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5 de junio de 2010

Promueven donación de órganos

Sábado, 05 de junio de 2010

Promueven donación de órganos

Deja que tu vida, aún después de la muerte se prolongue en otro ser, ser que sufre y que cifra todas sus esoeranzas en un donante, donante que puedes ser tú.



Una persona en óptimas condiciones podría donar hasta 12 órganos, según Essalud. (USI)

Un paso importante para facilitar los trasplantes de órganos se dio ayer. A través de un decreto supremo, publicado en el diario El Peruano, se dio a conocer el reglamento de la ley que promueve la donación.

Lo más importante de la norma es que se establecen parámetros para respetar la voluntad de las personas de ceder parte de su cuerpo una vez que se declare su muerte cerebral. “Antes, esto no era posible porque los familiares se oponían, a pesar de que el posible donante expresaba su deseo de donar en el DNI”, explica Walter Borja, integrante del Consejo Nacional de Salud e integrante de Foro Salud.

Ahora, las autorizaciones no solo quedarán inscritas en el DNI. También se pueden registrar en cualquier centro de salud a través de un acta de consentimiento. Ambos pasarán a formar parte de la base de datos de la Organización Nacional de Donaciones y Trasplantes (ONDT) del Ministerio de Salud.

Esta información será confidencial. En caso de que exista una discrepancia en la información que brinden ambos documentos, se tomará en cuenta el archivo actualizado de las actas de consentimiento.

El dispositivo también señala que todos los establecimientos de salud III-1 y III-2, públicos y privados, deberán contar con una unidad de procura, es decir, un ambiente especial donde se pueda mantener al donante y, de ser el caso, hacer el trasplante. También deben tener personal disponible para esta tarea las 24 horas.

Fuente:

Peru 21

¿Qué necesitamos para llegar a Marte?

Sábado, 05 de junio de 2010

¿Qué necesitamos para llegar a Marte?
Misión marte 500

Los seis integrantes de la misión se despidieron del mundo por los próximos 520 días, aunque no viajen al espacio.

El pasado 15 de abril el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que la agencia espacial del país, la NASA, podría estar enviando astronautas a orbitar el planeta Marte para mediados del 2030.

Este anuncio y los recientes experimentos realizados en Europa han hecho que la atención en el mundo espacial se centre en el planeta rojo.

Pero ¿cuáles son los desafíos que hay que vencer antes de llegar allí?

Este jueves comenzó un simulacro en el que seis astronautas se sometieron por voluntad propia a pasar 520 días aislados del mundo recreando las condiciones de vida en el planeta rojo.

Los seis astronautas pasarán más de un año y medio en las instalaciones creadas para la ocasión en la que tratarán de abordar el reto psicológico de pasar tanto tiempo aislados del ruido, convivir con los demás y tener mucho tiempo libre.

clic Lea: Voluntarios comienzan "exilio" a Marte

Durante el simulacro, los tripulantes experimentarán las mismas condiciones que si estuvieran viajando a Marte, con agua y comida dosificada, y comunicaciones limitadas.

Pero las condiciones psicólogicas, aunque duras, no son las únicas a las que un astronauta debe enfrentarse en un vuelo tan largo aún nunca realizado.

Los expertos auguran que costará al menos 25 años, que se reducen a 15 en las previsiones más optimistas, antes de que seamos capaces de viajar a Marte.

BBC Mundo se pregunta cuáles son los desafíos técnicos y humanos que han de vencerse antes de llegar hasta el planeta vecino.

Lea el artículo completo en:

BBC Ciencia & Tecnología

¿Por qué hay gente ahorradora y gente que despilfarra?

Sábado, 05 de junio de 2010

¿Por qué hay gente ahorradora y gente que despilfarra?

En tiempos de crisis económica como los que estamos viviendo, algunos economistas sugieren que deberíamos gastar más. Sin embargo, el que gastemos más o menos no depende sólo de los consejos que nos den o incluso de los objetos suntuosos que podemos adquirir. Nuestro cerebro también tiene mucho que decir al respecto.



Según las investigaciones del experto en Neuroeconomía Brian Knutson, de la Universidad de Stanford, la razón de que unos gastemos demasiado está en el núcleo accumbens, situado en el sistema límbico, que es el centro del derroche y la imprudencia al invertir.

a activación de la ínsula inferior, sin embargo, provoca que otros actúen con precaución y miedo a la ruina.

En realidad, ante el dinero, el cerebro sufre un tira y afloja entre uno de los centros del placer y el de la angustia. Uno anhela beneficios. El otro trata de evitar las pérdidas.

. El otro trata de evitar las pérdidas.

