Nobel de Física 2019 al descubrimiento de exoplanetas

La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física 2019 a Michel Mayor, Didier Queloz y James Peebles, los dos primeros por el descubrimiento de los primeros planetas fuera del sistema solar; el tercero es uno de los padres de las teorías cosmológicas que explican cómo surgió el universo y cuál ha sido su evolución.

En ese contexto, el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, expresó que el galardón se otorgó por las aportaciones que estos investigadores hicieron con respecto a la ubicación que tiene el planeta Tierra en el universo, así como el hallazgo de más planetas fuera de nuestro sistema solar.

“Lo que ha hecho James Peebles a lo largo de muchísimos años, desde la década de los 60, fue junto con otros investigadores de la exUnión Soviética y de Europa y otros estadounidenses, darle forma con la física que conocemos a toda la evolución posterior al Big Bang”.

Entrevistado por Deyanira Morán en el espacio radiofónico Prisma RU de Radio UNAM, agregó que “el ubicar nuestra posición como sistema solar y como planeta en el universo, es algo que ha tocado la imaginación de muchas personas a lo largo de toda la historia. Hemos pensado que no estamos solos, que hay muchos otros sistemas planetarios, pero es hasta años muy recientes, a partir de los 90, que se empezaron a descubrir planetas fuera de nuestro sistema planetario”.

 

Universitario participa en preservación del ajolote

La inquietud por investigar especies endémicas de México llevó a Rogelio Aguilar Moreno, estudiante de la Preparatoria 5 de la UNAM, a interesarse en el tema los ajolotes. Dedicó poco más de seis meses a una investigación sobre los ajolotes para “hacer conciencia en la sociedad de la importancia de la especie”.

Refirió que el ajolote es muy importante desde épocas prehispánicas, “la cultura mexica lo relacionó con el dios Axólotl, (hermano de Quetzalcóatl) además por la parte médica es destacado por sus características embrionarias y su capacidad regenerativa”.

Durante su investigación realizó una encuesta entre la población de la zona de Xochimilco y encontró que aunque conocen su existencia, no hay interés por la especie. Su trabajo El mítico monstruo del lago: la conservación del ajolote en Xochimilco, se enfoca en algunos aspectos de relevancia cultural y biológica de la especie, así como los esfuerzos para conservarla haciendo  énfasis en el papel que juega la percepción de la sociedad.

Su trabajo lo tiene satisfecho, logró que su investigación se publicara en la Revista Digital Universitaria, que tiene como objetivo difundir la labor académica de todas las áreas del conocimiento.

Rogelio se encuentra en el último año del bachillerato y desea continuar su formación como biólogo y especializarse en ecología (especies en extinción), “como sociedad podemos colaborar con pequeñas y sencillas acciones como cuidar el agua, no tirar basura y no destruir su hábitat natural”.

La UNAM lleva la astronomía a los hospitales

Con el fin de generar una cultura del conocimiento científico y fomentar vocaciones, universitarios pusieron en marcha el proyecto “Estrelleros, astronomía en hospitales”, pensado para entretener y hacer amena la espera de niños y adolescentes que son atendidos en hospitales de la Ciudad de México.

via GIPHY

Queremos maravillar, emocionar, motivar y generar curiosidad en ellos, además de distraerlos un poco, explicó Gloria Delgado Inglada, académica del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, quien dirige este proyecto junto con Diego López Camarena, de la misma entidad.

“En Estrelleros intentamos que aprendan un poco de astronomía y que se animen a ser profesionistas en esta área. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer actividades de divulgación, incluso entre nosotros, cuando hablamos con otros colegas sobre nuestros temas de investigación, pero el lenguaje que utilizamos con los niños es adecuado para su edad”, aclaró.

 

En su visita al Hospital Shriners para Niños, en la Ciudad de México, la universitaria comentó que ésta es la primera actividad del proyecto, apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La idea es acudir a otros hospitales, “estamos en conversaciones con el Instituto Nacional de Pediatría, la próxima institución a visitar”.

 

Pequeños astrónomos

Así, por unas horas niños y adolescentes olvidaron el motivo que los llevó al hospital. De la mano de sus “cienciaterapeutas” se convirtieron en pequeños astrónomos, imaginaron a seres de otras galaxias, viajaron en una misión a la Luna, conocieron su planeta desde el exterior y la forma esférica de las estrellas, entintaron el Sistema Solar, incluso escucharon la música del Universo.

También observaron el Sol a través de telescopios, accedieron al planetario móvil y se tomaron fotos en la réplica a escala de un transbordador espacial, todo instalado en el patio central del hospital, siempre en compañía de un grupo de 20 astrónomos, académicos y estudiantes de posgrado.

La astronomía en general es un tema apasionante, es la disciplina científica más llamativa para la mayoría y todos pueden aprender. “Basta con levantar la mirada al cielo y ahí, frente a nuestros ojos, está la astronomía”, subrayó Delgado Inglada.

Por su parte, Diego López reiteró que estas actividades lúdicas pretenden entretener e informar a niños y familiares en lugares que no son divertidos, como los hospitales.

Los astrónomos universitarios visitan a los pequeños hospitalizados para platicar con ellos y hacerles un obsequio, como relojes solares, naves espaciales o postales con imágenes astronómicas.

“Buscamos acompañarlos un rato en un momento poco amable, para que olviden sus problemas de salud, e invitarlos a evadir la realidad pensando en galaxias y estrellas”, detalló.

Para muchos un astrónomo es una persona especial y piensan que no cualquiera puede dedicarse a esta ciencia, “así que también queremos desmitificar esta idea, que sepan que cualquiera puede dedicarse a la astronomía“, finalizó.

Otorgan Premio Nobel de Física a tres descubridores de exoplanetas

Berlín, 8 Oct (Notimex).- La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió hoy el Premio Nobel de Física 2019 a los suizos Michel Mayor y Didier Queloz, y al estadunidense James Peebles por sus contribuciones a la cosmología física y al descubrimiento de los exoplanetas.
Mayor y Queloz fueron los responsables del descubrimiento de los primeros planetas fuera del sistema solar, mientras que Peebles es uno de los padres de las teorías cosmológicas que explican cómo surgió el universo y cuál ha sido su evolución.

En 2018 los galardonados fueron el estadunidense Arthur Ashkin, el francés Gérard Mourou y la canadiense Donna Strickland «por sus invenciones revolucionarias en el campo de la física láser»; Strickland es la tercera mujer que gana el Premio Nobel de Física

El Premio Nobel de Física ha sido entregado desde 1901, galardonando a 210 científicos hasta el 2018.

Los ganadores recibirán el próximo 10 de diciembre una medalla de oro, un diploma y un cheque por nueve millones de coronas suecas (912 mil dólares), que será repartido entre los ganadores.

Premio Nobel de Medicina para descubrimiento sobre adaptación de células al oxígeno disponible

Por sus descubrimientos sobre cómo sienten las células y se adaptan al oxígeno disponible y por haber entendido ese mecanismo de cómo medimos y reaccionamos a variaciones en la disponibilidad del oxígeno, tres científicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2019, explicó el doctor Alejandro Zentella Dehesa, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Los ganadores fueron el británico Peter Ratcliffe y los estadounidenses William G. Kaelin Jr. y Gregg L. Semenza.

