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     No es novedad que el ser humano haya logrado ir al espacio en varias ocasiones e incluso pisado la luna, sin embargo, el 18 de octubre de 2019, se hizo historia al ser la primera caminata espacial solo de mujeres.

    Según National Geographic (2019), la caminata fue realizada por las estadounidenses Christina Koch y Jessica Meir. Las dos astronautas de la NASA fueron enviadas para reemplazar un controlador fallido del laboratorio en órbita, teniendo que pasar más de cinco horas fuera de la Estación Espacial Internacional.

Foto de la NASA. Jessica Meir (izquierda) y Christina Koch (derecha).

    Originalmente, la astronauta Anne Mclain iba a acompañar a Koch, sin embargo, el traje espacial no se ajustaba a su medida, teniendo que abandonar la misión por razones de seguridad, ya que es imprescindible que el traje espacial quede adecuadamente. Debido a este percance, la NASA se enfocó en realizar ajustes en los trajes espaciales, no solo para asegurar mayor seguridad de los astronautas, si no para que también logre ajustarse correctamente al cuerpo de la mujer. Se aproxima una nueva generación en donde las mujeres podrán tener una mayor participación y formar parte de muchas más expediciones.  

    El 8 de octubre de 2019, la NASA presentó su nuevo traje espacial, la Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración (xEMU), para usarse en las próximas misiones planeadas de Artemisa a la luna. El objetivo de esta misión es mandar a un hombre y a una mujer a la luna y los nuevos trajes prometen ajustarse correctamente, brindándoles mayor comodidad y un rango de movimiento más amplio. 

    Se esperan cambios en las futuras misiones espaciales, en donde se logrará apreciar un equipo más inclusivo, logrando la mayor participación de la mujer y haciendo historia rompiendo nuevos récords.

Ingeniera Kristine Davis mostrando el nuevo prototipo del traje espacial que se utilizará en la misión Artemisa a la luna.


Conoce a los astronautas seleccionados para los entrenamientos de la misión Artemisa a la luna: https://www.nationalgeographic.es/espacio/2020/12/una-de-estas-astronautas-podria-ser-la-primera-mujer-en-la-luna

Conoce más detalles de la noticia:
 Earth Day - Homepage. (2020). Retrieved 9 March 2021, from https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/primera-caminata-espacial-de-mujeres














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La falla de órganos es la mayor causa de mortalidad en el mundo a pesar de los avances en terapias de intervención, farmacéuticas y quirúrgicas. La manufactura de órganos bioartificiales ha sido un sueño de la humanidad desde hace décadas. Un órgano artificial es cualquier máquina, dispositivo u otro material que es utilizado para remplazar las funciones de un órgano o parte del cuerpo humano faltante o defectuosa. 

En 1954 Ronald Lee Herrik se convirtió en el primer donador de órganos, donando uno de sus riñones a su hermano gemelo.  Desde entonces, se han realizado miles de operaciones de este tipo para salvar vidas. Sin embargo, el problema radica en que la lista de personas en espera de un órgano es mayor que la lista de personas dispuestas y capaces de donar, en parte porque algunos de los órganos con más demanda pueden ser donados solo después de que la persona ha fallecido. 

Organos artificiales con impresoras 3D

Los órganos trasplantados con mayor frecuencia son: riñón, corazón, hígado páncreas, pulmón e intestino delgado. La gran demanda de órganos no es nada nuevo, sin embargo, en los últimos diez años se han realizado grandes avances en el desarrollo de nuevas tecnologías para la manufactura de órganos artificiales. Una de las tecnologías de manufactura de órganos bioartificiales más prometedora es el uso de técnicas de impresión 3D para armar automáticamente células personales junto con otros biomateriales para construir órganos sustitutos exclusivos para órganos humanos defectuosos. 