Este estudio explicaba al fin por qué la avaricia por hacernos ricos nos hace perder los papeles y hay quien, aun teniendo mucho, nunca deja de tratar de ganar más. Y es que el efecto de la recompensa inmediata del dinero en el núcleo accumbens, uno de los centros del placer, hace que ganar dinero tenga el mismo efecto sobre nuestro cerebro que el sexo o las drogas. Cuando estamos en una situación de riesgo o juego cuyo resultado es ganar una fortuna, la dopamina se pone por las nubes. Lo que pasa es que hay a quien, en esta tesitura, se le activa la ínsula anterior y su cuerpo se llena de otros neurotransmisores, la serotonina y noradrenalina, que se desatan en caso de ansiedad y nos empujan a actuar con cautela.

Por otro lado, el estudio también sugiere que las imágenes eróticas inducen al despilfarro económico. Porque el núcleo accumbens se estimula con dichas imágenes. Así pues, determinadas imágenes pueden determinar las decisiones económicas.

Las imágenes de resonancia magnética funcional fueron tomadas del cerebro de los participantes con un escáner de resonancia magnética mientras éstos contemplaban imágenes eróticas, imágenes de arañas o serpientes (para producir la respuesta negativa), o imágenes de objetos de oficina (imágenes neutras).

Tras ver dichas imágenes, los participantes debían elegir uno de dos niveles de riesgo financiero en una jugada. Cuando el juego y las mediciones de los cerebros hubieron terminado, los científicos aplicaron el análisis estadístico para determinar si la activación del núcleo accumbens había tenido algún efecto en el comportamiento de los jugadores.

Vía | ¿Cuánto pesa la tierra? de Ana Pérez Martínez / Pajareo

Tomado de:

Gen Ciencia

4 de junio de 2010

1010101, ¡y garantizamos que es aleatorio!

Sábado, 05 de junio der 2010

1010101, ¡y garantizamos que es aleatorio!




La aleatoriedad es la clave de muchos aspectos de nuestras vidas, desde la lotería a los casinos, a pesar de que por lo general es imposible probar que algo se produce realmente por azar. Científicos del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona (ICFO) han desarrollado con éxito una técnica revolucionaria para producir números aleatorios.

La aleatoriedad es un ingrediente importante en muchos campos de la ciencia, la tecnología y, por supuesto, el juego. Si uno juega a la lotería, por ejemplo, se sentiría engañado si alguien pudiera predecir el resultado. Imaginemos que los números apostados son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Se creería alguien que son aleatorios, es decir, al azar? ¿Y 2, 4, 6, 8, 10 y 12? Probablemente no lo son, pero no hay manera de probarlo.

Uno confía en que el sorteo será aleatorio, entendiendo como aleatorio, en este caso, que todos los participantes tienen la misma probabilidad de ganar el premio. Usualmente, los organizadores de las loterías tratan de asegurarse de que nadie pueda manipular las bolas ni su recipiente, y las mezclan muy bien antes de seleccionar automáticamente los números ganadores. Como es lógico, los ordenadores no suelen revelar estos números en su formato habitual decimal, sino como una secuencia de ceros y unos. Pero, con todo, los representan. ¿Son realmente aleatorios?

Los procesos que calificamos habitualmente como aleatorios son aquellos que son impredecibles para nosotros, pero en realidad no son al azar. Si uno conociera la posición exacta de cada bola de la lotería, el movimiento exacto de su recipiente, las corrientes de aire y el resto de aspectos que influyen en su extracción, uno podría, de hecho, predecir los números ganadores. Lo que convierte a la lotería en azarosa es la existencia de demasiados parámetros a tener en cuenta.

Lea el artículo completo en:

Global Talent

La religión hace a los judios genéticamente diferentes

Viernes, 04 de junio de 2010

La religión hace a los judios genéticamente diferentes

Las poblaciones judías de todo el mundo comparten las tradiciones y las leyes -y también tienen una base genética común. Esta es la conclusión del estudio genético más completo hasta ahora destinado a rastrear la ascendencia de los judíos.

En un estudio realizado a más de 200 Judios de diversas ciudades en tres países diferentes, los investigadores encontraron que todos ellos descienden de una comunidad fundacional que vivió hace 2500 años en Mesopotamia.

Harry Ostrer , de la Universidad de Nueva York, cuyo equipo realizó el estudio, compara moderna poblaciones judías a una serie de islas genéticos repartidos en el mundo.

La razón principal de que los Judios sigan constituyendo un grupo genético distinto, a pesar de su amplia dispersión, es la exclusividad de la religión judía y las severas restricciones que impone a su matrimonio con personas ajenas a la fe judía.

Fuente original:

Science in Society

Pequeña abeja ¿de dónde sacaste tus alas?

Viernes, 04 d ejunio de 2010

Pequeña abeja ¿de dónde sacaste tus alas?

Esta es otra de las preguntas que está ofuscando a los biólogos desde hace bastante tiempo. Al fin y al cabo, no encontramos precedentes de las alas de los insectos en ningún grupo de artrópodos moderno. Parecen surgidas de la nada, al contrario de lo que sucede con los murciélagos o las aves, cuyas alas son delatadas como extremidades anteriores modificadas ¡y de qué manera! gracias a los estudios anatómicos y embriológicos. El registro fósil de la evolución temprana de los insectos tampoco nos dice mucho, es relativamente escaso y difícil de interpretar. Así, el origen de las alas de los insectos permanece invisible al ojo clínico… ¿o quizás no? Un equipo de científicos japoneses responde.