De acuerdo con Zentella Dehesa, el conocimiento que se desprende del premio se empezó a utilizar desde los años noventa e impacta ya en gran variedad de tratamientos. Su aplicación a la medicina ha permitido tratar a pacientes con problemas de oxigenación, “descubrieron una proteína que controla la expresión de genes, HIF1A (Factor Inducible por hipoxia) y es la que regula nuestra respuesta al oxígeno”.

La capacidad del cuerpo para detectar oxígeno puede desencadenar la producción de nuevos glóbulos rojos o la construcción de nuevos vasos sanguíneos. También cumple un papel en el funcionamiento del sistema inmunológico y en las primeras etapas del desarrollo del feto en el útero.

Entender las capacidades del cuerpo de percibir el oxígeno permite el desarrollo de nuevos tratamientos, “no va a transformar mucho lo que se hace actualmente, lo que se busca es una mejor aplicación de este conocimiento a las condiciones de los pacientes con diferentes tipos de trastornos que tienen que ver con la oxigenación”.

Laboratorio de la UNAM fue acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La UNAM es un referente de investigación y enseñanza. Por tal motivo, busca que sus escuelas, facultades e institutos sean evaluados por organismos internos y externos, un ejercicio que garantiza la calidad de la docencia y de los servicios en beneficio de alumnos y académicos.

Recientemente, el Laboratorio de Propiedades Reológicas y Funcionales en Alimentos (LAPRYFAL) de la FES Cuautitlán de la UNAM, fue acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) A. C., a razón de la competencia y validez de sus ensayos de viscosidad bajo la norma ISO/IEC17025:2017. Esto lo convierte en el primer laboratorio en recibir dicho reconocimiento tanto en la Máxima Casa de Estudios como en el país.

El LAPRYFAL tiene como objetivo realizar investigación básica y aplicada, por eso, brinda servicio de ensayos basados en principios físicos y fisicoquímicos para cubrir las necesidades de la industria de alimentos, química y farmacéutica.

Actualmente, cuenta con 30 años de experiencia en la realización de análisis de determinación de viscosidad con trazabilidad metrológica, textura instrumental en alimentos, así como la distribución de tamaño de partícula de emulsiones, suspensiones y polvos y ha trabajado para empresas como Herdez, Unilever, Tetrapak, AstraZeneca y Bayer.

Respecto a la acreditación obtenida, el equipo de trabajo elaboró los procedimientos técnicos y de gestión relacionados con el ensayo auditado (elaboración de formatos de pruebas de validación de métodos, auditorías e informes). Luego, pidió a la EMA la auditoría en la que se le otorgó la acreditación sobre viscosidad (con vigencia de un año).

Gracias a dicha acreditación, las analistas autorizadas para realizar estas pruebas son la ingeniera Verónica Romero Arreola y las doctoras María Guadalupe Sosa Herrera y Virginia Agustina Delgado Reyes, académicas de la FES Cuautitlán.

En entrevista, la doctora Laura Patricia Martínez Padilla, signataria del ensayo y responsable académica del LAPRYFAL, comentó que estas evaluaciones externas ratifican la validez de las investigaciones que realizan. “Implementar un sistema de gestión de calidad implica mejoras; revisarlo ayuda a encontrar fallas”, señaló.

De manera interna, el LAPRYFAL también ha sido auditado por la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, y cada año tanto los responsables académicos de los Laboratorios como autoridades directivas de la FES Cuautitlán llevan a cabo una revisión.

Además, el laboratorio opera bajo un sistema de calidad en la Formación de Recursos Humanos por el desarrollo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado bajo la norma ISO 9001:2015; y por los resultados de una práctica interlaboratorio que se llevó a cabo en Metrology Service LTC (Ucrania), en la que se midió la viscosidad de aceite de girasol.

El LAPRYFAL forma parte de los Laboratorios de Investigación y Ensayos Multidisciplinarios (LIEM) de la FES Cuautitlán, cuyo propósito es dar servicio a las necesidades de la industria nacional e internacional, e instituciones que requieran ensayos específicos con resultados técnicamente válidos y confiables.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=»74273″ img_size=»large»][/vc_column][/vc_row]

Salvador FI, Youtuber y profesor de la UNAM

Con más de 29 millones de reproducciones, el ingeniero Mecánico Salvador Centeno Estrada, profesor de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, ha logrado con su canal de YouTube (Salvador FI Facultad de Ingeniería) cautivar a su audiencia a través de sus videoclases .

Fue en 2008 cuando decidió compartir sus conocimientos en la plataforma de Google. Su canal promueve nuevos métodos de aprendizaje. “Pensaba: si en internet hay mucho contenido y cosas que quiero estudiar pero no están, alguien tiene que crearlas”. 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Probando el éxito. Excelente inicio de semana Familia FI 🤗 #EduTuber #YouTube #YouTubeSpace #YouTuber #EduCon #EduConRío #YouTubeSpaceRío #EduTubers #EduConBrasil #YouTubeEduCon

Una publicación compartida por Salvador FI |Ingeniería| (@salvadorfi.ing) el

Con más de 100 mil suscriptores, forma parte de la comunidad YouTube Educación México, y su contenido está enfocado a alumnos que cursan desde el bachillerato hasta el doctorado, que estudian temas relacionados con la ingeniería, matemáticas y física.

Para crear el contenido de su canal, Salvador se apoya en el temario de la FI a partir del cual ha creado una serie de videos que completan los temas que se revisan a lo largo del semestre. Para el #Edutuber, los temarios de la FI son tan amplios que es imposible quedarse sin tema. El verdadero problema es elegir cuál presentar en sus videoclases.

Su audiencia proviene de Colombia, Chile, Argentina, España, Afganistán y Estados Unidos.

Asimismo, Salvador destacó que la principal motivación para generar su contenido son los comentarios de sus suscriptores. “Las personas me dicen ‘gracias a ti pasé mi materia, por ti me quedé en la universidad’, y creo que son incentivos invaluables que me han impulsado a mejorar y seguir con el proyecto”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Cuando vas caminando bien alegre y de repente tu día se alegra aún más porque te encuentras a una amiga del canal 🤓 😎 😁🤓😊✨ #Ingeniero #mechanicalengineering #Engineer #universidad #FIUNAM #ingeniería

Una publicación compartida por Salvador FI |Ingeniería| (@salvadorfi.ing) el

Hoy en día, el papel del internet es fundamental en el aprendizaje, ya que la mayoría utiliza un dispositivo móvil para realizar sus actividades. En ese sentido, como profesor de la materia de Estática, Salvador refirió que la diferencia entre generar contenido virtual y en un salón de clase varía en la capacidad de producción y de hablar frente a cámara.

“Muchas veces el contenido virtual es rechazado por los estudiantes porque no están acostumbrados a este tipo de enseñanza, sin embargo, ahorra tiempo y ayuda a retener mejor los conocimientos por la manera interactiva en que realizan los contenidos”.

