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martes, 18 de diciembre de 2012

Profecía del Fin de Mundo carece de validez científica

Esta nueva fecha cumple con todos los requisitos necesarios para alimentar el lado supersticioso que muchos tienen.

La República.pe.- La profecía descrita en el calendario Maya, que marcaría ineludiblemente el fin del mundo y mantiene en incertidumbre a la población mundial, es una simple especulación sin asidero científico, remarcó el físico nuclear Rolando Páucar.
 
“A pesar que la NASA ha salido a desmentir categóricamente los argumentos de quienes sostienen que el próximo 21 de diciembre la Tierra será colisionada con algún objeto externo que podría ser el planeta Nibiru o un asteroride, cientos de personas, incluso peruanos creen en esta predicción”, manifestó.
 
Para el especialista, el rumor del fin del mundo proviene de un ufólogo ruso, autor de una novela en donde un supuesto planeta Nibiru colisionaría con la Tierra en mayo de 2003. Como tal hecho no sucedió, la fecha corrió al 21 de diciembre de 2012, que coincide con unas mal interpretadas predicciones Mayas.
 
“Así esta nueva fecha cumple con todos los requisitos necesarios para alimentar el lado supersticioso que muchos tienen, al no encontrar respuestas comprensibles a hechos que forman parte de la naturaleza que nos rodea”, indicó.
 
SIN VALIDEZ CIENTÍFICA
El científico remarcó que las tormentas solares se producen desde el origen del sol y explicó que es la liberación explosiva de energía almacenada en forma de campos magnéticos, la cual sale expedida a grandes velocidades al sufrir perturbaciones.
 
“Hoy en día, estos fenómenos son más perceptibles debido a las nuevas tecnologías… por esa razón podrían presentarse problemas en las telecomunicaciones, sistemas de navegación, GPS, servicios de electricidad, pero no podría causar directamente daño a las personas”.
 
Sobre la existencia del tal planeta Nibiru, la NASA ha sido enfática al desmentir su existencia así como de otro objeto que al chocar con la tierra cause un daño irreparable.
 
“Si usted insiste en creer que el final está cerca, le propongo cambiar de perspectiva para este 21... Todos somos conscientes de los efectos del cambio climático... así que, en lugar de prepararnos para un catastrófico final, propongo realizar cambios que hagan de esta nuestra gran casa, la tierra, un lugar cada vez más limpio seguro y habitable”, subrayó.

jueves, 1 de noviembre de 2012

Asoma una nueva terapia contra el cáncer

Científicos hallan molécula que lleva a células cancerígenas a provocar su propia muerte
 
Perú 21.pe.- Científicos estadounidenses han descubierto una molécula que obliga a las células cancerígenas a comportarse como las sanas, es decir, a respetar su muerte celular programada cuando tienen algún problema.
El estudio, basado en un tumor cerebral, sostiene que las células cancerígenas provocan una mutación en el gen PK-M, que comienza a producir una proteína que estimula su crecimiento a una velocidad mucho mayor que las células sanas.
“Aparentemente, para que un tumor crezca y sobreviva necesita una gran cantidad de esta proteína”, señaló el investigador Adrian Krainer, autor principal del estudio publicado hoy en la revista científica OpenBiology, de la Royal Society de Londres.
Krainer presenta una molécula con la que ha logrado detener la producción de esta proteína perjudicial y ha conseguido que las células malignas vuelvan a comportarse igual que una célula sana, incluyendo el respeto a la apoptosis, un proceso por el que las células con problemas provocan su propia muerte.
Según el artículo, el hallazgo podría servir como base para nuevas terapias contra todo tipo de cáncer. Sin embargo, Krainer, del laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York, reconoce que la investigación se encuentra en una fase muy temprana y aún es necesario medir su eficacia.

miércoles, 31 de octubre de 2012

Una ciencia para todos

Rolando Páucar Jáuregui. Físico nuclear

Diario El Peruano.- En la Declaración de Budapest de 1999, la Unesco y el Consejo Internacional para la Ciencia señalaron que "para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico".

Poco se ha hecho al respecto en el Perú, contrariamente se ha incrementado el desinterés e incluso rechazo de los jóvenes hacia el estudio de las ciencias.
Contribuyen a esta situación errores de enfoque como aquella tesis que plantea que la educación científica está dirigida solo a profesionales en ese campo.
Así lo demuestran los currículos existentes. Olvidan por completo sus autores que debe considerarse a la ciencia como parte de la cultura de los individuos, como un medio para interpretar lo que sucede a su alrededor y convertirla en parte de sus vidas.
Por otro lado, una educación centrada casi exclusivamente en los aspectos conceptuales, no contribuye en nada a la imagen pública de la ciencia y la hace parecer inaccesible, como lo demuestra la disminución del interés de los jóvenes por estudiarla.
Apostar por una educación científica orientada a la formación ciudadana, en lugar de la prioridad de preparar futuros científicos, genera resistencias en numerosos profesores y de los propios científicos, los que argumentan, con legítima razón que la sociedad necesita científicos y tecnólogos que han de formarse y ser adecuadamente seleccionados desde los inicios de su formación, algo muy cierto.
Superando los conceptos rigurosos y planteando los aprendizajes como una actividad, próxima a la investigación científica, los alumnos serían capaces de incorporar esos conocimiento científicos a su vida diaria y a partir de ahí usarlos para múltiples situaciones.
Todas estas palabras podrían sonar repetitivas y parte de un discurso que hemos escuchado miles de veces, pero cuando estás frente a niños y jóvenes alumnos, la situación cambia y ves la importancia de tomar pronta acción ante esa realidad.
Existe capital humano con ganas de escuchar y aprender, lo que se necesita es cambiar el "chip" a los maestros, para que la enseñanza de las ciencias deje de estar centrada en los qué y se dirija a los cómo.

sábado, 6 de octubre de 2012

Perú será sede de reunión internacional sobre ciencia, tecnología e innovación

Lima, oct. 06 (ANDINA). Perú ha sido designado por Naciones Unidas como sede de la Reunión Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación a realizarse en enero del 2013, con el objetivo de intercambiar conocimientos científicos.
 
Miguel Palomino, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las Naciones Unidas, detalló que en esta reunión participarán 44 representantes de diferentes países y ejecutivos de empresas privadas internacionales.
 
Agregó que dicho evento tendrá como título "Ciencia, Tecnología e Innovación para Ciudades Sostenibles y Localidades Periurbanas" y el lugar donde se llevará a cabo está por definirse en los próximos meses.
 
“La delegación escogió por unanimidad a Perú para realizar este evento tras conocer los esfuerzos del Gobierno peruano por desarrollar nuevas tecnologías y conocimientos científicos”, aseguró a la agencia Andina.
 
