domingo, 27 de noviembre de 2011

GLOSARIO: BIG BANG, BIG RIP, BIG CRUNCH

 BIG BANG


 Literalmente gran estallido, es un modelo científico que trata de explicar el origen del Universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espaciotemporal (modo informal y desde un punto de vista físico, puede definirse como una zona del espacio-tiempo donde no se puede definir alguna magnitud física relacionada con los campos gravitatorios). Después del momento de la "explosión", cada partícula de materia comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales: Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día.El universo  podría expandirse indefinidamente o frenar su expansión lentamente, hasta producirse una contracción universal.

Muchos científicos  han ido construyendo  a la explicación del modelo del Big Bang.

Los trabajos de Alexander Friedman y de Georges Lemaître, demostraron que el universo estaba en movimiento constante. Después, Edwin Hubble descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea que se alejaban de nosotros. Finalmente  George Gamow, planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión, Big Bang.

BIG RIP


Literalmente, 
"El Gran Desgarramiento". 
Es una hipótesis cosmológica sobre el destino último del UniversoLa clave de esta hipótesis es la cantidad de energía oscura en el Universo. Si el Universo contiene suficiente energía oscura, podría acabar en un desgarramiento de toda la materia.



BIG CRUNCH






Literalmente, gran implosión. Se trata de la teoría opuesta al Big Bang. Es una de las teorías  sobre el destino final del universo.
El Big Crunch propone un universo cerrado, cuya expansión se iría frenando poco a poco hasta volver al punto original. De este modo, el universo se comprimiría y condensaría, por lo que su materia acabaría concentrándose en un solo punto previo, similar al existente antes del Big Bang.








GLOSARIO. AÑO LUZ, EFECTO DOPPLER, AGUJERO DE GUSANO Y MATERIA OSCURA

AÑO LUZ


Es la distancia que recorre la luz en un año. Equivale aproximadamente a 9,460728 × 1012km = 9 460 728 000 000 km, o sea, algo menos de 10 billones de kilómetros.1


EFECTO DOPPLER 



AGUJERO DE GUSANO 


 

Un agujero de gusano o un puente de Einstein-Rosen, es un hipotético túnel cósmico a través del espacio-tiempo, descrito como soluciones para las ecuaciones de Einstein en la teoría general de la relatividad. Aunque todavía no se han observado evidencias de su existencia, teóricamente están constituidos por: dos extremos, conectados por una garganta, a través del cual viajaría la materia.

MATERIA OSCURA

Es la materia hipotética de composición desconocida que no emite o refleja suficiente radiación electromagnética para ser observada directamente con los medios técnicos actuales, pero cuya existencia se puede deducir a partir de los efectos gravitacionales que causa en la materia visible, tales como las estrellas o las galaxias.








GLOSARIO. NEUTRINO, TAQUIÓN, NEBULOSA, CUASAR Y PÚLSAR


La existencia del neutrino fue propuesta en 1930 por el físico Wolfgang Pauli.  En 1956, los físicos Reines y Cowan demostraron su existencia experimentalmente, bombardeando agua pura con un haz de 1018  neutrones por segundo. Observaron la emisión de fotones subsiguiente y así quedó determinada su existencia. En 1987 Leon Max Lederman, Melvin Schwartz y Jack Steinberger descubrieron los dos restantes tipos de neutrinos: tauónicos y muónicos.
 Los neutrinos son partículas subatómicas ( más pequeña que el átomo) de tipo fermiónico (uno de los dos tipos básicos de partículas y  se caracterizan por tener spin semi-entero 1/2), sin carga y espín (se refiere a una propiedad física de las partículas subatómicas,en la que toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fijo). Estas partículas tienen masa muy pequeña (es inferior a unos 5,5), y es muy difícil medirla.
Los neutrinos son producidos en gran cantidad en el curso de los procesos termonucleares que se llevan a cabo en el interior de las estrellas. Sólo del Sol, se recibe un flujo equivalente a diez mil millones de cm cuadrados por segundo.
Existen tres tipos de neutrinos asociados a  las familias leptónicas (o sabores): neutrino electrónico ( νe ), neutrino muónico ( νμ ) y neutrino tauónico ( ντ ) más sus respectivas antipartículas. Los neutrinos pueden pasar de una familia a otra (es decir, cambiar de sabor) mediante la oscilación de neutrinos, la cual se produce aleatoriamente.
En 2011, la colaboración OPERA anunció que el análisis de las medidas para la velocidad de los neutrinos en su experimento arrojaba valores superlumínicos. En particular, la velocidad de una cierta clase de neutrino podría ser un 0,002 % mayor que la de la luz,3 4 lo que aparentemente contradiría la teoría de la relatividad.