Al ver sus primeros videos, comentó que no se siente decepcionado pues destaca su avance en la forma de presentar los temas. Si tú también quieres compartir tus conocimientos en YouTube, Salvador recomendó tener una buena iluminación y generar contenidos concisos e interactivos.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Con ustedes el mejor grupo de Estática de la Facultad de Ingeniería de la UNAM semestre 2019-2. @fiunam_mx Gracias por permitirme ser parte de su camino por la universidad. Un abrazo amigos!! 🤗✨ 😊🏗🎊 #UNAM #SomosFI #OrgulloFI #OrgulloUNAM #anexodeingeniería #ingeniería #enginnering #mechanicalengineering #Engineer #universidad #campeones #Ingenieros

Una publicación compartida por Salvador FI |Ingeniería| (@salvadorfi.ing) el

Síguelo en su canal y redes sociales:

Suscríbete:

https://www.youtube.com/c/SalvadorFI?sub_confirmation=1

Facebook:

https://www.facebook.com/salvadorfi.ing

Instagram:

https://www.instagram.com/salvadorfi.ing

Twitter:

https://twitter.com/chavitafi

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Y es así como la magia ha ido cobrando vida 😎🤓😁✨ #EduTuber #YouTube #youtubespacemx #popupspace #YTEduMX ##youtubespace #hapoyhour

Una publicación compartida por Salvador FI |Ingeniería| (@salvadorfi.ing) el

Los microplásticos ya han llegado a la Antártida y han entrado a la cadena alimentaria

Estas no son buenas noticias. La contaminación microplástica ya ha llegado a la Antártida, según un estudio de la Universidad de Coímbra (UC) en Portugal,  publicado hoy en la revista Scientific Reports.

Cada vez hay más pruebas de que la contaminación microplástica (basura plástica de menos de 5 mm de tamaño) ahora está presente en prácticamente todos los ecosistemas marinos, incluso en áreas remotas, como el Ártico y la Antártida.

Se han encontrado microplásticos en el agua y los sedimentos de la Antártida, pero se sabe poco de su ingestión por parte de los depredadores superiores y los mecanismos de su entrada en las redes alimentarias marinas antárticas.

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que muestra que los microplásticos están presentes en el tracto gastrointestinal de los pingüinos que se alimentan en las aguas antárticas y, por lo tanto, están potencialmente extendidos en la red alimentaria marina antártica.

El estudio fue realizado por un equipo de investigadores del Centro de Ciencias Marinas y Ambientales (MARE) de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Coimbra (FCTUC).

Los investigadores analizaron la dieta de los pingüinos Pygocelis papua en dos regiones de la Antártida, mediante muestras fecales de las aves (como prueba de ingestión) y encontraron que 20% de las 80 muestras tomadas contenían microplásticos de varias tipologías, formas y colores, lo que indica una gran variedad de posibles fuentes de estos microplásticos.

Existen tres maneras, según el estudio, en que los microplásticos llegaron al tracto intestinal de los pingüinos: ingestión directa (debido a una identificación errónea de los microplásticos como posibles alimentos), por ingestión indirecta vía presas contaminadas (por ejemplo, el kril antártico es capaz de ingerir microplásticos en experimentos de laboratorio, por lo que es probable que ocurra en la naturaleza), y/o por ingestión indirecta a través del agua o sedimentos contaminados (se han observado microplásticos en sedimentos antárticos, o podrían ingerirlos al alisar sus plumas).

Según varios estudios, la dieta de los pingüinos gentoo incluye generalmente kril antártico, el kril desempeña un papel clave en los ecosistemas marinos antárticos, por lo tanto, los microplásticos se pueden pasar entre numerosos organismos dentro de la red alimentaria marina antártica.

Para Filipa Bessa, uno de los autores del artículo, señaló: Es alarmante que los microplásticos ya hayan llegado a la Antártida. Los resultados pueden indicar diferentes fuentes de contaminación, lo que indica una solución difícil a este problema.

Por esta razón, otro autor del artículo y profesor del Departamento de Ciencias de la Vida de FCTUC, José Xavier, también señala: «Este descubrimiento es muy importante para desarrollar nuevas medidas para reducir la contaminación antártica, particularmente en relación con los plásticos, y podría servir de ejemplo para otras regiones del mundo«.

Fuente: Nature

Artículo: «Microplastics in gentoo penguins from the Antarctic region». Scientific Reports.

 

Instituto de Química de la UNAM, entre los 10 mejores del mundo

El Instituto de Química (IQ) de la UNAM será el décimo integrante, a nivel mundial, del consorcio de ciencia global organizado por la Universidad de California, en Berkeley, a través del Berkeley Global Science Institute (BGSI).

El BGSI es un consorcio que agrupa a diversos investigadores de Estados Unidos, Arabia Saudita, Corea, China, Japón, Jordania, Malasia, Vietnam, Argentina y ahora México,  para realizar trabajo de alto nivel gracias a la interacción de diferentes grupos especializados en distintos temas.

De acuerdo con el doctor Jorge Peón Peralta, director del IQ de la UNAM, esto traerá muchos beneficios a los proyectos de investigación, por ejemplo, actividades académicas y de investigación para que talentos jóvenes de esta casa de estudios interactúen con grupos líderes mundiales.

Destacó que la ciencia se hace a través de colaboraciones, ese es el objetivo de este consorcio. El IQ fue elegido por el trabajo destacado de jóvenes investigadores que llamaron la atención de la comunidad científica, “la mentoría que dan los investigadores más consolidados ayudará al desarrollo de nuestros estudiantes más jóvenes”.

Refirió que en toda la UNAM se está haciendo un gran esfuerzo por dotar a los estudiantes de buenas instalaciones y oportunidades. Al participar en este consorcio mundial habrá acceso a equipos únicos en su tipo, tecnologías elevadas y relación con investigadores notables y expertos mundiales.

En ese contexto, Ana Sofía Varela Gasque, investigadora del Instituto de Química de la UNAM, resaltó la importancia del convenio que permitirá tener acceso a los investigadores y  trabajar en un entorno global, acercamiento a una institución importante para enriquecer las investigaciones y una visión más amplia al mundo de la ciencia.

Para celebrar esta inclusión del IQ al sistema de Nodos del Laboratorio Internacional Berkeley Global Science Institute, se realizará el Simposio internacional “Química y Materiales en el siglo XXI”, que constará de seis conferencias por distinguidos invitados, entre los que se encuentran directores de centro de investigación internacionales y algunos editores de las revistas más reconocidas a nivel mundial del área de Química y la Ciencia en Materiales como: Omar Yaghi, director de Berkeley Global Science Institute; Jillian Buriak, editor en Jefe de la Revista Chemistry of Materials; Geraldine Richmond, presidente de Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society; Braulio Rodríguez y Ana Sofía Varela, investigadores del IQ de la UNAM; Peter Stang, editor en jefe de Journal of the American Chemical Society; Miguel A. García Garibay, Division of Physical Sciences, UCLA y Heather Maynard, director de California NanoSystems Institute.

El simposio  se efectuará el 7 y 8 de octubre de 2019 a las 10:00 horas en el auditorio de la Torre de Ingeniería de la UNAM y a las 16:00 horas en la Biblioteca del Instituto de Química. Habrá también una sesión de carteles donde se dará cabida a la participación de los alumnos e investigadores que estén interesados. La entrada es libre  y no necesita registro previo.

La gran apuesta de la UNAM por los biomateriales

La Biomedicina en México, desde su comienzo a fines de 1930 hasta nuestros días, ha tenido un crecimiento y desarrollo espectaculares. Es admirable que, a pesar de tantas carencias y dificultades, cada vez haya más investigadores biomédicos en México.

En ese contexto, destaca la doctora María Cristina Piña Barba, quien comentó que en principio quería dedicarse a la Física en el área de Mecánica Cuántica. Desafortunadamente, un accidente obligó a su padre, el distinguido arqueólogo Román Piña Chan, a realizar todas sus actividades en una silla de ruedas.