Órganos artificiales, el futuro de los trasplantes

El avance médico principal, y uno que, a pesar de las controversias, ha continuado en demostrar un gran potencial, es el uso de células madre. Las aplicaciones para células madre están algo limitadas, aunque es más por consideraciones éticas que por limitaciones científicas. Aún así, los estudios que se han hecho con células madre han probado que es posible desarrollar órganos en un laboratorio, que podrían ser implantados en un cuerpo humano. 


Referencias:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6322143/

https://www.britannica.com/science/artificial-organ 

https://futurism.com/neoscope/artificial-organs-entering-era-transplants-obsolete


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La ciencia de los materiales es uno de los campos de estudio más importantes de la era moderna. La habilidad del ser humano de adecuar su entorno para propiciar su desarrollo ha sido en gran medida influenciada por lo que los materiales a nuestro alrededor nos permiten hacer. Hace muchos años aprendimos a manejar los materiales que la propia naturaleza brindaba: como la madera, carbón, fibras vegetales, etc. Esto principalmente consistía en extraer los materiales que ocurrían naturalmente. Más adelante el descubrimiento de los metales permitió moldear una era completa y la carrera “científica” por desarrollar las mejores herramientas comenzó. La mezcla de hierro y carbono dio lugar al acero, y así muchos nuevos materiales más.

 

Evolución del uso de los materiales en utensilios 

A finales del siglo XlX y durante el siglo XX se descubrieron y desarrollaron nueva moléculas denominadas polímeros, que son el componente principal de los materiales que coloquialmente llamamos plásticos. Los polímeros abrieron un mundo de posibilidades, cambiando completamente la manufactura y valor de muchos utensilios y herramientas de la vida cotidiana, tal que hoy son de lo más normal que podemos observar y nos rodean en cualquier lugar. Como este y el anterior ejemplo hay muchos otros de cómo el descubrimiento y desarrollo de nuevos materiales ha impactado de manera fundamental en nuestro estilo de vida.

Comparación entre las estructura de un polímero y un hidogel

Hoy en día la ciencia de materiales evoluciona a un ritmo acelerado y se ha diversificado en la gran variedad de materiales que podemos encontrar ahora como lo son: plásticos, aleaciones, circuitos, compósitos, cerámicos, biomateriales, etc. En este escrito queremos hablar de una especie de materiales conocidos como hidrogeles. Los hidrogeles son como su nombre lo dice un gel que contiene en su estructura una cantidad importante de agua. Algunos ejemplos de estos pueden ser la gelatina, los lentes de contacto y el relleno de algunos pañales. Comencemos por describir lo que es un gel. Un gel es en esencia una matriz polimérica unida entre sí por enlaces químicos o fuerzas intermoleculares y dependiendo de lo que se encuentre entre los huecos de la matriz este puede llamarse: Hidrogel (agua), aerogel, organogel (solvente orgánico) o un xerogel (nada).  Los hidrogeles consisten en una matriz hidrofílica polimérica que le permite interactuar de manera favorable con el agua. Por este motivo el total de agua en un hidrogel puede llegara a representar entre el 70-90 % del peso de este material. 

Hidrogeles, el biopolímero del futuro

El cuerpo humano posee una cualidad similar a los hidrogeles lo cual a la par de un polímero biocompatible con los tejidos humanos, hace que los estos materiales sean ideales para estar en contacto externo o interno con nuestro cuerpo (como los lentes de contacto). Esta similitud y biocompatibilidad ha llevado a los científicos a investigar las propiedades de los hidrogeles como una alternativa para implantes dentro del cuerpo, órganos sintéticos, entrega de medicinas y regeneración de tejidos. Cuando nos herimos (una cortada, por ejemplo) el proceso de sanación llega a ser tardado y tenemos continuamente que remover vendajes y aplicar medicinas. Hoy en día los laboratorios desarrollan películas de hidrogeles que se colocan sobre heridas y pueden quedarse puestos hasta que sane la herida gracias a su compatibilidad con la piel. Al mismo tiempo el contenido de agua en el hidrogel puede contener los medicamentos necesarios para sanar las infecciones y acelerar el proceso de regeneración.