TAQUIÓN



Un taquión es un a partícula hipotética cuya velocidad supera a la de la luz, 

debido a esto, su masa no es directamente medible. 
Las  propiedades que tendría una partícula así se obtienen analizando las expresiones de energía y momento que aparecen en la Relatividad general. La energía del taquión disminuye cuando su velocidad aumenta, y el valor mínimo del momento lineal es mínimo cuando su velocidad es infinita; es decir, el taquión es tanto más estable cuanto mayor es su velocidad, con el límite en infinito.


NEBULOSA


Las nebulosas son cúmulos de gases y polvos en el espacio, que tienen una importancia cosmológica notable porque muchas de ellas son los lugares donde nacen las estrellas por fenómenos de condensación y agregación de la materia, también puede tratarse de restos de estrellas.
Existen 3 formas de clasificar a las nebulosas:
  • Nebulosas oscuras: la nebulosa no emite ninguna luz; sin embargo su presencia se deduce por una especie de región negra que destaca sobre e fondo del cielo estrellado. 
  • Nebulosas de reflexión:  una nebulosa puede brillar o bien porque refleja la luz de estrellas cercanas. 
  • Nebulosas de emisión: una nebulosa excitada por las radiaciones de las estrellas vecinas, emite ella misma radiaciones.


 CUASAR


Se identificaron en la década de 1950. Más tarde se vió que mostraban un desplazamiento al rojo más grande que cualquier otro objeto conocido. La causa era el efecto Doppler, que mueve el espectro hacia el rojo cuando los objetos se alejan. 
Los  Cuásares  son objetos lejanos que emiten grandes cantidades de energía, con radiaciones similares a las de las estrellas. Los cuásares son centenares de miles de millones de veces más brillantes que las estrellas. Posiblemente, son agujeros negros que emiten intensa radiación cuando capturan estrellas o gas interestelar. El brillo de los cuasares oscila con periodos de unos meses, por tanto, su tamaño debe ser menor que la distancia que recorre la luz en ese tiempo.

 PÚLSAR

Los púlsar fueron descubiertos por casualidad en 1967 por el radioastrónomo inglés Anthony Hewish. Son fuentes de ondas de radio que vibran con periodos regulares. Se detectan mediante radiotelescopios. Se requieren relojes de extraordinaria precisión para detectar cambios de ritmo, y sólo en algunos casos. Los estudios indican que un púlsar es una estrella de neutrones pequeña que gira a gran velocidad. Su densidad es tan grande que tiene una masa de cerca de 100.000 toneladas. Emiten una gran cantidad de energía. Su campo magnético es muy intenso, se concentra en un espacio reducido. Esto lo acelera y lo hace emitir radiaciones que recibimos como ondas de radio.

jueves, 24 de noviembre de 2011

La Ovejita Dolly



Clonar es el proceso de crear una copia genética idéntica de otro organismo original,se refiere a la multiplicación de organismos sin que sea necesaria la reproducción sexual. 
La oveja Dolly que fue clonada 1997 por el equipo de investigación escoces de Ian Wilmut.
Aunque ya se había clonado a otros animales, este caso fue particular ya que fue la primera vez que se consiguió una copia genéticamente exacta. En el caso de Dolly se tomó un óvulo y se le extrajo el núcleo, eliminando así el material genético de la oveja donante. Mediante impulsos eléctricos, se fusionó el óvulo sin núcleo de la oveja donante. Con estos mismos se activó al óvulo para que comenzara su división. Más tarde y cuando el embrión se formo, fue  implantado en el útero de una tercera oveja, podríamos llamarla  "la madre adoptiva de Dolly".  Este embrión  desarrollándose y produjo un individuo que es genéticamente idéntico a su madre genética.