A raíz de esta situación, Piña Barba decidió analizar los múltiples usos y aplicaciones que la física tiene en la medicina. Desde ese día la investigadora se abrió paso en el campo de la medicina encaminada al desarrollo de biomateriales, y actualmente está adscrita al Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de la UNAM como Investigadora Titular “C”.

Un biomaterial puede ser sintético o natural, y su uso es por un periodo largo (decenas de años) como una parte que aumenta,  reemplaza o repara cualquier tejido u órgano del cuerpo humano y sus funciones, pueden ser polímeros, cerámicas, metales y/o compuestos.

Comentó que su laboratorio emplea como biomateriales andamios en 3D de origen biológico acelulares, es decir, el órgano o tejido a reemplazar se le retiran todas las células para evitar el rechazo del paciente. De esta manera, se deja una matriz extracelular intacta (la estructura colagenosa del órgano, también llamada MEC). Los procesos de descelularización varían de acuerdo a la naturaleza del tejido.

Se conocen alrededor de 29 tipos de colágeno diferentes, el más abundante y estudiado es la colágeno tipo I, presente en hueso; los de tipo II, presente en cartílago hialino y los de tipo III, presente en piel.

Esta proteína estructural representa el 30 por ciento de las proteínas totales del organismo y al dejar sólo la estructura colagenosa, tendrá la capacidad de albergar a las células, permitir su alimentación (tráfico de metabolitos) y promover su desarrollo y reproducción para generar tejido nuevo. Presenta una velocidad de degradación igual al proceso de regeneración del tejido, y su porosidad provee a las nuevas células del paciente una superficie adecuada para su adhesión y proliferación.

Esta tecnología, detalló la investigadora, se ha mejorado desde 1997, y gracias a su investigación en la UNAM, México cuenta con una empresa (única en su tipo) dedicada a la fabricación de biomateriales.

Biocriss, es una empresa que inició con el primer grupo de egresados del IIM del laboratorio de Piña Barba, fundada en 2004, la cual sigue en funciones en el país. La empresa tiene un convenio con la UNAM de transferencia y licenciamiento de las patentes.

Ejemplo de esto es el material llamado Nukbone, preparados con tecnología desarrollada en el IIM. Este material es matriz ósea del hueso poroso de bovino (esponjas de colágena tipo 1), probado en humanos. Así, se verificó que ayuda en la recuperación del hueso del paciente hasta un 15 por ciento más rápido que cualquier otro producto similar en el mercado.

El Nukbone se usa ampliamente en odontología como relleno óseo, y en ortopedia se ha empleado como relleno en huesos largos, en vértebras, en maxilares, etcétera. También se emplea como relleno de globo ocular, si el cirujano salva los músculos oculares se puede anclar una prótesis tipo lente con el ojo dibujado que tendría los movimientos de un ojo normal. Pueden hacerse piezas a la medida y con la figura requerida por el médico. Para el caso de cirugía plástica de cara, se toman los datos a partir de tomografías del paciente y se configura la pieza que se requiere.

Piña Barba comentó que estos andamios de origen biológico acelulares (las esponjas) son muy útiles, ya que presentan la forma y tamaño adecuado para funcionar como andamios celulares, injertarse para que sea repoblado con células del paciente receptor. Para ello, primero deben ser capaces de descelularizar los tejidos que se pretenden usar. En este sentido, la doctora y sus alumnos de posgrado (menciones especiales a David Giraldo y Héctor Martínez) han tenido éxito con tráquea, corazón, uretra, hígado, vías biliares, intestino, y por supuesto, hueso bovino. Del proceso de descelularización de órganos y tejidos les han otorgado una patente.

La recelularización, paso importante hacia los trasplantes de tejidos

El grupo de trabajo de la doctora Piña Barba ha demostrado que las esponjas de colágena son útiles para regenerar hueso. Según el tamaño del defecto óseo, el implante tarda de seis a 24 meses en degradarse por completo y ser sustituido por hueso nuevo del paciente. Se observó que también era viable para reparar la uretra y las vías biliares, estudios que fueron probados en perros y cerdos por los doctores Christian Acevedo y Eduardo Montalvo.

Ahora, trabajan en conjunto con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), al realizar algunas pruebas en cultivos celulares (en perros) donde han tenido éxito en repoblar un “andamio” de tráquea (tráquea descelularizada de cerdo).

Aún falta hacer ensayos de compatibilidad con otros órganos donde ya ha tenido éxito la técnica de descelularización, como por ejemplo el intestino y corazón. Por ello, junto con el doctor David García Diego Cazares se realizan ensayos in vitro para repoblar estos órganos con células madre provenientes de algunos pacientes.

Pero eso no es todo

La investigación en el laboratorio de Piña Barba ha centrado sus esfuerzos en llevar un poco más lejos la función colágeno tipo 1 y colágeno combinado, para usarlos como membranas para separación de tejidos y sus aplicaciones médicas, ya que las membranas utilizadas comúnmente son importadas y costosas.

Figura 4. Ejemplo de membranas de colágeno reabsorbible. Imagen: dentalquirurgics.com

Otro de sus proyectos, a la vanguardia tecnológica actual, es el desarrollo de biotintas (que pueden formarse con proteínas o colágeno) aplicadas a la impresión de 3D. Este trabajo se da en colaboración con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) de la UNAM.

Finalmente, la investigadora universitaria resaltó la importancia de ser multidisciplinario en este campo del conocimiento. En su laboratorio ha albergado estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en diversas áreas del conocimiento como biología, medicina, ingenieros, odontólogos, físicos y químicos. Asimismo, apuntó que es importante promover una cultura de donación de tejidos y órganos en nuestro país, la cual es fundamental para salvar vidas.

La ciencia, la única salvación para una nación en declive

La turbulenta historia de China, los últimos 150 años, son la clave para entender cómo la nación llegó a su actual estado de superpotencia. La clave, su creencia inquebrantable en la ciencia como el camino hacia la riqueza y el poder.

Un país acosado por los desastres

Las catástrofes crearon las condiciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en China.

La última era imperial, la dinastía Qing (1644–1912), enfrentó una serie de humillantes derrotas contra las potencias extranjeras en el siglo XIX, comenzando con la Primera Guerra del Opio en 1839. Éstas, y la posterior crisis del opio, llevaron a uno de los mayores levantamientos nacionales. La Rebelión de Taiping (1850-1864) arrasó con la región más rica en el centro del país y provocó hasta 50 millones de muertes.

En 1868, se publicó el primer libro de texto de ciencia occidental en chino «Introducción a la Filosofía Natural«. Destinado a una escuela abierta por los reformadores que buscaban adaptar el imperio a un mundo cambiante, enseñando a los aspirantes lenguajes foráneos y conocimientos occidentales. El libro contenía ilustraciones de microscopios y trenes, y explicaciones básicas de una variedad de conceptos en química, electricidad y física.

El pueblo chino que trabajó en las traducciones del libro, reconoció la importancia de la ciencia como la base del creciente poder militar y económico de occidente. Vieron su falta como la razón del estado de atraso de China.

Para 1863, los matemáticos Xu Shou y Hua Hengfang construyeron el primer barco de vapor de China, usando ilustraciones de una revista llevada por misioneros como una guía. Luego ayudaron a establecer una oficina de traducción que introdujo numerosos trabajos científicos en China. A fines del siglo XIX, muchos más chinos estaban convencidos de que lo que hizo rico y poderoso a occidente era la ciencia y la tecnología.