Hidrogel polimérico como sustituto de piel

La capacidad de almacenar agua ha llevado a los hidrogeles a convertirse en una alternativa para incrementar la eficiencia de riego en la agricultura. Normalmente al regar la tierra la mayor parte se filtrará por el suelo y no será aprovechada por las raíces, lo cual implica un aumento en la frecuencia de riego. Por otro lado, si colocamos hidrogeles bajo tierra alrededor de las raíces el agua puede permanecer accesible a las plantas por mayor tiempo. 

Son estas y muchas otras propiedades lo que han convertido a los hidrogeles en uno de los materiales más prometedores para nuestro presente y futuro.


Referencias:

http://www.pittsburghplastics.com/assets/files/What%20Are%20Hydrogels.pdf 

https://doi.org/10.1016/j.jare.2013.07.006 

Ramirez, Arnaldo, Benítez, José Luis, Rojas de Astudillo, Luisa, & Rojas de Gáscue, Blanca. (2016). Materiales polimeros de tipo hidrogeles: revisión sobre su caracterización mediante ftir, dsc, meb y met. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, 36(2), 108-130. Recuperado en 03 de noviembre de 2020, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0255-69522016000200002&lng=es&tlng=es.

https://www.youtube.com/watch?v=bTRNSh8e9LE

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Los “Quantum dots” o puntos cuánticos son cristales coloidales semiconductores, más fotoestables, monocromáticos y brillantes que cualquier fluorocromo. Habitualmente se trata de partículas esféricas; que generalmente tienen alrededor de 10 nm de diámetro. Son considerados como átomos artificiales en los que los niveles de energía se discretizan como resultado del efecto de confinamiento que a su vez es el resultado del tamaño nanométrico de las nanopartículas.

Quantum dots producidos por PlasmaChem, Wikipedia
Se trata de partículas fotoactivas, lo que significa que son capaces de absorber luz y emitirla más tarde. En este caso, las ondas que emiten dependen de su tamaño y no de su composición. Por ejemplo, un punto cuántico de 2 nm emitirá luz azul, mientras que uno, del mismo material, con 6-7 nm de diámetro emitirá luz roja. Además, poseen altos rangos de excitación y bajos rangos de emisión.

Suelen fabricarse con semiconductores de calcogenuro de metal cuya estructura cristalina es zinc o wurtzita(sulfuro de zinc cristalino). Así mismo, debido a su tamaño y a que sus electrones deben ajustarse a tres dimensiones no siguen exactamente ni las leyes de la física clásica ni de la física cuántica.

El color de luz que emite depende el tamaño del quantum dot

Actualmente, los puntos cuánticos se sintetizan a partir de diferentes métodos con el fin de obtener diferentes morfologías y estructuras, por ejemplo, los procesos de ebullición, hidrotermal, electroquímicos, deposición química de vapor (CVD por sus siglas en inglés), entre otros.

Sin embargo, la técnica más utilizada es la coloidal. Esta es una vía química de síntesis, durante la cual, en la cámara de reacción se utilizan agentes para controlar la nucleación y crecimiento de partículas. Los elementos que se desea que posteriormente formen parte de los nanocristales son introducidos a través de sus compuestos precursores. El agente clave para la síntesis es el surfactante (compuestos que disminuyen la tensión superficial). Los nanocristales coloidales se obtienen en solución sin mediar ningún sustrato. La deposición de los nanocristales obtenidos se puede realizar posteriormente.

Síntesis y caracterización de puntos cuánticos, Ana Isabel Sánchez Solis

Además, es posible recubrir las nanopartículas con moléculas biológicas (proteínas, oligonucleótidos), y de esta manera poder realizar funciones de reconocimiento con gran eficiencia y especificidad.