¿Para qué sirve la clonación?

  • La creación de organismos clonados permite fabricar muchas copias del mismo individuo que es interesante por sus características de producción, por ejemplo, Dolly fue producida  para fabricar ovejas que produjeran leche que contuviera un compuesto necesario para el tratamiento de los pacientes con hemofilia.
  •  Las empresas farmacéuticas utilizan animales clonados para la obtención de proteínas, series de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, factores de coagulación, etc. que tienen un interés médico y comercial muy grande.
  • Con la clonación sería posible contar con muchas copias idénticas de animales que nos interesan por: sus características naturales.
  • Actualmente están en peligro de extinción muchas especies animales y vegetales, el objetivo de la clonación en este caso sería conseguir más especies para evitar que desaparezcan.




lunes, 21 de noviembre de 2011

Animales en el ejército




Cada año, alrededor de 300.000 animales como: primates, perros, cerdos, cabras, ovejas, conejos, ratas, ratones  gatos etc son usados por los ejércitos de ciertos países (como EEUU) en experimentos. Durante los experimentos los animales son disparados, explotados, desangrados, mutilados o sometidos a agentes químicos, biológicos, infectados con algún virus mortal etc. El objetivo  es conocer los efectos a la exposición de armas convencionales, bioquímicas o nucleares para evaluar los efectos sobre seres vivos. El coste de estos experimentos militares oscila entre  los $ 100 millones anuales.


Los ejemplos de investigación militar en animales son:


Quemaduras. Luego fuerzan a los animales a inhalar humo o infectan las heridas, ya ampollas, con hongos o bacterias patógenos.
Infectan  con enfermedades infecciosas mortales y agentes biológicos.
Contaminan monos, ratones y cerdos con radiación nuclear: la exposición de ratones y conejillos a veces se combina con agentes de guerra biológicos y químicos, y quirúrgicamente se incrustan en ratas fragmentos de uranio agotado.
Utilizan gatos, cerdos, hurones, ovejas, monos y ratas para entrenar al personal médico, como técnicas de resucitación y cirugía de emergencia. 





¿De dónde consiguen a estos animales?


Muchos laboratorios tienen sus propias instalaciones de cría. Sin embargo, una gran cantidad de animales son vendidos por empresas especializadas en la vivisección (disección de un animal vivo para hacer estudios), dedicándose a la cría en masa, y la posterior venta de estos animales a los laboratorios. La industria de la investigación, a menudo trata de defender el tratamiento que dan a los animales, argumentando que han sido criados exclusivamente para ser utilizados en experimentos.

domingo, 20 de noviembre de 2011


TÍTULO ORIGINAL: Rise of the Planet of the Apes
AÑO: 2011
DURACIÓN: 110 minutos
PAÍS: Estados Unidos
DIRECTOR: Rupert Wyatt
GUIÓN: Rick Jaffa, Amanda Silver 
MÚSICA: Patrick Doyle
REPARTO: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, Brian Cox, John Lithgow, Tom Felton, David Oyelowo,Tyler Labine, Jamie Harris, David Hewlett
GÉNEROCiencia ficción. Aventuras. Acción 
RESUMEN : Este film nos cuenta la historia de un científico,Will Rodman que trabaja en la búsqueda de una cura para el Alzheimer, enfermedad que afecta a su padre, Charles. Para obtener el tratamiento investiga con simios. Cuando creyó haberlo encontrado (lo llamó ALZ-112) el simio "ojos claros" se vuelve agresivo y los inversores,cancelan la investigación, cuando en realidad es porque tiene un hijo. César  adquiere las cualidades del ALZ-112 transmitidas por su madre. Will se lo lleva y cría y enseña en su casa a escondidas. Will administra a su padre el virus y este consigue mejorarse. Cuando se lo cuenta a su jefe,este movido por el ansia de ganar dinero, restaura la investigación. Al paso de un tiempo, el efecto terapéutico se anula y Will tiene que elaborar otro virus mas efectivo,el ALZ-113. Mientras que ocurre todo esto César ya no esta entre ellos,ya que atacó a un hombre al querer defender a Charles.Tuvo que ir a un refugio en el cual las condiciones eran nefastas. Poco a poco consiguió adaptarse y ganarse el respeto del resto de la manada. El ALZ-113 es efectivo en simios pero en humanos produce un enfermedad mortal,sin embargo los investigadores no lo saben.Cesar roba el ALZ-113 y lo derrama en la manada,convirtiéndolos a todos en superdotados,los cuales desarrollan el lenguaje.Y así comienzan la invasión de la Tierra. Y la difusión del ALZ-113 por todo el mundo.