Después la dinastía colapsó en cámara lenta. Ya en 1900, las tensiones latentes estallaron, los rebeldes, apuntaron su ira a los extranjeros y sitiaron los barrios diplomáticos en Beijing. Tropas de ocho países incluidos Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, rescataron a los diplomáticos que habían sido atrapados por los rebeldes. Estos países llevaron a la bancarrota al estado Qing y aceleraron su desaparición.

Con parte de su botín, los estadounidenses establecieron un fondo de becas, miles de estudiantes se aventuraron a estudiar en el extranjero, otros tantos fueron a Japón. Estudiantes que vieron a la ciencia como la forma de aliviar los problemas de su país. En enero de 1914, un grupo de ellos estableció la Sociedad de Ciencias de China en la Universidad de Cornell en Nueva York.

Los fundadores y los estudiantes posteriores regresaron en su mayoría a China y se convirtieron en líderes en sus campos de conocimiento, en un momento en que la inestabilidad política y la falta de financiación centralizada hicieron de la investigación una tarea hercúlea.

En las décadas que siguieron, estos científicos comenzaron a desconfiar cada vez más en basar su agenda de investigación en modelos extranjeros, buscando en cambio construir una ciencia específicamente china.

Alrededor de este tiempo, la frase «salvar a China a través de la ciencia» («kexue jiuguo») apareció con frecuencia en los escritos populares. Mientras que la pobreza y la agitación política perseguía a los estudiantes extranjeros, quienes optaron por regresar a su país, ansiosos por aliviar el sufrimiento de China.

Ciencia para todos

El Movimiento del 4 de mayo de 1919, protestas en Pekín desatadas por lo que muchos chinos percibían como condiciones humillantes del Tratado de Versalles, las concesiones otorgadas a Japón despertaron un profundo sentimiento antijaponés que se tradujo en protestas en todo el país y una manifestación masiva de estudiantes que abarrotaron la Plaza Tian’anmen en 1989 y se convirtieron en un punto de inflexión en la era de China de «Reforma y Apertura».

Cuando los comunistas aplastaron a los nacionalistas en la guerra civil que siguió a la derrota de Japón en 1945, la mayoría de los científicos se quedaron para ayudar a la reconstrucción. El nuevo régimen continuó los esfuerzos para desarrollar la ciencia que había comenzado en la era anterior.

Aunque las filas de los investigadores chinos se mantuvieron en gran medida iguales, en la primera década del régimen comunista, la retórica cambió drásticamente. La ciencia ahora se definió explícitamente como un esfuerzo de y para la gente.

En la cima de la cooperación sino-soviética en la década de 1950, diez mil asesores soviéticos trabajaron en China para proporcionar ayuda técnica y científica al desarrollo industrial del país.

El Partido Comunista supervisó una reestructuración completa de las universidades e instituciones de investigación del país para eliminar la influencia estadounidense y europea y moldearlas según las de la Unión Soviética.

La Academia Sínica, la principal institución de investigación de China, establecida por el gobierno republicano en 1928, se reorganizó en la Academia de Ciencias de China (CAS). Sin embargo, la comunidad científica china tampoco capituló por completo ante la influencia soviética.

Las limitaciones materiales para conducir la ciencia en un país pobre dieron forma a esta generación de investigadores chinos. Aquellos que continuaron haciendo progresos significativos, minimizaron su entrenamiento y experiencia occidentales, enfatizando en cambio su empatía por las masas.

En la década de 1970, el científico agrícola Yuan Longping y otros crearon arroz híbrido, lo que condujo a la propia revolución verde de China. Se dice que Yuan aprendió de sus interacciones con los agricultores en los campos.

La era maoísta también diversificó la fuerza laboral científica. Se alentó a las mujeres, los campesinos y los jóvenes a desafiar la jerarquía social en sus aldeas y lugares de trabajo y se les exaltó por sus contribuciones a la ciencia. Para las mujeres, en particular, las décadas de 1950 y 1960 abrieron dramáticamente horizontes y les permitieron participar en la ciencia en un grado sin precedentes. Tu Youyou, por ejemplo, que ganó un Premio Nobel de Medicina. (La transformación fue temporal. En las últimas cuatro décadas, los sesgos de género han regresado).

La Revolución Cultural que comenzó en 1966 cerró el CAS y todas las universidades. La educación en el extranjero se convirtió en una obligación, y los mismos investigadores que se habían quedado en China fuera del patriotismo en décadas anteriores se encontraron a sí mismos como blanco de ataques contra el elitismo. Las credenciales revolucionarias se consideraron más importantes que el conocimiento especializado.

Los proyectos importantes para la defensa nacional, incluida la investigación nuclear, de cohetes y satélites, designados como el programa «Two Bombs and One Satellite«, continuaron recibiendo mucho apoyo estatal y fueron protegidos de la intervención política. Dirigida por científicos chinos, la mayoría de los cuales habían estudiado en Europa y Estados Unidos, China se convirtió en una potencia nuclear en 1964 y tuvo su primer lanzamiento exitoso de satélites en 1970.

El avance de la ciencia se cerró durante la década de la Revolución Cultural. Pero la idea de que la ciencia y la tecnología formaron la base de la sociedad moderna nunca desapareció por completo.

Cuando Estados Unidos y China restablecieron las relaciones en 1972, los científicos estadounidenses se apresuraron a visitarlo. Notaron el estado estancado de la investigación teórica; campos como la física de partículas estuvieron décadas atrás de Occidente.

Después de la muerte del presidente Mao en 1976, el énfasis en la ciencia y la tecnología se recuperó.

En 1978, Deng Xiaoping lanzó formalmente una política conocida como «Four Modernizations«, que realzó la investigación en la agricultura, la industria, la defensa nacional y la ciencia y tecnología. Para entonces, las universidades y CAS habían reabierto.

En las décadas posteriores, China creó una infraestructura educativa e institucional centralizada para la ciencia, lo que ha hecho que sea fácil dirigir rápidamente la inversión estratégica.

La industria de la robótica, por ejemplo, uno de los componentes clave del plan de China para pasar a la fabricación de alta tecnología para 2025. Otras áreas de fortaleza, como la ciencia e ingeniería de materiales, también se basaron en los intereses de la era anterior para superar la escasez de recursos y los desafíos ambientales.

Una segunda ola de estudiantes chinos se embarcó en estudios en el extranjero: 5.86 millones entre 1978 y 2018. Las grandes inversiones gubernamentales en los últimos años han atraído a ese talento para regresar a China.

Durante el último siglo y medio, la creencia de que la ciencia y la tecnología pueden mejorar la nación se ha arraigado profundamente en la cultura china, visible en lemas pintados en las paredes y carteles de las ciudades al campo.

En laboratorios bien financiados y estaciones de campo de última generación, China avanza rápidamente con una firme creencia en su condición de superpotencia científica.

En los picos y valles de esa historia hay un mensaje: el futuro requiere el internacionalismo que impulsó el ascenso de China en los últimos 150 años.

Fuente: Nature

¿Por qué a los niños les fascinan los dinosaurios?

David Alejandro es un pequeño de cinco años y desde que tiene memoria le encantan los dinosaurios. Siempre le cuenta a sus padres que estos seres son salvajes y que su favorito es el Tiranosario rex por ser el más poderoso.