Palomino, quien también es director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó que este evento internacional permitirá a los investigadores ser más creativos en sus empresas, con el diseño de tecnologías innovadoras.
 
La reunión busca además que los especialistas peruanos y estudiantes de ciencia adquieran conocimientos que lo apliquen en sus investigaciones y contribuyan al desarrollo tecnológico y empresarial del país.
 
A su turno, Carlos Rossi, representante del Perú en el Comité de Ciencia y Tecnología de la Organización Mundial del Comercio (OMC), consideró que esta reunión atraerá a empresarios de otros países para que inviertan en las industrias peruanas.

Como ejemplo, refirió que los inversionistas podrían llegar a un acuerdo con representantes peruanos para implementar nuevas tecnologías y crear así plazas de trabajo en el campo de la agricultura, minería, medicina, entre otros.
 
“Los empresarios que implementen tecnología moderna en las industrias peruanas beneficiarán a las peruanos con puestos de trabajo y conocimientos tecnológicos para usarlo, posteriormente, en sus propias empresas”, sostuvo.
 
(FIN) ARD/RRC

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Un "nanovelcro" para detectar contaminación en los ríos

Terra.com.pe.- Un método simple, de bajo costo y con tecnología de punta para detectar mercurio y otros contaminantes en arroyos, ríos y peces.
 
Así describe un equipo internacional de científicos su nuevo sistema para atrapar sustancias tóxicas, que funciona como una especie de "nanovelcro".
 
El mecanismo, desarrollado con nanotecnología, utiliza partículas cubiertas con diminutos pelos que pueden adherirse a metales pesados como cadmio y mercurio.
 
El nuevo método permite hacer pruebas a bajo costo para detectar la presencia de sustancias tóxicas en el agua y en el pescado que consumimos.
 
La investigación fue dirigida por Francesco Stellacci de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza, (EPFL) y Bartosz Grzybowski de la Universidad Northwestern, en Illinois, Estados Unidos.
Metil mercurio
 
Los científicos estaban especialmente interesados en detectar mercurio. En su forma más común, el metil mercurio, se acumula a medida que se asciende en la cadena alimentaria, alcanzando sus niveles más altos en los peces depredadores como el atún y el pez espada.
 
En Estados Unidos, Francia y Canadá, las autoridades de salud recomiendan a las mujeres embarazadas que limiten el consumo de pescado debido a que el mercurio puede afectar el desarrollo del sistema nervioso del feto.
 
"El problema es que las técnicas actuales para vigilar la presencia de mercurio son complejas y de costo elevado", señaló Francesco Stellacci, de EPFL.
 
"Periódicamente hacemos pruebas en el agua potable, y si los niveles son aceptables, asumimos que se mantienen así entre un test y otro, pero el vertido industrial fluctúa".
 
La nueva tecnología es fácil de usar, según sus creadores. Una tira de vidrio cubierta de una película de nanopartículas con diminutos pelos se sumerge en el agua. Cuando un ion, una partícula de carga positiva, como el metil mercurio o un ion de cadmio, se introduce entre dos pelos, éstos se cierran, atrapando el contaminante.
 
Un medidor de voltaje provee el resultado final. Cuantos más iones acaben atrapados, más electricidad será conducida. Así que para calcular el número de partículas atrapadas sólo se requiere medir el voltaje de la nanoestructura.
 
Variando la longitud de los nanopelos los científicos pueden medir diferentes tipos de sustancias tóxicas. Stellaci señaló que el metil mercurio tiene propiedades que lo hacen muy fácil de atrapar sin que accidentalmente se adhieran otras sustancias.
 
El fragmento de vidrio podría costar menos de diez dólares y el medidor cientos de dólares. Es posible además realizar la prueba in situy obtener un resultado inmediato, según el investigador.
"Con un método convencional es necesario enviar las muestras a un laboratorio, donde el equipo utilizado puede costar varios millones de dólares".
 
Los investigadores probaron su nuevo mecanismo en el Lago Michigan, cerca de Chicago, y señalan que a pesar de la gran presencia de industrias a nivel local los niveles de mercurio son extremadamente bajos.
 
El estudio fue publicado en la revista Nature Materials.

lunes, 6 de agosto de 2012

Experto finlandés dará conferencia sobre docencia en ciencia y tecnología

RPPNoticias.- “Las experiencias y enfoques aplicados en el Sistema Educativo de Finlandia sobre Desarrollo Curricular y Uso de las TIC en la Formación Docente" es el nombre de la conferencia que dictará el experto finlandés Jari Lavonen este 07 de agosto en la Cámara de Comercio de Lim, sito en Calle Giuseppe Garibaldi N° 396, Jesús María, a partir de las 4:00 pm.

El Dr. Jari Lavonen, es director del Departamento de Formación Docente de la Universidad de Helsinki y un experto reconocido internacionalmente como presidente de la Asociación Finlandesa para la Investigación sobre la Enseñanza de la Matemática y las Ciencias; ademá de director de la Escuela de Graduados para la Investigación en la enseñanza de Matemática y las Ciencias de Finlandia; ha dirigido proyectos de investigación en la Unión Europea, el Ministerio de Educación y la Fundación Finlandesa, además ha realizado publicaciones científicas.

La ceremonia será inaugurada por Ricardo Villanueva Valverde, Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional y Secretario General de la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO y la presentación del experto finlandés estará a cargo de la Dra. Tiia Haapaniemi, Asesora de Asuntos Políticos, Económicos y Comerciales de la Embajada de Finlandia en el Perú.

El evento será clausurado por el Sr. Fernando Bolaños Galdós, Viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y Director Ejecutivo de la Comisión Nacional Peruana de Cooperación con la UNESCO.


“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” .

martes, 24 de julio de 2012

“El bosón de Higgs ha puesto al comité del Nobel en un aprieto”

El Pais Vasco.com.- José Ignacio Latorre ofrece esta tarde (19.30) en la sala de Kutxa (calle Andía) una conferencia sobre el reciente descubrimiento del bosón de Higgs, lo que podría confirmar la consistencia del modelo estándar que describe el mundo de las partículas elementales. Mañana ofrecerá la misma charla en el Bizkaia Aretoa de Bilbao bajo la organización de la Fundación Euskampus y la colaboración de CIC Nanogune, DIPC y la UPV. Latorre pretende “poner un poco de certeza en esta vida transmitiendo los valores de la ciencia”.