PERSONAJES: 


Will Rodman: Es uno de los protagonistas de la película. Es un científico dedicado en cuerpo y alma a su trabajo,al cual no le importa el dinero,sino ayudar a las personas enfermas. No trata a los simios como simples experimentos sino que crea un vinculo mas allá de lo profesional,como por ejemplo con César.


César: Es otro de los protagonistas. Es un simio bastante inteligente hasta el punto de poder hablar,también muestra sentimientos (dolor, enojo, alegría, celos...). Existe un gran afecto entre el y el doctor Will. Sin embargo al conocer y ser aceptado al fin por los otros simios,convirtiéndose en su cabecilla, inicia una especia de venganza contra los que  los usan por propio beneficio, y así comienzan una ocupación el la Tierra.


Charles: Es le padre de Will y tiene alzheimer. Desgraciadamente su enfermedad cada vez es mas fuerte. Consigue recuperarse cuando su hijo le administra el ALZ-112, sin embargo y al poco tiempo recae en la enfermedad, haciendo que esta se acelere. A pesar de que Will intenta ayudarle y administrarle una dosis más fuerte, el se niega y  muere.


Caroline: Es una doctora que trabaja en el zoo. Le apasionan los animales, en especial los monos. Es la amada de Will y le apoya hasta el final.


Steve Jacobs: Es el jefe de Will, al cual unicamente le interesa el dinero y su propio beneficio, arriesgando así la investigación. Como tópico de todas las películas, el malo siempre muere.


Opinión: En mi opinión ha sido una buena película, la verdad es que me ha sorprendido. La película  evoluciona de forma que no hace falta  haber visto las otras películas originales. La he entendido perfectamente,los efectos especiales son buenos y no excesivos. Y  mi conclusión es que como bien se refleja en la película, debemos tener cuidado con lo que creamos ya que se puede volver en nuestra contra, ya que hay cosas que no podemos o mejor dicho, debemos intentar controlar.





sábado, 19 de noviembre de 2011

¡Uno,dos,tres ANIMALES AL ESPACIO!



La perra Laika  fue el primer animal vivo en viajar, a bordo de la nave soviética Sputnik 2, el 3 de noviembre de 1957 alrededor de la Tierra.Sin embargo Laika murió bastante antes de lo planeado,entre cinco y siete horas después del lanzamiento. La causa de su muerte fue probablemente una combinación de estrés y sobrecalentamiento.
El viaje de esta perrita demostró que un organismo puede soportar las condiciones de microgravedad y por lo tanto inauguro la participación de humanos en viajes espaciales. Tras el experimento de Laika, la URSS envió al espacio 12 perros de los cuales 5 llegaron vivos  a la Tierra.
Este fue el primer caso, pero a pesar su fracaso, no fue el último. Otros países como Estados Unidos o Francia enviaron a diversos animales, desde ratones a monos etc 
 Sin embargo algunos de estos animales como el mono Albert II fue el primer mono en el espacio al lograr alcanzar la altura máxima de 134 km en 1949. O el gato, Félix enviado por Francia que logro volver con vida a la Tierra.