Ciudad de México, 28/03/07.- Con el objetivo de estudiar las corrientes marinas del océano Antártico, el doctor Armando Trasviña Castro, especialista del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), participó en un crucero -encabezado por científicos ingleses- por la costa oriental de la península antártica.
El crucero, llevado a cabo del 6 al 19 de febrero del presente año, tuvo como motivo la realización de un proyecto que forma parte del SASSI (Synoptic Antartic Shelf-Slope Interaction) cuya traducción es “Estudio Sinóptico de Interacciones entre la Pendiente y la Plataforma Continental del Antártico”, uno de los proyectos más grandes que participan en el Año Polar Internacional 2007-2008. El escenario de este proyecto -en el que aparte de Trasviña Castro colaboró únicamente otra mexicana, Karel Castro Morales, oceanóloga y estudiante de doctorado en Inglaterra- fue el océano Antártico y el objetivo principal, estudiar las corrientes marinas de la zona.
Entrevistado vía telefónica, el doctor Trasviña explicó que los especialistas tienen la fuerte sospecha de que hay corrientes intensas viajando en contra de la mayor corriente oceánica del mundo: la circumpolar antártica, capaz de transportar 130 millones de metros cúbicos de agua por segundo.
Dichas corrientes se encontrarían a lo largo de la plataforma y el talud continental (zona en la que la vertiente cambia bruscamente de 200 metros de profundidad a fondos abismales).
Una de las hipótesis de los investigadores es que estas corrientes transportan nutrientes para organismos como el krill, crustáceo semejante a un camarón pequeño y base alimenticia de los animales que habitan la zona, entre ellos las ballenas.
Para el experto, comprender la dinámica de las corrientes y su papel en la distribución de los nutrientes a lo largo de la plataforma continental de la península antártica, permitirá entender mejor las variaciones en abundancia y la distribución del krill.
Lo anterior es importante porque el krill y muchas otras especies resienten también el cambio climático. En México, por ejemplo, hace poco menos de diez años el fenómeno del “Niño” afectó directamente las corrientes costeras mexicanas, la pesca litoral y ribereña, así como el clima en casi todo el país..
“Entonces no entendimos lo que ocurría ni los detalles del fenómeno debido a nuestro desconocimiento de las corrientes, pero una mayor comprensión de ellas nos permitirá responder cuestiones como las que elaboraron los pescadores en ese momento: ¿A dónde se fue el camarón? ¿Dónde encontraremos las sardinas y el atún?”, explicó el doctor.
Blog de cursos y estudiantes de Químicas del Departamento de Ciencias Quimico-Biológicas en la Universidad de las Américas Puebla.
Wednesday, May 02, 2007
Tuesday, May 01, 2007
Producción de Acero
Estuve repasando mis apuntes y encontré una pregunta en mis notas “En la Edad Media, ¿cómo se producía el acero?” Así que encontré información relevante sobre el tema:Se piensa que el hierro no sustituyó al bronce por algún avance tecnológico, sino porque éste comenzó a faltar. Algunos investigadores creen que el hierro no sustituyó al bronce debido a un avance en el proceso tecnológico, sino porque por alguna razón el bronce escaseó. Es concebible que el suministro europeo de estaño se haya interrumpido. De hecho, el cobre y el estaño son mucho menos abundantes en la corteza terrestre que el hierro y el carbono.
El proceso de "aceración" del hierro, se dice, surgió por la necesidad de contar con un material tan fuerte como el bronce. El efecto del carbono en el endurecimiento del acero se compara con el efecto del estaño en el cobre. Para tener una ventaja notoria sobre el bronce, los herreros tuvieron que ingeniárselas para introducir un 0.4% de carbono en el hierro.
A emerger la civilización de la oscuridad de la Edad Media, todavía la cementación era el método más generalizado para convertir la superficie del hierro forjado en acero. Para introducir las capas de acero en el interior de una espada, se tomaba una barra de hierro y se cementaba; luego se martillaba hasta alcanzar el doble, de su longitud inicial; se doblaba de modo que una mitad quedara encima de la otra y se martillaba al rojo vivo hasta que soldaran las dos mitades, quedando en el interior una capa de acero.
El proceso se repetía hasta que la hoja de espada tuviera una textura similar a la de un pastel de mil hojas. En sables japoneses se han encontrado, efectivamente, varios miles de capas. Esto no quiere decir que el proceso anterior se tenga que repetir miles de veces. Como las capas se multiplican exponencialmente al aumentar el número de dobleces, bastan 12 dobleces para lograr más de 4000 capas (212). Pero 12 dobleces cuestan mucho trabajo y energía. Cada cementación puede tomar una jornada de trabajo y grandes cantidades de carbón de leña. Los herreros europeos hacían solamente uno o dos dobleces.
No fue sino hasta 1740 que el mundo occidental redescubrió el método del crisol para producir acero. Por esas fechas, un relojero y cirujano amateur llamado Benjamín Huntsman tenía asombrados a sus competidores por la textura tan uniforme de sus aceros. Huntsman se cuidaba muy bien de guardar el secreto de su método, para que nadie, con excepción de él y sus ayudantes, lo conociera.