Pregunta. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento?
Respuesta. Es importante porque los científicos teníamos un modelo muy preciso para describir el mundo de las partículas elementales, pero nos faltaba Higgs. Sin Higgs teníamos un problema serio. Fue postulado en los años 60 y hemos estado 50 años para encontrarlo. Al principio se montó un acelerador muy grande, llamado LEP, y no se encontró. Ahora con el LHC, si no se conseguía dar con Higgs podríamos estar ante un error de bulto en la forma de entender el mundo de las partículas elementales.

P. ¿Ha tranquilizado mucho a la comunidad científica?
R. Sí. Intelectualmente estamos en el camino correcto, algo que estaba en duda. Además, aunque parezca una tontería, hemos construido una máquina muy grande que ha trabajado durante 15 años, con 10.000 personas. Siempre es una satisfacción descubrir algo nuevo. El espíritu de los científicos está ahora mismo mucho más alto.

P. Pero parece que existe un margen de duda y que el hallazgo hay que ponerlo en cuarentena.
R. En este oficio hay que ser muy precavidos. Pero se ha visto que hay una partícula nueva que tiene unas propiedades que coinciden con las que esperamos de un higgs. Es obvio que existe la partícula. Lo que ocurre es que en los canales donde vemos cómo se desintegra, lo hace de una forma que no se corresponde exactamente con el modelo estándar, aunque el error es de una desviación mínima. Se ha decidido alargar el funcionamiento del acelerador LHC hasta diciembre, tres meses más de lo previsto, para continuar con la recogida de datos y tener una visión más clara de si es un higgs estándar, si es un higgs no estándar o qué es exactamente.

Perfil

José Ignacio Latorre nació en Barcelona en 1959. Es catedrático de Física Teórica de la Universidad de Barcelona y director gerente del Centro de Ciencias de Benasque (en el pirineo aragonés). Estudió en el Liceo Francés de Barcelona y se doctoró en Física en 1985. Su especialidad es la cuántica y las partículas elementales. Entre sus grandes aficiones se encuentran el vino y la gastronomía.
P. A quienes menosprecian el descubrimiento, ¿qué les diría?
R. Los que nos dedicamos a la ciencia estamos muy acostumbrados a que nos consideren como el último mono. Ahí está la financiación que recibimos… Para los incrédulos, voy a poner dos ejemplos. El primero fue Einstein y la teoría de la relatividad. Sus ecuaciones se usan en todos los GPS, porque si no se perderían más de 11 kilómetros al día. Y te juro que Einstein no sabía que se iban a aplicar esas ideas. Otro ejemplo es la mecánica cuántica, que está detrás de los láser, la codificación de la información. A corto plazo, el higgs no va a servir absolutamente para nada. Ahora, para descubrir el higgs hemos construido el sistema de procesamiento de información más importante de la tierra. Hay cerca de un millón de ordenadores funcionando a una velocidad enorme.

P. ¿Qué aplicaciones tiene esta tecnología que se ha creado para localizar el bosón?
R. Estamos aprendiendo a manipular datos masivos. Esto concatena muy bien con lo que hace google. Google es la aplicación para manejar datos masivos en nuestra vida diaria. También se ha mejorado muchísimo la electrónica. Todos los progresos tecnológicos llegan sin que nos demos cuenta. Raramente se sabe que los avances que se dan en el CERN (la Organización Europea para Investigación Nuclear) tienen reflejo en el día a día. Hace unos años, un investigador del CERN fue premiado con el Nobel de Medicina, y eso nos llenó de satisfacción. Cuando nos hacen una resonancia nuclear magnética, no somos conscientes de que ha habido personas que ha especulado con cómo girar el espín de los núcleos de los átomos y procesar esa información, de tal modo que hoy nos miran el interior del cuerpo sin tocarnos.

P. ¿El Higgs merecería un Nobel comunitario?
R. Va a ser la primera gran prueba de fuego para las leyes del Nobel. Higgs ha puesto al Nobel en un aprieto, porque este premio solo se puede dar a tres personas y por un hecho demostrado. El bosón de Higgs fue propuesto hace 60 años y hay seis personas involucradas. ¿Qué van a hacer? Nadie habrá leído que el higgs lo ha descubierto nadie. Los equipos que lo han descubierto están formados por unas 100.000 personas. El bar de La guerra de las galaxias es de risa al lado de la cafetería del CERN. En el CERN se hablan cientos de idiomas, pero todos tienen un mismo objetivo: investigar y descubrir. Los egos han quedado en segundo plano en este descubrimiento. La comunidad científica está pidiendo al comité del Nobel que considere por primera la opción de no dar el premio a tres personas, sino que sea un Nobel colectivo. Y lo merece.
“El 90% de los científicos de la historia vive. La ciencia es un bebé”

P. ¿No da un poco de miedo esto de la materia y antimateria del Universo?
R. No va a pasar nada. En los primeros instantes del universo se produjo lo que se conoce como la recombinación. Se aniquiló materia contra antimateria y lo que ha quedado en el universo es el remanente de materia. Ahora, nuestro mundo es esencialmente materia. La podemos generar artificialmente y en el acto se vuelve a recombinar y destruir. Pero no nos debe dar miedo, porque es dificilísimo crear antimateria.

P. ¿Partimos de la nada? ¿Dios no existe?
R. Como científico soy extremadamente respetuoso, porque no tengo una respuesta para nada. En mis charlas yo me limito a explicar evidencias: que hubo un big bang y que observamos a través de las super novas cómo se expande el universo. Esto es lo que dicen las leyes. A partir de ahí hacia atrás, cada uno puede pensar lo que quiera.

P. ¿Qué grandes fenómenos quedan por descubrir?
R. Está lo grande, lo pequeño y lo complejo. En lo grande: estamos recibiendo datos masivamente del satélite Planck y esto nos permite descubrir muchas cosas. En los últimos años hemos sabido, por ejemplo que hay 1,7 planetas por cada estrella. Esto quiere decir que las probabilidades de que haya vida por ahí son muy altas. También estamos descubriendo el confín del universo o que la Vía Lactea chocará con Andrómeda… En lo pequeño, si el Higgs no es el estándar, se abre la puerta para un nivel de composición más profundo. Y en lo complejo es la oportunidad de la biología, cómo combinar las cosas para crear lo que sea. Ahí habrá grandes progresos. Nos esperan unos años felices, porque somos las primeras generaciones que hemos convivido con la ciencia. ¿Sabes que el 90% de los científicos están vivos? Ha habido tan pocos en toda la historia, que hoy siguen vivos casi todos. La ciencia es un bebé ahora mismo.

lunes, 9 de julio de 2012

Peruanas concursarán por Premio a la Mujer en la Ciencia

Terra.com.pe.- El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), la Unesco y la empresa privada convocan a las mujeres científicas del Perú a participar en el quinto concurso del Premio Nacional Por la Mujer en la Ciencia 2012.

