo de Métodos Analíticos, destacó las enfermedades cardiovasculares que pueden prevenirse a través de una alimentación rica en antioxidantes. Su importancia, resaltó, radica en la capacidad que tienen de neutralizar radicales libres que dañan nuestro ADN, es decir, evitan el envejecimiento prematuro, oxidación, arterioesclerosis y otras enfermedades.

“Los radicales libres son especies inestables que se generan hasta en la respiración, cuando nos da la luz UV o cuando estamos expuestos a la contaminación», explicó.

En este contexto, Vargas Martínez es parte de un equipo de investigación que trabaja para encontrar los beneficios de diferentes plantas y especias que puedan incluirse en la dieta de la población mexicana, así como en la preservación de otros productos para su exportación.

“La importancia está en que se aprovechen los productos que crecen en el semidesierto mexicano. Hay muchas plantas que no están estudiadas, por lo que primero se necesita el estudio de las plantas que existen y después estos extractos se pueden aprovechar. Por ejemplo, para recubrir frutos y hortalizas, ya que son ricos en antioxidantes y lo que hacen es alargar la vida de anaquel a más del doble del tiempo, y se puede hacer mucho más exitosa la exportación de frutos”.

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El corazón de los mexicanos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las enfermedades cardiovasculares son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Son causados por el consumo desmedido de tabaco, una dieta desbalanceada y la poca actividad física.

En México, este grupo de padecimientos constituye una de las principales causas de muerte junto a la diabetes mellitus y tumores malignos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2015.

En la FES Cuautitlán se realizan diferentes estudios para que los mexicanos sepan qué cualidades tienen los alimentos que se consumen diariamente.

“Nuestro país es muy rico en diferentes plantas, frutos y hortalizas que tienen compuestos benéficos y nuestro papel como investigadores, como universitarios, es encontrar esos componentes, identificarlos y darles un uso en beneficio de la sociedad”.

La UNAM celebra el Día de Pi

Los 14 planteles de bachillerato, las facultades de Estudios Superiores (FES) Acatlán, Aragón, y las facultades de Ciencias y Química, se unieron a la celebración internacional del Día de Pi, el número más famoso del mundo.

El número más famoso del planeta celebra su día desde 1988, y en la Facultad de Ciencias (FC) la explanada de Prometeo fue el escenario perfecto para diversas actividades que se llevaron a cabo.

Coordinado por el Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática en la UNAM (SUMEM), las actividades fueron posibles gracias a la participación de alumnos y profesores de la entidad universitaria, quienes dieron los talleres Agujas de Buffon, Cómo calcular Pi con balines, Iuani, entre otros.

Asimismo, se presentó el libro Hilbert y Gödel: dos perspectivas de la matemática; la conferencia Evolución del concepto de Pi; un concierto especial, y un cine-debate con la cinta The Martian.

Y es que Pi es un número que ha traído trascendencia y misterio a la historia de las matemáticas, “de todos los números es el más famoso y nuestro favorito”, afirmó Sergio Iván López, profesor de la Facultad de Ciencias.

Denisse, estudiante del cuarto semestre de Física, refirió que más allá de celebrar a Pi esta jornada pretende acercar a las personas con temas científicos, “no solamente es un número, tiene muchas curiosidades matemáticas, la forma en que salen las ramas de un árbol crecen en proporción a Pi, en sus cifras hay muchas cosas, podemos calcular hasta la fecha de cumpleaños”.

Para Alfredo Higuera Madrigal, estudiante de Matemáticas aplicadas de la FC, dar conocimiento y divulgar las implicaciones de un solo número es también el objetivo, “de dónde viene, qué significa y cómo puedo calcularlo se puede aprender de distintas formas en este día”.

Abner Hernández Rodríguez, de la carrera de Matemáticas Aplicadas, refirió que Pi es un número tan enriquecedor, que cuando se lanza un cohete se necesita una aproximación de Pi para que aquél pueda llegar a su destino.

La historia de Pi está llena de ideas y contribuciones para el desarrollo de las matemáticas y el pensamiento. Abraham Martínez López, también estudiante de Matemáticas Aplicadas, expresó que Pi está en todo, “la vida da muchas vueltas y ahí también está Pi”.

¿Cuántos decimales de Pi realmente necesitamos?