No fue sino hasta 1740 que el mundo occidental redescubrió el método del crisol para producir acero. Por esas fechas, un relojero y cirujano amateur llamado Benjamín Huntsman tenía asombrados a sus competidores por la textura tan uniforme de sus aceros. Huntsman se cuidaba muy bien de guardar el secreto de su método, para que nadie, con excepción de él y sus ayudantes, lo conociera.
Tomado de: Martínez Gómez, Lorenzo. Acero. La Ciencia para todos: México, 1997.
Imagen tomada de XYfos.
UNA SOLA MOLÉCULA
La detección de moléculas aisladas es uno de los últimos desarrollos de la fisicoquímica analítica, la cual se encarga de descubrir de qué están hechas todas las cosas en el nivel molecular y por qué presentan propiedades físicas y químicas específicas.
Los avances recientes en la detección y manipulación de una sola molécula abren una serie de nuevas posibilidades para aumentar los conocimientos en muchas áreas de investigación científica. Por ejemplo, estudiar de qué se compone el plancton y qué moléculas son las responsables de la fosforescencia del mismo.
Las aplicaciones de esta área de la ciencia son de gran interés para muchos campos de la investigación científica y se espera sean de gran utilidad en el desarrollo de nuevos materiales de uso tecnológico. Un ejemplo de beneficios proporcionados por el estudio de moléculas aisladas, es descubrir, en el amplio espectro de los compuestos que existen en nuestro organismo, cuál es el responsable de una enfermedad específica, como pueden ser los diferentes tipos de cáncer; también nos permitiría modificar el ADN de una de una persona que padece una enfermedad a causa de la alteración de un gen.
Los avances recientes en la detección y manipulación de una sola molécula abren una serie de nuevas posibilidades para aumentar los conocimientos en muchas áreas de investigación científica. Por ejemplo, estudiar de qué se compone el plancton y qué moléculas son las responsables de la fosforescencia del mismo.
Las aplicaciones de esta área de la ciencia son de gran interés para muchos campos de la investigación científica y se espera sean de gran utilidad en el desarrollo de nuevos materiales de uso tecnológico. Un ejemplo de beneficios proporcionados por el estudio de moléculas aisladas, es descubrir, en el amplio espectro de los compuestos que existen en nuestro organismo, cuál es el responsable de una enfermedad específica, como pueden ser los diferentes tipos de cáncer; también nos permitiría modificar el ADN de una de una persona que padece una enfermedad a causa de la alteración de un gen.
meristenos!! que son y para que usarlos!
meristemos, fuente inagotable de vida vegetal
Los meristemos son estructuras diminutas localizadas en las puntas de los tallos, en la raíz de una planta y, en algunos casos, en toda ella, los cuales poseen células madre o pluripotenciales, gracias a las cuales los meristemos resultan ser extraordinarias fábricas de órganos y tejidos, a lo largo de toda la vida de la planta. Casi una historia de ciencia ficción.
El estudio sobre los meristemos permite ampliar el conocimiento acerca del funcionamiento de las plantas; así mismo, nos permite obtener de manera controlada plantas enteras o partes de ellas, dependiendo del medio en que se cultiven. Esto se debe a que las células de los meristemos tienen la característica de poder dar lugar a cualquier tejido vegetal, lo que permite conservar y reproducir plantas que podrían extinguirse, así como producir aquellas carentes de infecciones virales útiles para la conservación de bancos de germoplasma.
Los meristemos son estructuras diminutas localizadas en las puntas de los tallos, en la raíz de una planta y, en algunos casos, en toda ella, los cuales poseen células madre o pluripotenciales, gracias a las cuales los meristemos resultan ser extraordinarias fábricas de órganos y tejidos, a lo largo de toda la vida de la planta. Casi una historia de ciencia ficción.
El estudio sobre los meristemos permite ampliar el conocimiento acerca del funcionamiento de las plantas; así mismo, nos permite obtener de manera controlada plantas enteras o partes de ellas, dependiendo del medio en que se cultiven. Esto se debe a que las células de los meristemos tienen la característica de poder dar lugar a cualquier tejido vegetal, lo que permite conservar y reproducir plantas que podrían extinguirse, así como producir aquellas carentes de infecciones virales útiles para la conservación de bancos de germoplasma.
pseudometaless
segun esto, la universidad de missouri descubrio como usar una molecula descubierta desde tiempos de Tin tan para crear practicamente una tabla periodica nueva sintetizando cada elemento con esta molecula que esta compuesta de 12 atomos de boro y 12 de hidrogeno.....
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070424180758.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070424180758.htm
ahahh un fullereno de boro
eii yo de nuevo... miren miren encontré este articulin sobre un tipo que sintetizo este fullereno de boro, básicamente primero intento hacerlo como el modelo de nuestros nanoheroes Kroto, Curl y Smalley (osea algo así como un B60) pero después de pensar un rato o armar varios rompecabezas parece que se dio cuenta que lograba hacerlo estable con 80 átomos de boro, entonces.... pues les dejo un link por si quieren checar
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070423111604.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070423111604.htm
nanoootecnologia verdee
ei eii rekuerdann todoo eso de la quimica verde?? a pues encontre este articulo, esta interesante, deberian darle un vistaso, realmente no dice mucho y se jacta de que estados unidos es sera el lider en nanotecnologia verde, pero vale la pena que le den un vistaso....
http://www.physorg.com/news96781160.html
http://www.physorg.com/news96781160.html
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