En su habitación tiene varios juguetes de estos animales prehistóricos, desde rompecabezas, “muñequitos” de plástico hasta algunos que usan baterías, gruñen y caminan “solitos”.

Recientemente vio escenas de la película Godzila, ese enorme animal que destroza la ciudad de Nueva York y le encantó, porque “es el más poderoso de todos”.

¿Hace cuánto vivieron?, le preguntamos. Hace un millón de años y se extinguieron porque les cayó encima un meteorito, respondió.

Fernando Mata Rosas, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que a los niños -sobre todo de preescolar- les encantan los dinosaurios, porque al estar en una etapa de desarrollo cognitivo quieren sentir el control de la realidad a través de su pensamiento.

Incluso, los pequeños asocian a los dinosaurios con fuerza, poder, control y ferocidad, una idea que combinan con la fantasía, magia y todo lo imposible.

“El niño trabaja en todo momento para tratar de entender cómo es que funciona este mundo”. De hecho, para el tercer año de vida ha construido una realidad que le permite entender que hay un mundo real y un mundo de fantasía, aunque no siempre tiene claridad sobre la frontera entre uno y otro.

De los tres a los siete años los infantes ya conocen muchas cosas del mundo real, además entienden que tienen sueños mientras duermen y son capaces de jugar a ser alguien más. Dibujan o construyen con materiales lo que saben del mundo y sus pensamientos les permiten imaginar cualquier cosa.

Aprendizaje e imaginación

A estad edad, los niños o niñas se entusiasman y se ilusionan con cuentos tradicionales en los cuales la fantasía está presente: el ratón de los dientes, los cuentos de hadas, varitas mágicas, entre otros, añadió el académico universitario.

No obstante, es difícil que entiendan que los dinosaurios poblaron la Tierra hace 65 millones de años (la temporalidad está fuera del alcance de su pensamiento), sobre todo cuando ven películas o documentales donde los muestran tan reales como a los leones, tigres y chimpancés.

Para ellos películas como Jurassic Park o Dinosaurios de Disney pueden ser una prueba de que estos animales existen, a pesar que no los ven en el zoológico. Incluso, se pueden sorprender al ver algunos esqueletos prehistóricos en el Museo de Historia Natural.

Además, hay libros desplegables y documentales que muestran sus migraciones, cómo nacen, comen y se pelean. ¡Vaya confusión para alguien que espera con fervor la llegada de los Reyes Magos!, exclamó Mata Rosas.

Los dinosaurios se convierten en un medio para ejercitar la imaginación, que en realidad es una estimulación al pensamiento simbólico por tratar de entender la realidad.

De acuerdo con el profesor universitario no se trata sólo de dinosaurios, sino también de duendes, hadas, súper héroes, pokemones o cualquier otro ser.

Están en la época para manipular la realidad y la fantasía, lo que puede fascinar a un niño. Ellos pueden representar sus saberes en sus juegos, sus dibujos, sus construcciones y sus actuaciones.

Los intereses definen gustos

Los padres suelen apoyar de forma natural los intereses de sus hijos, así sea el futbol y los dinosaurios en los niños o las princesas y ponys en las niñas, dijo el psicólogo.

En todos los casos los padres apoyan esa capacidad para ejercitar la comprensión y memorización de su hijo, además de los intereses que definen sus gustos, la oportunidad de elegir e identificarse con algo. Así sea ir muchas veces al museo para ver a los dinosaurios. Esto les genera un orgullo y satisfacción de saberse los padres de un niño conocedor de un tema ¡Tan chiquito y sabe más que yo!

Mata Rosas detalló que aunque hay una mayor tendencia de gusto por los dinosaurios en niños que en niñas, se debe considerar que el género femenino cada vez más se interesa no sólo en princesas o animales, sino en otros temas como el fútbol o la mitología, como los unicornios o pegasos.

Finalmente, detalló que los dinosaurios tienen condiciones suficientes para fascinar a niños de muchas generaciones y seguramente seguirán con las nuevas generaciones.

Un hallazgo que pone en cuestión los modelos sobre la formación de sistemas planetarios

Hasta ahora se creía que los planetas gigantes gaseosos se forman a partir de un núcleo sólido que va creciendo lentamente a medida que acumula gas, pero el nuevo hallazgo sugiere que estos planetas se forman tras la ruptura en fragmentos del disco protoplanetario que rodea a la estrella.

El descubrimiento ha sido liderado por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Institut de Ciències Espacials de Catalunya (IEEC) y se publica en la revista Science.

El descubrimiento se ha realizado con el instrumento Carmenes, que opera desde el Observatorio de Calar Alto (Almería) y que colidera el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC).

El equipo internacional informó el descubrimiento de un sistema planetario anómalo alrededor de la enana roja cercana GJ 3512, ubicada aproximadamente a 30 años luz de nosotros. Aunque la estrella tiene solo una décima parte de la masa del Sol, posee al menos un planeta gigante gaseoso.

«Este descubrimiento fue sorprendente. Los modelos de formación planetaria nos indican que las estrellas pequeñas típicamente albergan planetas pequeños, con masas como las de la Tierra o Neptuno. Ahora hemos descubierto un planeta similar a Júpiter orbitando una estrella muy pequeña, que tan solo tiene poco más de un 10% de la masa del Sol«, explica Juan Carlos Morales, científico del Instituto de Ciencias del Espacio (ICE-CSIC) y del IEEC, que ha liderado el estudio.

Fuente: CSIC

Artículo: «A giant exoplanet orbiting a very-low-mass star challenges planet formation models«. Science.

Cada cinco minutos mueren cinco pacientes por errores médicos

Los profesionales médicos, los responsables políticos, los cuidadores y los pacientes a tomar medidas urgentes para garantizar que nadie resulte perjudicado mientras recibe tratamiento.

La atención sanitaria no debería causar daños a nadie, sin embargo, 134 millones de personas sufren cada año como consecuencia de la falta de seguridad en la atención hospitalaria en los países de ingresos medianos y bajos, lo que provoca 2.6 millones de defunciones anuales. El 15% del gasto en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se debe a errores relacionados con este tema. Cuatro de cada diez pacientes de los servicios de atención primaria y ambulatoria sufren algún perjuicio como consecuencia de un error médico, pero el 80% de esos casos se pueden prevenir. Según datos de la ONU.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó una iniciativa global, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, con el fin de reducir a la mitad los daños causados por errores de medicación en todos los países en un plazo de cinco años.

«Alcemos la voz por la seguridad del paciente» es el lema de la Organización Mundial de la Salud del primer Día Mundial dedicado a esta cuestión, que desde este año se celebrará todos los 17 de septiembre.

La campaña pretende corregir las debilidades en los sistemas sanitarios que conducen a errores de tratamiento farmacológico y, como resultado, a graves daños en la salud.

La directora general de la OMS, Margaret Chan, afirmó que además del costo humano, los errores de medicación ponen una presión enorme e innecesaria sobre los presupuestos de salud de los países y que prevenirlos ahorra dinero y salva vidas.

Fuente: ONU; Patient safety

Mexicanos inventan la primera piel hecha de nopal

Adrián López y Marte Cázarez son los mexicanos de Guadalajara innovadores que inventaron una piel hecha de nopal, con el objetivo de crear una prenda que fuera amigable con el medio ambiente, transpirable, duradera y, sobre todo, que no fuera extraída de animales.