A principios de esta semana, recibimos esta pregunta de un fan en Facebook que se preguntaba cuántos decimales de la constante matemática pi (π) que utilizan los científicos e ingenieros de la NASA-JPL cuando realizan cálculos:

¿JPL solo usa 3.14 para sus cálculos pi? ¿O se utiliza más decimales, como por ejemplo: 3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450284102701938521105559644622948954930381964428810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273724587006606315588174881520920962829254091715364367892590360

Planteamos esta pregunta al director e ingeniero jefe de la misión Dawn de la NASA , Marc Rayman. Esto es lo que dijo:

¡Gracias por tu pregunta! Esta no es la primera vez que escucho una pregunta como esta. De hecho, fue presentado hace muchos años por un entusiasta de la ciencia y el espacio de sexto grado que más tarde tuvo la suerte de obtener un doctorado en física y participar en la exploración espacial. Su nombre era Marc Rayman.

Para empezar, déjame contestar tu pregunta directamente. Para los cálculos de mayor precisión de JPL, que son para la navegación interplanetaria, utilizamos 3.141592653589793. Veamos esto un poco más de cerca para comprender por qué no usamos más decimales. Creo que incluso podemos ver que no hay cálculos físicamente realistas que los científicos hayan realizado, por lo que es necesario incluir casi tantos puntos decimales como los presente. Considera estos ejemplos:

    1. La nave espacial más distante de la Tierra es la Voyager 1 . Está a unos 12.5 mil millones de millas de distancia . Digamos que tenemos un círculo con un radio de exactamente ese tamaño (o 25 mil millones de millas de diámetro) y queremos calcular la circunferencia, que es pi multiplicado por el radio por 2. Usando pi redondeado al decimoquinto decimal, como dije anteriormente , que sale a poco más de 78 mil millones de millas. No tenemos que preocuparnos aquí exactamentecuál es el valor (puede multiplicarlo si lo desea), sino cuál es el error en el valor al no usar más dígitos de pi. En otras palabras, al recortar pi en el decimo quinto punto decimal, calcularíamos una circunferencia para ese círculo que está muy ligeramente alejada. Resulta que nuestra circunferencia calculada del círculo de 25 mil millones de millas de diámetro estaría mal en 1.5 pulgadas. Piénsalo. Tenemos un círculo de más de 78 mil millones de millas a la redonda, y nuestro cálculo de esa distancia se vería reducido en algo menos que la longitud de su dedo meñique.
    1. Podemos llevar esto a casa con nuestro planeta Tierra. Tiene un diámetro de 7,926 millas en el ecuador. La circunferencia entonces es de 24,900 millas. Eso es lo lejos que viajaría si circundara el globo (y no se preocupara por colinas, valles, obstáculos como edificios, paradas de descanso, olas en el océano, etc.). ¿Qué tan lejos estaría su odómetro si usara la versión limitada de pi arriba? Estaría apagado por el tamaño de una molécula. Hay muchos tipos diferentes de moléculas, por supuesto, por lo que abarcan una amplia gama de tamaños, pero espero que esto te dé una idea. ¡Otra forma de ver esto es que su error al no usar más dígitos de pi sería 10,000 veces más delgado que un cabello!
  1. Vayamos al tamaño más grande que existe: el universo visible. El radio del universo es de unos 46 mil millones de años luz. Ahora permítame hacerle una pregunta diferente: ¿Cuántos dígitos de pi necesitaríamos para calcular la circunferencia de un círculo con un radio de 46 mil millones de años luz con una precisión igual al diámetro de un átomo de hidrógeno (el átomo más simple)? La respuesta es que necesitarías 39 o 40 decimales. Si piensa en lo fantásticamente extenso que es el universo, realmente más allá de lo que podemos concebir, y ciertamente mucho, mucho más allá de lo que puede ver con sus ojos incluso en la noche más oscura, hermosa y llena de estrellas, y piense en cuán increíblemente pequeño es un solo átomo, puedes ver que no necesitaríamos usar muchos dígitos de pi para cubrir todo el rango.

Lea más sobre Marc Rayman en el Dawn Journal , donde escribe actualizaciones mensuales sobre la nave espacial Dawn que actualmente explora el planeta enano Ceres para brindar a los científicos una ventana al alba del sistema solar.

 

Texto original: https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/2016/3/16/how-many-decimals-of-pi-do-we-really-need/