.El ala de los insectos es una estructura quitinosa poblada de venas en las que se alterna la circulación de la hemolinfa (la sangre sin pigmentos de los insectos) y el aire (ver aquí). Las alas se anclan en el tórax, esa parte del cuerpo situada entre la cabeza y el abdomen, concretamente, encontramos un par de alas en el mesotórax y otro par en el metatórax (el 2º y el 3º segmentos torácicos, respectivamente). Asimismo, el ala se articula entre el tergum «pieza dorsal del segmento de un insecto» y el pleuron «pieza lateral del segmento de un insecto»; siendo su movimiento fruto de una grandiosa musculatura que permite el vuelo.

Corte transversal del aparato alar de los insectos. Crédito: NC State Universty

.Lo peor (o quizás lo excitante) desde el punto de vista de un biólogo evolutivo, no es solo que el ala sea una estructura francamente compleja (que lo es), sino que contrariamente al ala de los extintos pterosaurios, de las aves o de los murciélagos… no encontramos una estructura homóloga que nos permita escudriñar su origen. Y lamentablemente, el registro fósil está tan recortado como confuso.

Ante esta encruzijada los biólogos solo podían hacer una cosa: trabajar con el material disponible lo mejor posible. En función de esto, se elaboraron dos modelos alternativos para explicar el origen de las alas de los hexápodos:

  • Hipótesis paranotal. Según la cuál, el ala se originaría como una nueva estructura desarrollada a partir de una extensión del tergum (alias «lóbulo paranotal»), la pieza dorsal del segmento de un insecto. El aspecto y posición del ala concuerdan con este planteamiento, sin embargo, no explica ni el origen de la articulación, ni la musculatura, ni el movimiento alar.
  • Hipótesis branquial. En base a esta hipótesis las alas originalmente eran branquias situadas en posición dorsal, que fueron modificadas. Es coherente al darle un origen a las alas como estructura dotada de músculos y vasos, sin embargo, no explica nada del aspecto plano ni de la mismísima situación dorsal de las alas, ambos elementos fundamentales para el vuelo.

.¿Cuál modelo es el correcto? No lo sabemos. Una posible vía para resolver el empate podría ser apelar a la evo-devo, la biología evolutiva del desarrollo, una rama de la ciencia que estudia la evolución de los seres vivos desde la perspectiva de los cambios que afectan al desarrollo del organismo, los cuales pueden darse desde el estado embrionario hasta la madurez. Es una ciencia relativamente nueva que nos permite discernir los orígenes de distintos elementos corporales y averiguar que cambios en el desarrollo los han llevado a ser lo que son.

En esta línea llega hasta nosotros una interesante publicación del pasado número del 17 de Mayo de 2010 de la revista científica Evolution & Development. La investigación fue liderada por Nao Niwa, miembro del Laboratory for Morphogenetic Signaling (dirigido por el doctor Shigeo Hayashi), situado en el Center for Developmental Biology (Japón). La investigación contó además con la colaboración de expertos de las universidades de Nagoya, Shinshu y Tsukuba.

Para el equipo japonés el mejor punto de partida era la mosquita de la fruta Drosophila melanogaster, uno de los bichos más estudiados del planeta. Se conoce casi todo de ella y los genéticos llevan “jugando” con esta humilde criatura desde hace décadas. Este pequeño insecto de apenas 2.5 mm nos ha permitido descubrir incontables cosas sobre genética, embriología, fisiología… y entre medias, que el desarrollo de sus alas durante la metamorfosis está mediado por tres genes principales:

  • wingless (wg), promueve el desarrollo del primer esbozo de las alas y su posterior crecimiento.
  • vestigial (vg), regula el crecimiento y desarrollo del tejido alar.
  • apterus (ap), especifica la forma plana del ala.

La mosca de la fruta, Drosophila melanogaster Meigen, 1830. Este bicho sí que se merece altares y alabanzas, le debemos demasiado a esta humilde criatura. Crédito: Wikipedia

.¿De qué sirve saber esto? Según la hipótesis branquial las alas proceden de antiguas branquias. Hoy día conocemos muchas especies de insectos cuyo linaje nunca desarrolló alas, son los apterigotas, que incluyen a los famosos «pececillos de plata». Y también tenemos insectos “primitivos”, los cuales pasan una etapa de su vida como criaturas acuáticas provistas de branquias, un ejemplo de ello son las cachipollas, también llamadas efímeras. Los autores trabajaron con el «pececillo de plata» Pedetontus unimaculatus como representante del primer grupo, y con la efímera Ephoron eophilum como representante del segundo grupo.

Lea el artículo completo en:

La Ciencia y sus demonios

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