«Si hay muchos productos con propiedades cosméticas a base de nopal, ¿porque no crear piel?«, explicó Cázarez que a partir de este cuestionamiento que ambos se hicieron, fue cómo nació la idea.

Aún cuando los jóvenes recibieron comentarios de que estaban locos o que era una idea imposible, ellos no se detuvieron hasta conseguirlo.

«México tiene potencial para innovar y, con nopal, que es el símbolo del país. ¡Muchísimas personas nos dijeron que estábamos locos! Hasta nuestros ingenieros nos dijeron que eso no se podía. Nosotros dijimos: ‘¿Cómo que no? Estamos en México, somos mexicanos, qué materia prima hay para aventar pa’arriba, pues nopal; crece solo, no necesita mucho riego, no se gasta mucha agua’. Ahí es donde empezamos a irnos por el nopal y, tras varias pruebas, pudimos concretar un material resistente«, añadió Adrián López.

El material creado por los jóvenes es orgánico (50%), hecho a base de nopal y algodón, con distintos grosores, transpirable, con garantía de 10 años y características que demandan diferentes industrias como la moda, mueblera, marroquinería, hasta la automotriz.

Su empresa fue nombrada Adriano Di Marti SA de CV Vegan Cactus Leather.

Su destacable trabajo ha cruzado fronteras, por lo que ambos mexicanos presentarán esta línea de pieles el próximo 2 de octubre durante la exhibición internacional Lineapelle, la más importante dedicada a la piel y accesorios, en Milán, Italia.

Fuente: El Heraldo de México

Rumores de que Google alcanzó la supremacía cuántica

Un documento filtrado el pasado 20 de septiembre, del Financial Times, un equipo de investigadores de Google dirigido por John Martinis, sugiere que Google ha alcanzado la supremacía cuántica, utilizando una computadora cuántica para realizar un cálculo que no podría lograrse incluso con las supercomputadoras más poderosas del mundo.

El documento, el borrador de un artículo de investigación publicado brevemente en un sitio web de la NASA antes de ser eliminado, afirma que Google ha construido una computadora cuántica que logró la supremacía cuántica.

Google, mediante un acuerdo del año pasado, utiliza superordenadores de la NASA como puntos de referencia para sus experimentos de supremacía.

Según el documento, el procesador cuántico del famoso buscador, llamado Sycamore con 54 bits cuánticos llamados qubits (53 de los cuales eran funcionales), realizó un cálculo en tres minutos y 20 segundos, un trabajo que a la supercomputadora más avanzada del mundo, conocida como Summit, le llevaría alrededor de 10.000 años. El experimento supondría «el primer cálculo que solo se puede realizar en un procesador cuántico».

Las máquinas cuánticas son tan potentes porque aprovechan los bits cuánticos o qubits. A diferencia de los bits clásicos, que representan un 1 o un 0, los qubits pueden estar en una especie de combinación de ambos al mismo tiempo.

Con esto, los científicos verán con precisión qué efectos causarán los fármacos, lo que les permitirá diseñar mejores medicinas, también, esperan usarla con la Inteligencia Artificial. «Una computadora cuántica está basada en los principios de la mecánica cuántica, es como creemos que al final funcionan todas las cosas: los átomos, las moléculas, incluso tú, la materia del aire, todo; podrán representar con exactitud las moléculas tanto del cuerpo humano como de medicamentos que se emplean para tratar males como el cáncer«, afirmó Robert Sutor, vicepresidente de cómputo cuántico e investigación de IBM Research, en entrevista exclusiva para UNAM Global.

Las computadoras cuánticas aún están muy lejos de estar listas para su uso general. Las máquinas son notoriamente propensas a errores, porque incluso el más mínimo cambio de temperatura, o una pequeña vibración, puede destruir el delicado estado de los qubits.

Aún podrían pasar muchos años antes de que las computadoras cuánticas que pueden abordar una amplia gama de problemas estén ampliamente disponibles.

Fuente: MIT Technology Review, ScienceNews y usahitman.com

 

Encuentran biberones de hace 7,000 años

Un equipo de científicos, dirigido por la Universidad de Bristol, ha encontrado la primera evidencia de que los bebés prehistóricos fueron alimentados con leche animal usando el equivalente de los biberones modernos.

Los posibles recipientes de alimentación infantil, hechos de arcilla, aparecen por primera vez en Europa en el Neolítico (alrededor de 5.000 aC), convirtiéndose en un lugar más común a lo largo de las edades de bronce y hierro. Los vasos suelen ser lo suficientemente pequeños como para caber dentro de las manos de un bebé y tienen un pico a través del cual se puede succionar el líquido. A veces tienen ‘pies’ y con forma de animales imaginarios. A pesar de esto, a falta de evidencia directa de su función, se ha sugerido que también podrían ser vasos para enfermos o personas debilitas física o mentalmente.

Los investigadores querían investigar si se trataba de recipientes de alimentación infantil (biberones), por lo que seleccionaron tres ejemplos encontrados en tumbas infantiles muy raras en Baviera. Estos eran recipientes pequeños (de unos 5 a 10 cm de ancho) y con un pico extremadamente estrecho.

El equipo utilizó un enfoque químico e isotópico combinado para identificar y cuantificar los residuos de alimentos encontrados dentro de los vasos. Sus hallazgos, publicados hoy en la revista Nature, mostraron que las botellas contenían leche de rumiantes de ganado domesticado, ovejas o cabras.

Resultados que combinados con el sitio donde fueron hallados (tumbas infantiles de 0-6 años), confirman que estos artefactos se utilizaron como biberones para alimentar a los bebés con leche animal.

Fuente: Universidad de Bristol

Artículo: «Milk of ruminants in ceramic baby bottles from prehistoric child graves«. Nature.

¿Por qué se hinchan los pies?

 

Uno de los problemas más comunes son los pies hinchados. A veces, por pasar mucho tiempo en la misma posición, en la oficina o en un viaje largo los pies pueden sufrir este problema, pero ¿por qué se da esta condición física?

Para conocer más sobre este problema, UNAM Global acudió con Carlos Arturo Hinojosa Becerril, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien explicó que “la insuficiencia venosa (como es llamado científicamente) se trata de un estado muy frecuente en el ser humano y se agranda conforme la edad aumenta.

 

¿Cómo funciona el organismo?

Toda la sangre que alimenta a las extremidades llega a través de las arterias, con éstas el organismo obtiene el oxígeno y nutrientes que los músculos y tejidos necesitan para vivir, explicó el también subdirector de investigación clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán.

Una vez que esos tejidos obtienen los nutrientes, se liberan a la sangre y son reclutados por los capilares y venas retornándolos al corazón, de manera ascendente desde las piernas.

Cuando el flujo llega a la ingle o atrás de la rodilla, hay una conexión con un sistema que recupera la sangre de muchos plexos venosos superficiales, donde hay una válvula que evita que el líquido se retorne. En este punto, el flujo es unidireccional y se dirige de manera ascendente al corazón.

«No obstante, con el desarrollo de la vida actual, las actividades de una persona, e incluso los antecedentes hereditarios, se encuentran involucrados para el desarrollo de la dilatación valvular venosa debido a la presión ejercida por el sistema venoso profundo”.