Las investigadoras pueden postular con uno o más proyectos de ciencia y tecnología que promuevan la generación de conocimientos originales, con objetivos específicos y que incluyan una explícita metodología de investigación con resultados verificables y evaluables.

Las áreas de competencia para esta quinta edición del concurso son: Ciencias Médicas, Biodiversidad, Biotecnología, Bioquímica, Fisiología, Genómica, Veterinaria, Biomateriales, Nanomateriales, y una nueva Mitigación y Adaptación.

“El Premio tiene la finalidad de distinguir a dos mujeres científicas peruanas que, con su investigación, aporte a la ciencia y tecnología”, señaló Víctor Carranza, presidente (e) del Concytec.
Indicó también que en los años anteriores, las ganadoras de este premio han demostrado que las mujeres científicas en el Perú se han incorporado a la gestión del conocimiento aportando al crecimiento económico y de desarrollo de la sociedad peruana.

“Con este premio, se demuestra que las mujeres en el Perú tienen capacidad, con esfuerzo y compromiso, para lograr lo que se proponen”, finalizó Carranza.

Las científicas que postulen al premio deberán tener nacionalidad peruana, con grado académico de Doctor o cursando al menos el segundo año del doctorado en las especialidades señaladas en el reglamento.

Además, para concursar, las postulantes deben ser acreditadas por una universidad, una empresa o un centro e instituto de investigación público o privado.

No podrán presentarse al concurso las ganadoras de las ediciones anteriores del premio.
A la fecha, el concurso ha premiado a ocho científicas peruanas que, con la subvención otorgada han continuado sus proyectos.

Ellas pertenecen a la Universidad San Martín de Porres, Universidad Cayetano Heredia, Universidad Agraria de La Molina, Universidad Nacional de Ingeniería y Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La entrega de expedientes será hasta el 24 de agosto de este año. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 2251150, anexo 1302, así como a la página web www.concytec.gob.pe, o escribir a: ecarpio@concytec.gob.pe

viernes, 15 de junio de 2012

Diez jóvenes científicos latinoamericanos reciben becas en Estados Unidos

Terra.com.pe.- Diez jóvenes investigadores de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú que trabajan en Estados Unidos recibirán becas del Pew Charitable Trusts para trabajos en ciencias biomédicas, informó hoy la institución estadounidense.

Esta beca dará el apoyo necesario para continuar con sus investigaciones a estos científicos que "han dedicado sus carreras a la búsqueda de soluciones para algunos de los problemas de salud más graves en el mundo", indicó la fundación.

Cinco de los científicos becados, en la vigésimo segunda ronda de becas anuales de Pew Charitable Trusts, son de Argentina, dos de Brasil, uno de Chile, otro de México y otro más de Perú.
Se trata de los argentinos Leonardo Boechi, Juan Fuxman, Jimena Giudice, Natalia Martín y Luis María Pérez Cuesta, de las brasileñas Suzana Kahn y Renata Pereira, del chileno Leandro Carreño, del mexicano Daniel Silva Manzano y del peruano Alfredo Criollo, e primer investigador de su país que recibe estas becas.

Boechi, graduado en 2011 de la Universidad de Buenos Aires (UBA), trabaja en biología computacional y estructural en la Universidad de San Diego, y la beca subvencionará su investigación sobre el modo en que las proteínas cambian su forma para activar y desactivar el proceso complejo por el cual la sangre coagula.

Carreño, doctorado en inmunología de la Universidad Católica de Chile en 2010, trabaja en el Colegio Albert Einstein de Medicina y con la beca explorará el papel que desempeña en las alergias y el asma un tipo especializado de células blancas en la sangre.

Criollo, doctorado en biología y bioquímica celular de la Universidad de París y la Universidad de Chile en 2009, trabaja en el Centro Médico Soutwestern y con la beca proseguirá su investigación de los mecanismos moleculares que causan el agrandamiento del corazón.

Fuxman, doctorado en biología de la UBA en 2010 y académico actualmente en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts, tendrá el apoyo de la beca para explorar las señales químicas que las células del sistema de inmunidad emplean para adaptar su respuesta a las infecciones.

Giudice obtuvo su doctorado en biología química de la UBA en 2011 y ahora trabaja en el Colegio Baylor de Medicina. La beca de Pew le permitirá continuar su estudio de los mecanismos moleculares que guían la maduración del corazón del embrión.

Martín recibió su doctorado en microbiología de la Universidad de Rosario (Argentina) en 2011 y ahora trabaja en el Centro Médico Duke. La beca le permitirá investigar cómo el sistema nervioso y el sistema de inmunidad cooperan para erradicar las infecciones.

Pereira, que recibió su doctorado en biología de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 2010, trabaja en el instituto La Jolla para Alergia e Inmunología. Con la beca seguirá adelante su investigación del papel que desempeña la modificación epigenética en el desarrollo de la leucemia humana.

Pérez se doctoró en biología en la UBA EN 2010 y trabaja ahora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Esta beca, informó Pew, le permitirá investigar los cambios neurales que acompañan la revisión de memorias en el cerebro del ratón.

Silva, quien obtuvo su doctorado en bioquímica de la Universidad Autónoma de México en 2011, es un investigador en la Universidad de Washington que, con la beca de Pew, intentará rediseñar una proteína bacterial para que reconozca y se enlace con una molécula específica.

Kahn recibió su doctorado en ciencias morfológicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro en 2010 y trabaja en la Universidad Stanford. La beca financiará su esfuerzo para aislar y caracterizar las células que inician el cáncer en el cerebro.

domingo, 3 de junio de 2012

La ciencia y el fútbol arte

DE CÓMO LA PELOTA PUEDE DESAFÍAR A LA FÍSICA

Por : Rolando Páucar Jáuregui  / Físico nuclear

Diario El Peruano.- En plenas eliminatorias al Mundial Brasil 2014 y a un día del partido Colombia-Perú, con un horizonte gris, pues tenemos varios lesionados y los primeros resultados nos han sido adversos, alimento la esperanza de que alguno de los preparadores de estos definidores comprendan cómo y de qué manera un jugador frente al arco, siguiendo algunos conceptos de física, es capaz de marcar un gol que podría quedar en la historia.

En 1997, el brasileño Roberto Carlos, frente a la selección francesa, hizo el gol bautizado como "el que desafió la física" y fue posible gracias a que al darle efecto a la pelota, al golpearla de tal manera que salga girando sobre sí misma como nuestro planeta, se produce "el efecto espín", es decir, según los principios de la física, el balón adopta un comportamiento similar al movimiento intrínseco de rotación de una partícula elemental o de un núcleo atómico.
 