Debido a sus capacidades ópticas, su fotoestabilidad, capacidad para no distorsionar la fisiología celular y habilidad para ser adicionado a biomoléculas los puntos cuánticos son utilizados en la detección de células cancerígenas a través del marcaje diferencial a nivel molecular, celular e “in vivo”. Algunas otras aplicaciones que tienen los puntos cuánticos son: imagen y terapia fotodinámica, diseño de dispositivos electrónicos (como pantallas y LEDs), celdas fotovoltaicas y láseres.


Si quieres saber más, revisa esto:

Quantum Dots: explicado fácil y rápido https://www.youtube.com/watch?v=RRB7doOS5BI


Para saber más: 

https://news.samsung.com/mx/3-puntos-basicos-para-entender-que-es-un-punto-cuantico-y-por-que-querras-tener-una-tv-con-esta-tecnologia

https://cordis.europa.eu/article/id/92497-quantum-dots-in-biomedicine/es

https://cio.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1002/295/1/16744.pdf

http://www.ucm.es/BUCM/revistasBUC/portal/modulos.php?name=Revistas2&id=RCCV&col=1


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Las películas de ciencia ficción se han encargado de mostrarnos muchísimas alternativas de cómo sería la vida humana si la tierra se vuelve inhabitable. En algunas nos plantean la posibilidad de vivir en una nave espacial, en otras nos muestran como una civilización avanzada viviendo en la Luna o en Marte e incluso hay algunas en las que nos colocan viviendo en un exoplaneta. 


Todos los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. Los planetas que orbitan alrededor de otras estrellas son denominados exoplanetas. Es muy difícil ver a los exoplanetas directamente con telescopios. Se encuentran ocultos por el resplandor brillante de la estrella que orbitan. Es por ello que los astrónomos usan otras maneras para detectar y estudiar estos planetas. 

El programa de exploración de exoplanetas de la NASA en la Oficina de ciencia, tecnología y gestión de misiones de la NASA se enfoca, como se describe en el Plan Científico de la NASA de 2014, en descubrir planetas alrededor de otras estrellas, caracterizar sus propiedades e identificar planetas que podrían albergar vida.

La NASA descubrió 1,284 nuevos planetas fuera del Sistema Solar gracias al telescopio espacial Kepler

Una manera de buscar exoplanetas es buscar estrellas “tambaleantes”. Una estrella que tiene planetas no orbita perfectamente sobre su centro. Desde lejos, esta órbita descentrada hace ver a la estrella como si se estuviera tambaleando. Cientos de planetas han sido descubiertos utilizando este método. Sin embargo, solamente planetas grandes, como Júpiter, pueden ser identificados siguiendo este método. Planetas más pequeños, como la Tierra, son más difíciles de encontrar debido a que crean un efecto tambaleante muy pequeño y difícil de detectar. 

Variación en el tiempo de tránsito

En el año 2009, la NASA lanzó una nave espacial llamada Kepler para buscar exoplanetas. Kepler buscó planetas en una amplia gama de tamaños y órbitas. Y estos planetas orbitaban alrededor de estrellas que variaban en tamaño y temperatura. Algunos de los planetas descubiertos por Kepler son planetas rocosos que se encuentran a una distancia muy especial de su estrella. Este punto se llama zona habitable, donde la vida podría ser posible.

Kepler detectó exoplanetas usando el método de tránsito. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, se le llama tránsito. A medida que el planeta transita frente a la estrella, bloquea un poco la luz de la estrella. Eso significa que una estrella se verá un poco menos brillante cuando el planeta pase frente a ella.

Un planeta rocoso y muy cercano a su estrella, pero con un clima favorable, es como los astrónomos consideran que es el ambiente de Próxima b, BBC news.

El exoplaneta con mayor potencial de ser nuestro hogar en un futuro lejano cuando la Tierra sea totalmente inhabitable es Proxima Centauri b. Este exoplaneta se encuentra a 4 años luz de la Tierra y tiene una masa 1.27 veces la de nuestro planeta. Le toma 11.2 días en completar una órbita a su estrella y se encuentra en la zona habitable. El descubrimiento de este planeta fue anunciado en el 2016. 