En particular el hecho de ser mujer se considera como factor de riesgo para el desarrollo de esta condición, por la relación que existe con el sistema reproductor, principalmente los ovarios, encargados de producir la hormona progesterona que favorece esta problemática, cuya función principal es facilitar a la placenta el desarrollo de vasos sanguíneos y puedan proporcionar oxígeno y nutrientes al bebé. También se le atribuye la función de provocar retención de líquidos en el cuerpo, con un efecto directo en el sistema venoso superficial, por tal motivo, el problema es más común, sobre todo, durante la gestación.

Cuando la sangre retorna por el sistema venoso superficial se encuentra en la arcada inguinal, a nivel de una unión llamada safeno-femoral -la conjunción de dos venas profundas a ese nivel- provocando el aumento de tamaño de la válvula.

El diámetro normal o adecuado es de 3 milímetros, pero cuando está dilatada puede llegar hasta los 10 milímetros. Así, llega un momento en que la válvula no tiene la capacidad para detener la sangre y todo se fuga al sistema superficial. Regularmente la sangre asciende verticalmente por la vena safena que ocupa parte del muslo, pierna y debajo de la rodilla.

Si la sangre se estanca en esta parte debido a la dilatación de esta vena, el líquido rojo circula de manera cíclica en la pierna sin aportar oxígeno ni nutrientes a los demás tejidos, y así se congestiona y satura el sistema venoso.

Por eso es que al encontrarse en una misma posición por largo tiempo, ya sea durante un viaje o por una actividad ocupacional, como permanecer sentado durante varias horas en un escritorio, ocurre una saturación progresiva del sistema venoso profundo y superficial, lo que detonará los síntomas.

Además de la hinchazón los síntomas incluyen calambres que resultan «muy incómodos”, al tener un impacto directo en el sistema nervioso, involucrando las terminales neuronales de los músculos. Incluso la piel pierde hidratación por la sobrecarga del líquido y en consecuencia surge comezón provocada por un estimulo de terminales nerviosas localizadas en el sitio de la molestia.

¿Qué hacer?

De acuerdo con Hinojosa Becerril existen ejercicios de higiene venosa con el propósito de ayudar a descongestionar el sistema venoso y de esa manera estimular los músculos de las piernas. Por ejemplo, realizar movimientos en tobillos y talones hacia arriba y abajo de manera continua distribuidos en bloques por un total de tiempo aproximado de 15 minutos.

Cuando se planea realizar un viaje prolongado es recomendable que cada dos horas se efectúen periodos de descanso para ejecutar los ejercicios de movimientos y así facilitar el drenaje circulatorio al igual que el caminar, elevar las piernas es una excelente estrategia porque favorece el descongestionamiento del sistema superficial venoso. “El único inconveniente es que al bajar estas extremidades el exceso de flujo regresa”.

Se encaminará a la prevención con medidas especiales, además de lo antes mencionado, con la intención de evitar complicaciones a largo plazo.

El especialista en el tema sugiere que lo importante es tener una evaluación con un angiólogo y cirujano vascular, quienes se encargan de evaluar el tamaño de las venas con el apoyo de un equipo de ultrasonido, y la exploración física. Con la finalidad de detectar dónde se sitúa el problema y ofrecer la mejor alternativa de tratamiento.

Cuando las venas rebasan los 10 milímetros de tamaño circunferencial, la probabilidad de que se generen coágulos es ocho veces mayor en el individuo, y es entonces cuando existe el riesgo de presentar una tromboembolia pulmonar o una trombosis venosa profunda.

¿Qué es la tromboembolia pulmonar?

La tromboembolia pulmonar es la oclusión de una parte del territorio arterial pulmonar cuando se genera un coágulo procedente de otra parte del cuerpo. En este punto, la persona poco a poco pierde la capacidad pulmonar provocando una condición llamada hipertensión pulmonar crónica.

“Se trata de una situación muy delicada y que impactará fuertemente en la calidad y esperanza de vida de la persona. Lo más grave de esos coágulos es que al ser de gran tamaño pueden provocar el paro instantáneo del corazón y surgir una muerte súbita”, concluyó el entrevistado.

Biólogos de la UNAM participan en actividades académicas en Costa Rica

La estudiante Nastienka Yael Pérez Jiménez, estudiante de la carrera de biología de la Facultad de Ciencias UNAM, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Costa Rica (UCR), del 26 de julio al 18 de septiembre.

Nastienka estudiante de octavo semestre, contactó al Dr. Bernal Rodríguez Herrera, académico de la Escuela de Biología de la UCR, para realizar una estancia en la que participó en varios proyectos sobre ecología y conservación de murciélagos, con la finalidad de aumentar el conocimiento que se tiene para este grupo.

Además, la estudiante mexicana participó en el curso de Biología de la Conservación en Latinoamérica, coordinado por académicos de la Escuela de Biología y el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa Rica, entre otras instituciones.

El curso teórico práctico realizado en el Refugio Nacional Tirimbina, fue impartido por académicos de la UCR, la UNAM, la Universidad Emory, la Universidad Federal de Río Grande Brasil y la Fundación Wildlife de Costa Rica, al que asistieron además de Nastienka, 24 estudiantes de universidades de Latinoamérica.

El Doctor Medellín especialista en murciélagos del Instituto de Ecología UNAM, fue ponente del curso y además impartió una conferencia en la Escuela de Biología UCR titulada “Los murciélagos: nuestros aliados alados”, en la que mencionó los servicios ambientales provistos por éstos mamíferos y la importancia de su conservación.

El Doctor Medellín apodado “El Batman Mexicano” encabeza una iniciativa para dar a conocer la importancia de los murciélagos en los procesos de polinización de agaves, que permiten la producción de bebidas como el tequila y mezcal con un alto valor comercial y del cual poco se beneficia éste grupo animal.

Así como la estudiante Nastienka Yael, existe gran interés por los estudiantes mexicanos por vincularse con académicos e investigaciones de la UCR, debido a la gran biodiversidad de Costa Rica, además del aprovechamiento que se ha hecho de las áreas naturales protegidas, práctica que promueve la conservación a través de ecoturismo, y que aporta una gran cantidad de recursos al país centroamericano.

La estancia realizada por Nastienka y el curso impartido por el Doctor Medellín, se suman a otras actividades que han realizado la UNAM y la UCR, en temas biológicos y ambientales, lo que ha dado como resultado la renovación de un convenio de colaboración académica entre los posgrados de ambas instituciones.

Se invita a estudiantes y académicos de la UNAM y la UCR, a que se acerquen al Centro de Estudios Mexicanos UNAM en Costa Rica, para encontrar y aprovechar las oportunidades de vinculación académica.

Retransmisión: Ceremonia de Investidura de Doctor Honoris Causa 2019

La Universidad Nacional Autónoma de México le extiende una cordial invitación a la
Ceremonia de Investidura de Doctor Honoris Causa 2019

26 de septiembre, 11:00 hrs.

Recibirán esta distinción Alicia Bárcena Ibarra, Julia Carabias Lillo, Rolando Cordera Campos, José Antonio de la Peña Mena, Donald Bruce Dingwell, Vincenzo Ferrari, Alejandro González Iñárritu, María Elena Medina-Mora Icaza, Roberto Meli Piralla y Sandra Moore Faber, personajes nacionales y extranjeros con méritos excepcionales, que, con sus contribuciones a la pedagogía, las artes, las letras y las ciencias han ayudado a mejorar las condiciones de vida y el bienestar de la humanidad.

Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, en Ciudad Universitaria.