Este efecto en la aerodinámica, asociada a la pelota, también conocido como efecto Magnus, en reconocimiento al físico alemán Gustavo Magnus, se debe a la rotación sobre sí misma alrededor de un eje perpendicular al flujo del aire.
 
Cuando el borde del balón se mueve en la misma dirección que el flujo de aire, este viaja más rápido con respecto al centro de la pelota.
 
El efecto contrario ocurre en el lado opuesto de la pelota, donde el aire viaja más lentamente respecto del centro. Por lo tanto, allí existe una mayor presión: el aire empuja con mayor fuerza. Como consecuencia del giro, existe una fuerza neta que empuja lateralmente la pelota y esta se desvía de su trayectoria.
 
Ahora se sabe que cuando la velocidad de la pelota aumenta, la fuerza de Magnus disminuye. Esto significa que una pelota dando vueltas sobre sí misma, moviéndose en forma lenta, es desviada lateralmente en mayor proporción que la misma pelota desplazándose a gran velocidad. Entonces, a medida que la pelota va frenando, su desviación lateral se acentúa.
 
Si nuestros jugadores, al disparar un tiro libre, lo hacen muy fuerte y con "efecto", la pelota repentinamente cambiará su trayectoria como "frenando" en el aire, este efecto hace que la pelota curve su trayectoria en el aire y eso distraerá al arquero.
 
Quienes vieron el último mundial recordarán que la Jabulani, la pelota oficial del Mundial Sudáfrica 2010, fue el dolor de cabeza de muchos jugadores que no entendían qué sucedía con ese moderno y aerodinámico balón.
 
Espero, como hincha de la blanquirroja, que hoy nuestros jugadores dibujen una ecuación Magnus que nos haga soñar con llegar al mundial. La esperanza es lo último que se pierde.

lunes, 28 de mayo de 2012

Hay pocos hombres de ciencia en el Perú


Tal escasez merma competitividad del país. ¿Cómo revertir la situación? Con ferias escolares y repatriación de talentos.

Por Sabrina Rodríguez

Publimetro.pe.- Llegan a ser sinónimo de escaso prestigio social, bajos ingresos económicos y hasta de locura. Las ciencias, ingenierías y carreras de tecnología asustan a muchos. Solo el 24% de los universitarios peruanos estudia estas carreras, según estadísticas de la Asamblea Nacional de Rectores.

¿Los motivos? “La ciencia no está de moda porque no otorga estatus social. Es difícil de estudiar y no conlleva sueldos elevados”, le explica a Publimetro Víctor Carranza, presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).

Esta sequía de jóvenes dispuestos a convertirse en científicos genera un “problema sustancial” para el país, observa el especialista. “Nos quita posibilidades de ser más competitivos en el mundo porque no podemos proveer a las empresas de gente capaz de innovar e incrementar su productividad”, afirma Carranza.

Conscientes de esta realidad, universidades y entes públicos promueven diferentes programas. Dos ejemplos: ferias científicas para despertar el espíritu investigador en los más pequeños y becas de repatriación dirigidas a científicos peruanos que trabajan en el extranjero.

¿Los resultados? Escolares que dan a conocer sus inventos en EE.UU. (sucedió hace un par de semanas) y talento científico nacional de vuelta a casa.

“Estuve fuera una década. Gracias a un convenio entre el Concytec y el Programa de Ciencia y Tecnología con el Instituto Nacional de Salud, desde el 2010 volví y aplico mis conocimientos a la realidad peruana, algo que siempre quise hacer”, cuenta el médico investigador Heinner Guio, que ahora viaja a Estados Unidos para dar clases y conferencias.

Dice Guio, que trabajó en Londres en busca de un nuevo fármaco para la tuberculosis, que la investigación sería más eficiente con una ley que la fomente en el sector público. “En México ya se hizo”, señala.

sábado, 5 de mayo de 2012

¿Qué es la física cuántica?


Diario La República.- Es la rama de la física que describe las leyes por las que se rige el comportamiento de las partes más minúsculas de la naturaleza, como moléculas y átomos.

Surge de la imposibilidad de la mecánica clásica para explicar satisfactoriamente los fenómenos a una escala atómica, donde los fenómenos estudiados tienen que ser en términos probabilísticos.

Con ella hemos entendido mejor las propiedades de la luz y la materia. A partir de este conocimiento hemos logrado la creación de nuevas tecnologías, como el televisor, la computadora, el control remoto, el microondas, el laser, fibras ópticas, etc.

También incluye toda la química moderna, y en ese rubro tendríamos a los conservantes, crema de afeitar, perfumes, colorantes, etc.

martes, 1 de mayo de 2012

“La física cuántica me demostró que lo que imaginaba de niño es real”


Diario El Comercio
Por: Juan Aurelio Arévalo


 Rolando Páucar
Físico nuclear. Presidente  del Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo (IEDES)

Tengo 48 años. Estudié en el colegio Túpac Amaru de Barrios Altos, pero no terminé la secundaria. Trabajé como mecánico eléctrico, pero me botaron porque perdí un alicate. Ese día vi una cola en la avenida Canadá. Era para dar un examen  de ingreso al IPEN. Aprobé y al sexto mes  un ingeniero nuclear  me dio trabajo: tenía que medir  la radiación  alrededor del reactor nuclear. Desde  esa época he construido 4 laboratorios propios. ¿Mi mayor virtud? La perseverancia. ¿Mi mayor defecto? La vehemencia. Admiro a Stephen Hawking. Soy hincha del Huaquillay de Comas. Paran perdiendo, pero yo sigo siendo hincha.

Rolando Páucar ha desarrollado un sistema de radiocirugía  para tratar tumores cerebrales sin necesidad de una incisión. Ha atendido a cerca de 400 pacientes con resultados alentadores.
De niño desarmaba todo lo que tenía a la mano y lo volvía a armar. Las radios eran su objeto preferido.

¿Era el chancón del salón?
No. Yo era el que tenía la nota más baja en física y matemática .Los colegios son lugares donde se asesina a los científicos…

¿Cómo es eso?
El niño es creativo e imaginativo. No piensa de forma lineal. Que algo desaparezca y aparezca es normal para ellos, pero  los adultos  n o pueden concebir eso.  Cuando empecé a estudiar física  cuántica  y me metí al microcosmos  del átomo, aprendí que las partículas si pueden aparecer y desaparecer. Así que lo que imaginaba de niño sí era real.