Revisa estos interesantes videos

Exoplanetas 101 | National Geographic en Español https://www.youtube.com/watch?v=efHeUdU4PsI
Cómo Fotografiar un Planeta que Orbita Otra Estrella | Exoplanetas #1 https://www.youtube.com/watch?v=9_96HYEGOwA


Referencias:

https://exoplanets.nasa.gov/

https://spaceplace.nasa.gov/all-about-exoplanets/en/

https://exoplanets.nasa.gov/discovery/exoplanet-catalog/


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El Análisis de Movimiento Humano (AHM) tiene como propósito cuantificar la función y estructura del sistema músculo esquelético durante la realización de una tarea de movimiento específica. La información obtenida incluye el consumo energético, actividad eléctrica muscular y la cinética o cinemática de los segmentos anatómicos y articulaciones involucradas en la realización de dicha tarea. Para llevar a cabo este análisis, se colocan unos marcadores pasivos reflectantes sobre la piel, en las áreas de interés, y son detectados y seguidos con precisión en su trayectoria de movimiento por una serie de cámaras infrarrojas, como los que se usan para crear películas animadas y videojuegos.  

El avance tecnológico ha permitido que la captura de las señales de movimiento sea más eficaz y sencilla. Al comparar los movimientos de los sujetos analizados, se pueden comparar con movimientos sanos o característicos de alguna patología. Los errores dentro del AMH pueden provenir de los instrumentos, procedimientos de captura y procesamiento de información, y la variabilidad intrínseca de los sujetos de medición. Es por ello que los equipos son calibrados regularmente.

Algunos beneficios de los laboratorios de análisis de movimiento son: la valoración biomecánica en los pacientes que necesitan prótesis y órtesis, la planificación de intervenciones quirúrgicas, el análisis de la estabilidad de los pacientes y la medición de pruebas como timed up & go o sit to stand. 

Durante la última década, en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se ha desarrollado investigaciones sobre la aplicación del AMH en rehabilitación física para entender causas y efectos de condiciones de salud y efectividad de intervenciones relacionadas, ya que aún hoy en día esta información es escasa y en muchos casos no concluyente. 

El AHM, además de ser utilizado ampliamente para atender a personas con movilidad reducida, tiene un gran beneficio en aplicaciones para deportistas. Algunos de los análisis realizados para dicho campo incluyen: bike Fitting, es ajuste de la bicicleta a la autonomía del ciclista para mejorar postura, confort, evitar lesiones, mejorar técnica de pedaleo y optimización de rendimiento; análisis de running: es un análisis de la biomecánica de la pisada y técnica a la hora de correr, con el fin de evitar lesiones por sobrecargas musculares y de determinar posibles mecanismos de lesión; investigación en biomecánica del cuerpo humano: es un análisis 2D/3D del movimiento al ejecutar una tarea específica o técnica deportiva. 

Revisa este video:

https://www.youtube.com/watch?v=DjiIcsISWh4


Para saber más:

https://ingbiomedica.uniandes.edu.co/es/noticias/laboratorio-analisis-movimiento-abre-puertas 

https://www.fis.unam.mx/seminarios/246/analisis-de-movimiento-humano-aplicaciones-en-rehabilitacion-fisica 

https://blog.cit.upc.edu/?p=63
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Te imaginas que pudieras viajar al espacio en tus vacaciones en lugar de ir a la playa, los viajes espaciales recreativos, ya sean en vehículos establecidos propiedad del gobierno como el Soyuz ruso y la Estación Espacial Internacional (ISS) o en vehículos de empresas privadas, desde el vuelo del primer turista espacial del mundo, el empresario estadounidense Dennis Tito, el 28 de abril de 2001, el turismo espacial ha cobrado nueva importancia a medida que se han ido presentando más oportunidades de turismo suborbital y orbital.