¿Qué es lo más difícil  de ser físico nuclear en el Perú?
Que te crean. Me pasa lo mismo que en el colegio. He trabajado 17 años  en el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) . Cuando regresé de Europa, decidí tratar tumores cerebrales con neutrones. Dije que el proyecto  demanda 8 años y lo dejaron ahí. Así que decidí hacerlo por mi cuenta, pero no con neutrones sino con fotones en una clínica

¿En qué consiste su sistema de radiocirugía para tumores?
Consiste en hacer llegar una gran cantidad de energía a las células. La idea  que traje de Europa era inyectar  una sustancia con boro. El boro está dentro de un fármaco y ese fármaco  es un vector para ingresar a la célula  cancerígena. Cuando el boro ingresa, recibe un neutrón, y eso provoca una reacción nuclear que desencadena una gran cantidad de energía y mata a la célula. Pero solo a la enferma. Esto significa: 100 % de radiación a la enferma y 10% a la sana.

¿Esto elimina el tumor?
Hay tumores benignos o malformaciones arteriovenosas que al cabo de dos años desaparecen. Hay algunos  neoplásicos que tienen un proceso. Lo de la metástasis, en 6 o 7 meses, desaparecen.

 ¿Es una solución?
Sí, esa es la diferencia con la radioterapia que demanda hasta 35.

¿Qué tan costoso es esto?
Estaba a 25 mil dólares al inicio, pero el precio hoy es teres veces menor.

¿Quién opera el sistema?
El que opera el sistema computacional es un físico. Ya hemos atendido 400 casos. Hay dos centros que brindan este servicio: La Clínica San Pablo y la Ricardo Palma.

¿Qué otros avances se vienen  dentro de la medicina nuclear?
Ahora tenemos resonancia magnética, tomógrafos de emisión de positrones (PET) , pero todo no va acompañado  por recursos humanos . Se compran equipos y no hay dónde instalarlos. Cuando ya tienen la infraestructura, no hay quien los maneje. Pasa en hospitales prestigiosos en Lima y peor en provincias…
¿Para  formarme como físico nuclear es mejor salir del Perú?
Para ser físico nuclear primero tienes que ser loco…

¿Usted está loco?
Algo de locura  tengo .Yo soy físico de casualidad. Mis padres vieron que desarmaba todo y me formaron  como técnico electricista electrónico en el instituto José Pardo.

Usted suele decir que nuestras autoridades saben mucho de gas y de petróleo, pero nada de energía nuclear. ¿Qué deberían saber?
Así es. No hemos demostrado  los nucleares que podemos llevar al país  a la excelencia, por ejemplo, en medicina nuclear. Se está instalando  un PET  en el Seguro Social , pero faltan técnicos  para que  esto se haga  de la mejor manera y en dos años  podríamos tener  el mejor sistema de Sudamérica  de medicina nuclear. Hay una planta de irradiación  en Santa Anita, hay 3  empresas interesadas en usar técnicas  de radiación de alimentos  para exportar. Por ejemplo, irradiar papa. A los 6, 8 días  ya no le salen raíces  y a los 2 o 3 meses todavía sigue fresca. Es inocuo, EE.UU . permite ingreso de fruta y verdura irradiada.
¿La energía nuclear no es riesgosa  y contaminante?
Con estas demostraciones en medicina y agricultura se rompe el mito.

 Entonces ser nuclear es una forma de ser ecológico.
Yo soy nuclear y soy verde. Aunque reconozco que en el tema de los desechos radioactivos, todavía hay mucho por hacer.

¿Cuál es su mayor  frustración?
Que no me entiendan. Yo con mis libros trato de hacer entender  con cosas sencillas  todo esto que es bastante complicado. Por ejemplo, tú estás usando física cuántica con esa grabadora, con tu celular. ¿Cómo es posible que no la entiendas si la usas constantemente? Yo tengo la culpa porque siendo físico lo he explicado de una manera sencilla.

¿Cuál es la pregunta que aún no ha podido resolver?
El nexo entre materia y espíritu. Tiene que haber un nexo entre ambos.



lunes, 2 de abril de 2012

Crean vacuna que previene muerte temprana de crías de alpaca

Lima, abr. 02 (ANDINA). Una vacuna que previene la muerte de las crías recién nacidas de las alpacas, y otros nueve proyectos científicos y tecnológicos, desarrollados por estudiantes y docentes de universidades limeñas, fueron presentados en el Primer Encuentro de Proyectos Universitarios Exitosos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Esta actividad fue organizada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Las universidades que expusieron sus avances en el campo de la ciencia, tecnología e innovación fueron la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Ricardo Palma (URP) y la Universidad Particular Cayetano Heredia (UPCH).

Entre los trabajos financiados por Concytec o FINCyT, se presentó un “Estudio de toxinas alfa y beta de clostrodium prefringes en el desarrollo de la enterotoxemia de las crías de alpaca” de la UNMSM.

Este proyecto, a cargo del investigador Raúl Rosadio, decano del Colegio Médico Veterinario de Lima, estudió la enfermedad de la enterotoxemia, la misma que afecta el aparato digestivo de los neonatos de la alpaca (entre la segunda y séptima semana). Ello provoca su muerte inmediata.
Luego de varios años de trabajo, el equipo de científicos creó una vacuna llamada Enterotox para prevenir el mencionado mal.

Por otro lado, la PUCP y la empresa Food Solutions expusieron el proyecto “Desarrollo de envases y embalajes de plásticos biodegradables y compostables para la agroexportación”.

Este trabajo, a cargo de Fernando Torres, tiene como objetivo extraer almidón de raíces y tubérculos (papa, camote, yuca) para convertirlo en productos que al descomponerse no afectará al ecosistema.
“Al utilizar recursos naturales como el almidón permitirá a las empresas peruanas obtener certificaciones que le asegure el ingreso a nuevos mercados con estándares más altos respecto al tema medio ambiental”, enfatizó el investigador.

En el campo de la energía renovable, el ingeniero Rafael Espinoza, del Centro de Uso Racional de la Energía de la UNI, mostró un prototipo de vivienda antihelada en comunidades de Ayacucho y Puno ubicadas entre 3700 y 4500 msnm.

“En estas zonas la temperatura llega hasta los dos grados Celsius y puede bajar a menos de 20 grados. La ventaja de nuestra propuesta es la adaptación y construcción de casas con temperatura de 12 y 16 grados Celsius durante la noche, utilizando la radiación solar capturada durante el día”, finalizó Espinoza.

Otros proyectos que se presentaron fueron el levitador magnético, optimización de contenidos de macamidas y otros compuestos bioactivos de la maca, utilización de extractos de tara en la formulación de apósitos para el tratamiento de quemaduras, entre otros.

En la inauguración del encuentro científico, Víctor Carranza Elguera, presidente del Concytec, señaló que la finalidad del evento fue mostrar qué están desarrollando los investigadores peruanos y cómo van construyendo conocimiento acorde a la realidad del Perú.

“Tenemos competencias, fortalezas, conversemos sobre ellas con miras a una visión de desarrollo de nuestro país y de mejorar nuestro entorno social”, dijo.

Al finalizar hizo un llamado a las empresas privadas a participar en la promoción de la ciencia, tecnología y la innovación a escala nacional.
(FIN) NDP/LZD

miércoles, 28 de marzo de 2012

El fútbol y la ciencia


                                                             Por : Rolando Paucar / físico Nuclear
Blogs.peru21.pe.- Soy amante del buen fútbol. El del Barcelona de todos los tiempos; el de Sotil, Romario y Messi; e hincha acérrimo del Deportivo Huaquillay de Comas, mi barrio de origen, y por supuesto de nuestra descolorida selección. ¿A quién de ustedes no le da bronca ver como una y otra vez alguno de nuestros jugadores se acerca al arco rival y patea la pelota hacia cualquier lugar menos al arco?
Y terminados los 90 minutos sólo nos queda repetir esas frasecitas harto conocidas para hacer menos dura la derrota: "Al menos jugamos bien" o "el réferi jugó en nuestra contra".
En plenas Eliminatorias al Mundial Brasil 2014 y con un horizonte gris, luego de los primeros resultados que nos han sido adversos, alimento la esperanza de que alguno de los preparadores de estos definidores ante el arco (ya sea de manera empírica o con mayor conocimiento) comprendan cómo y de qué manera un jugador frente al arco, siguiendo algunos conceptos de física, pueden marcar un gol que podría quedar en la historia, tal y como lo hizo el brasileño Roberto Carlos frente a la selección francesa en 1997: un gol bautizado como "el gol que desafió la física" (pueden verlo en YouTube) y que significó un estudio de científicos franceses quienes llegaron incluso a escribir una ecuación que describe la trayectoria del balón, y concluyeron que era posible replicarlo siempre que se le pegue a la pelota con efecto, con suficiente fuerza, y a una buena distancia del arco.

A nadie se le ocurriría que un jugador de nuestro alicaído futbol local se pare frente al balón y trate de aplicar alguna fórmula o ecuación que lleve a este balón al fondo del arco. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y en épocas en que la profesionalización de diversas disciplinas deportivas es un hecho (sino veamos los jugosos sueldos que reciben estos deportistas), repasemos algunos conceptos que podrían aplicarse para hacer ese gol que hará felices a todo una sufrida hinchada.

La aerodinámica, asociada al movimiento de la pelota, juega un rol importante por los efectos que alejan el movimiento de la pelota de este predecible movimiento. Se sabe que es posible darle efecto a la pelota, al golpearla de tal manera que salga dando vueltas sobre sí misma, es decir, espín.

Estas explicaciones físicas se remontan a siglos atrás cuando los ejércitos se percataron que los cañones erraban sus objetivos porque el vuelo de las balas de cañón se apartaba de su trayectoria debido al viento y/o a pequeñas irregularidades en la superficie del proyectil. Al estudiar los motivos se percataron de que si se arrojaba una bala haciéndola girar sobre sí misma, esta se desviaba lateralmente pero su trayectoria era mucho más estable que lanzándola sin girar, y lo mejor es que ya no se dependía tanto del viento u otras circunstancias menores.

Es así que encargan al físico-químico alemán Gustav Magnus hacer un estudio del por qué de esa desviación lateral, que luego fue conocida como efecto Magnus. Se consideró una pelota en vuelo que está rotando sobre sí misma alrededor de un eje perpendicular al flujo del aire. Cuando el borde del balón se mueve en la misma dirección que el flujo de aire, éste viaja más rápido con respecto al centro de la pelota. Esta mayor velocidad reduce el empuje o presión que ejerce el aire sobre ese sector de la pelota respecto a una pelota que no gira (es el llamado principio de Bernoulli), a mayor velocidad del fluido menor presión. El efecto contrario ocurre en el lado opuesto de la pelota, donde el aire viaja más lentamente respecto del centro. Por lo tanto, allí existe una mayor presión: el aire empuja con mayor fuerza. Como consecuencia del giro, existe una fuerza neta que empuja lateralmente la pelota y esta se desvía de su trayectoria.

El efecto hidrodinámico también está presente en el fútbol y es provocado por las turbulencias formadas detrás del balón en movimiento que generan fuerzas de roce o arrastre. Tras la pelota en movimiento, los flujos de aire deberían recombinarse para formar un bonito "fluido laminar" en el caso de un fluido ideal sin viscosidad. Pero como la realidad difiere de las aproximaciones ideales, detrás de la pelota los flujos laminares no se reconectan inmediatamente, dando paso a turbulencias. Estas turbulencias generan una fuerza de arrastre que se oponen al movimiento. Una de las características de esta fuerza es que depende de la velocidad del cuerpo. Es por esto que hay tiros muy fuertes que repentinamente cambian su trayectoria como "frenando" en el aire. Este efecto hace que la pelota curve su trayectoria en el aire, distrayendo al arquero.

Ahora se sabe que cuando la velocidad de la pelota aumenta la fuerza de Magnus (empuje) disminuye. Esto significa que una pelota dando vueltas sobre sí misma, moviéndose en forma lenta, es desviada lateralmente en mayor proporción que la misma pelota desplazándose a gran velocidad. Entonces, a medida que la pelota va frenando, su desviación lateral se acentúa. Esto fue lo que sucedió en el gol de Roberto Carlos.

Quienes vieron el último mundial, recordarán que la Jabulani, la pelota oficial del Mundial Sudáfrica 2010 fue el dolor de cabeza de muchos jugadores que no entendían qué sucedía con ese moderno y aerodinámico balón. La Jabulani fue diseñada para minimizar la formación de vórtices en la parte trasera; haciendo que el efecto del roce viscoso sea mínimo. Su diseño aerodinámico hizo que el vuelo de la pelota se acerque más al vuelo predecible de los clásicos lanzamientos. En otras palabras, en vista de que los jugadores no se adecuaban a la física, la física les daba una ayudadita. Pero al parecer no llegaron a comprenderlo durante el mundial.