Philippe Donn, Pexels


La llegada del turismo espacial ocurrió a finales de los años 90 con un acuerdo entre la compañía rusa MirCorp y la compañía americana Space Adventures Ltd. MirCorp era una empresa privada a cargo de la estación espacial Mir. Para generar ingresos para el mantenimiento de la envejecida estación espacial, MirCorp decidió vender un viaje a Mir, y Tito se convirtió en su primer pasajero de pago. Sin embargo, antes de que Tito pudiera hacer su viaje, tomó la decisión de desorbitar la Mir, y después de la intervención de Space Adventures, la misión fue desviada a la ISS. Tito, que pagó 20 millones de dólares por su vuelo en la nave espacial rusa Soyuz TM-32, pasó siete días a bordo de la ISS y es considerado el primer turista espacial del mundo. Sin embargo, dado el arduo entrenamiento requerido para su misión, Tito se opuso al uso de la palabra turista, y desde su vuelo el término participante en un vuelo espacial se ha utilizado más a menudo para distinguir a los viajeros espaciales comerciales de los astronautas de carrera.


¿Cuánto cuesta ir al espacio? Estas son las compañías de turismo espacial, Cultura colectiva news

La principal diferencia entre el vuelo orbital y suborbital es la velocidad a la que viaja un vehículo. Una nave espacial orbital debe alcanzar lo que se conoce como velocidad orbital, mientras que un cohete suborbital vuela a una velocidad inferior.


La velocidad orbital es la velocidad que debe mantener un objeto para permanecer en órbita alrededor de un planeta, según una explicación de la empresa aeroespacial privada austríaca Orbspace. Una buena manera de imaginar esto es imaginarse una pelota siendo lanzada a nivel del suelo a una velocidad de lanzamiento normal, la pelota viaja en un arco por el aire antes de golpear el suelo. Pero digamos que pusiéramos un pequeño cohete en la bola que la hiciera viajar tan rápido que su forma de arco se ajustara perfectamente a la curvatura de la Tierra. En ese punto, la bola habría alcanzado la órbita y volaría a una altura consistente sobre nuestro planeta.


Pixabay, Pexels

El vuelo suborbital, en cambio, requiere velocidades mucho menores. Un cohete suborbital no tiene el poder de alcanzar la órbita. En su lugar, volará hasta una cierta altura que depende de su velocidad, y luego volverá a bajar una vez que sus motores se apaguen. Para llegar a 125 millas sobre la Tierra, un vehículo suborbital necesita volar a una velocidad relativamente tranquila de 6.000 km/h, aunque eso sigue siendo mucho más rápido que un avión comercial, que vuela a unos 925 km/h. En la parte superior de su arco de vuelo, los pasajeros de un vehículo suborbital aún lograrán unos pocos minutos de ingravidez. De hecho, están cayendo hacia la Tierra, pero están experimentando una caída libre, similar a la de un avión completando maniobras parabólicas para simular la gravedad cero.


Mutar Esibatir. Pexels


Es increíble ver cómo hemos avanzado, tal vez en estos momentos parezca poco probable que nuestro siguiente viaje sea al espacio, pero hace poco creímos que nunca sería posible, así que dependiendo de la tecnología tal vez en unos años podamos viajar con normalidad al espacio.


Para saber más, revisa estos videos…

El turismo espacial a un paso de ser una realidad

-https://www.youtube.com/watch?v=yhCK8uMsoC8

Turismo Espacial

https://www.youtube.com/watch?v=SOlJUNHXZME&t=54s


Referencias:

Henderson, I. L., & Tsui, W. H. K. (2019). The Role of Niche Aviation Operations as Tourist Attractions. Air Transport: A Tourism Perspective, 233–244. doi:10.1016/b978-0-12-812857-2.00017-8

Svetlik. (2019). Space tourism – what you need to know about taking a trip intospacehttps://home.bt.com/tech-gadgets/internet/what-is-space-tourism-space-flight-cost-spacex-virgin-galactic-blue-origin-11364163509098

Mann. (2020) What's the difference between orbital and suborbital spaceflight? https://www.space.com/suborbital-orbital-flight.html
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