Como pueden ver, la física, esa que muchos odiaron en secundaria, resulta más útil de lo que muchos creen. Sólo es cuestión de relajarse y dejar correr la imaginación y el sentido común. Yo, por mi parte, por un gol del Deportivo Huaquillay, estoy dispuesto a dictarles una "charlita" de física.

viernes, 24 de febrero de 2012

Nueva visión para la ciencia y la tecnología

La hora de las grandes decisiones ha llegado

Rolando Páucar Jáuregui  /  Físico nuclear
Diario Oficial El Peruano.- Falta poco para saber cuál será la decisión del Ejecutivo sobre el modelo institucional que le dará a la ciencia y tecnología, así como las primeras acciones que deberá tomar para reencaminarla.


El momento es propicio, nunca antes un gobierno había tomado tan en serio, digámoslo así sin ánimos de ser triunfalistas, a la ciencia y tecnología, siempre había quedado en el discurso político y el texto lleno de buenas intenciones, pese a que desde muchos años atrás se han escrito libros, ensayos y muchos artículos sobre el diagnóstico de la ciencia y tecnología en el Perú.
 
Inclusive, hace más de cinco años, este sector clave para el desarrollo nacional fue declarado en emergencia.
Con el nuevo gobierno se ha abierto una puerta para que la ciencia, tecnología e innovación sean tomadan en serio, pues hemos pasado de la promesa electoral de un partido a una visión de gobierno destinada a cambiar la situación de abandono por otra que sea el inicio del gran cambio de modelo de desarrollo, que implique la participación activa de la ciencia e innovación tecnológica.
 
La creación de una comisión consultiva ha sido un paso muy claro, ya que el debate sobre este tema siempre había tenido un cariz gremial, solo los científicos opinaban y no se había abierto a otros ámbitos del poder como el económico, el social, el político, por eso muchos celebramos que esta comisión haya sido integrada por varios profesionales, gestores de ciencia, economistas, sociólogos, etcétera, aunque no falte quien sostenga otros puntos de vista, como la creación de un ministerio.
 
Bien decía el general José del Carmen Marín, profesor de la UNI y primer director del Centro del Altos Estudios Nacionales, "las ideas se exponen, no se imponen" . En este sentido, el debate respetuoso y democrático deviene en una herramienta eficaz para tomar las decisiones adecuadas.
 
Ahora más que nunca, todos estamos unidos en torno a la necesidad de impulsar la ciencia e innovación tecnológica y el tema de presupuesto es crucial; actualmente, el Estado invierte apenas un 0.14 por ciento del PBI, lo cual debería ser incrementado gradualmente hasta un 0.7 por ciento. Además, hacen falta recursos humanos e infraestructura por lo que las acciones por seguir deben ser sistémicas y correlacionadas.
 
No obstante, quienes hemos tenido la oportunidad de ver in situ el desarrollo científico de otros países, sabemos que lo más importante en estos procesos de cambios y reformas es el liderazgo que el presidente de nuestro Perú estampe a cada una de las acciones por seguir.
 
Un ministerio sin presupuesto, para 2012 no se ha dispuesto ningún incremento, sin recursos humanos, sin políticas públicas y sin un compromiso de liderazgo del Ejecutivo estaría destinado al fracaso. 
Todos sabemos que en caso de que se produjera un incremento, éste se daría de a pocos y  todo indica que el foco de inversión sería a nivel de la innovación empresarial, fondos concursables, recursos humanos y difusión de la ciencia y tecnología, lo que no amerita aún la creación de un ministerio.
 
Las reformas que se den en los próximos años bien podrían ser efectuadas por las actuales instituciones que manejan diferentes aspectos del desarrollo científico tecnológico.
 
Si hablamos de recursos humanos, sean estos científicos o técnicos de alta especialización, esto podría ser dirigido desde un Viceministerio de Ciencia en Educación, que promueva la formación de cuadros científicos. En el tema de las innovaciones tecnológicas, éstas podrían impulsarse a través de un Viceministerio de Innovación Tecnológica en Producción, y escogiendo las áreas en las que tenemos fortalezas y que nos permitan competir y generar una cadena de valor. Finalmente, planteamos una  reingeniería al Concytec para que potenciado pueda cumplir sus funciones y asumir un rol protagónico, esta podría estar en la PCM o en el Ministerio de Economía.

miércoles, 22 de febrero de 2012

Heinrich Rudolf Hertz analiza la frecuencia de Google

El buscador celebra el 155 aniversario del genial científico con un doodle que tiende al infinito

 

Ideal.es.-  Heinrich Rudolf Hertz, el padre de las telecomunicaciones, inspira las ondas hipnóticas que han transformado el buscador de Google en un doodle que tiende al infinito. Este alemán, nacido en Bonn hace 155 años, fue un genio brillante desde su infancia y se le atribuye el descubrimiento del efecto fotoeléctrico y de la propagación, producción y detección de las ondas electromagnéticas.

 Heinrich Rudolf Hertz es un personaje real que bien podría protagonizar una novela repleta de emociones. Una película con un final dramático: la temprana muerte del héroe a los 36 años, en el mejor momento de su carrera.

Hijo de una familia judía convertida al cristianismo, el pequeño Heinrich Rudolf Hertz demostró su talento desde muy temprana edad. Mientras que los niños de su edad jugaban en la calle, él leía a los clásicos griegos en versión original e, incluso, leía y entendía el árabe. "Siempre fue el primero de clase", decía su madre, tal y como recogen varias biografías. Pero esa pasión por la teoría vino acompañada por una fantástica destreza para el trabajo técnico.

Heinrich Rudolf Hertz estudió Ingenieria en Dresde por ser la carrera que mejor combinaba teoría y práctica, obteniendo el doctorado en 1880, con tan solo 23 años, y tres años más tarde empezaría a trabajar como profesor en la Universidad. A partir de entonces, llegarían sus grandes descubrimientos sobre las ondas electromagnéticas.

Marconi se inspiró en el trabajo de Hertz para construir un emisor de radio y Aleksandr Popov hizo lo propio con su cohesor para el registro de tormentas eléctricas. También sirvió de base para las teorías de Albert Einstein...

Y fue entonces, en 1889, cuando la vida de Heinrich Rudolf Hertz lucía con todo el magnetismo, cuando una septicemia terminó con su vida. Sin embargo, no es el único Hertz que escribió su apellido en la Historia: Su sobrino Gustav Ludwig Hertz fue ganador del premio Nobel, y el hijo de Gustav, Carl Hellmuth Hertz, inventó la ultrasonografía médica.

El gran homenaje llegaría muchos años más tarde, en 1930, cuando la comunidad científica decidió llamar a la unidad de frecuencia Hertz o hercio.

Hoy, 22 de febrero de 2012, Google nos conecta a todos con Heinrich Rudolf Hertz, un genio repleto de talento que sigue eterno en una frecuencia inabarcable. Fantástico doodle por la ciencia.

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