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martes, 26 de mayo de 2015

La primera parte de la eyaculación es la mas eficaz para concebir.

Un trabajo liderado por la clínica de reproducción humana asistida Ginemed, publicado en la revista Systems Biology in Reproductive Medicine, analiza las ventajas de usar, en la fecundación in vitro, fracciones del eyaculado por separado para mejorar así la calidad de la muestra de semen.

La hipótesis de los investigadores era que, de los diferentes impulsos de semen que salen en una eyaculación, la primera contendría los espermatozoides con los mejores parámetros seminales, por lo que se podría usar como un método útil de selección de espermatozoides antes de la fertilización.

Después de realizar el experimento de separar las eyaculaciones de prueba en las dos fases. Llegaron  a las siguientes conclusiones.

"Como esperábamos, los espermatozoides de la primera fase del eyaculado eran superiores en movilidad y recuento, y lo más importante, tenían una integridad del ADN superior a los espermatozoides de la segunda fase”, afirma la investigadora. 

Página de la cual hemos sacado la información:  Enlace.
Noticia realizada por: Lorenzo Sánchez Ruiz y Javier Bermudez Álvarez
[Img #27929]

lunes, 4 de mayo de 2015

Olimpiceno, la molécula de los Juegos Olímpicos

Una colaboración entre la Real Sociedad de Química del Reino Unido, la Universidad de Warwick e IBM logra desarrollar el olimpiceno, un compuesto cuyas moléculas se han creado a imagen y semejanza de los aros olímpicos diseñados en 1913, y que se usaron por primera vez en los juegos de París de 1914.
La molécula, constituida a partir de anillos de benceno ( estructura de seis átomos de carbono que forma numerosos compuestos como el naftaleno o el tolueno) está relacionada con el grafeno, teniendo por tanto un solo átomo de grosor. Además, se le atribuyen posibles ventajas en el campos de la tecnología como la fotovoltaica. Por otro lado, destacar su tamaño: 1,2 nm de ancho, lo que correspondería con un grosor aproximadamente 100.000 menor que el de un cabello humano.


Teniendo en cuenta la fórmula química del benceno, C6H6, la del olimpiceno queda de la siguiente manera: C19H12. 

A la izquierda, el olimpiceno; a la derecha, el benceno.

Resultado de imagen de benceno


Nombre: Miguel M.
Curso: 4 ESO A
Fuente:

jueves, 30 de abril de 2015

¿Por qué se ven rayos durante la erupción de un volcán?

La erupción de un volcán es un espectáculo que impacta a los sentidos y deja en evidencia la energía de la naturaleza. Esta semana, al volcán Calbuco en Chile logró cautivar al mundo, al activarse tras cuarenta y dos años de silencio, y desplegar durante dos erupciones un cuadro de singular belleza.



Uno de los fenómenos más llamativos fueron los rayos que se vieron cuando el cielo se volvió oscuro por la densa nube de cenizas que emanaba del volcán. ¿Se trató de una casualidad meteorológica o los rayos son parte del proceso eruptivo que se produce ante tanta liberación de energía?

Resulta que los volcanes liberan a la atmósfera distintos gases, material sólido fragmentado, llamado piroclastos, y lava y la proporción de cada uno depende de las características de cada volcán. Lo que más afectación genera es la emisión de piroclastos, denominada comúnmente ceniza volcánica, ya que se puede dispersar por grandes distancias, alcanzando cientos a miles de kilómetros.

La explicación de los rayos hay que buscarla en el campo de la meteorología y no de la vulcanología, ya que de todo el material que se libera, hay partículas y gases a alta temperatura que generan cargas eléctricas. Estas partículas podrían dar origen a los rayos.

Una pregunta que todavía queda pendiente es cómo se genera la electrificación de una nube volcánica, es decir, cómo esa nube densa de gases y piroclastos se carga de electricidad. Aunque hay una interesante hipótesis: dada la estrecha relación entre rayos y erupciones, se podría medir la actividad eléctrica para monitorear la actividad volcánica y generar un sistema de alarma temprana. De esta forma, los rayos funcionarían como marcadores naturales de una incipiente actividad volcánica. Si está teoría se prueba, en un futuro cercano el bellísimo y terrible espectáculo natural que es la erupción de un volcán, pueda ser conocido de antemano. 

Grupo: Melanie y Lorena.
(Fuente: UNL/DICYT)

sábado, 4 de abril de 2015

DECO: tu nueva app científica

Si tienes un móvil Android, entonces podrás aportar tu grano de arena ayudando a la comunidad científica en la investigación de radiación cósmica. ¿Cómo? Instalándote DECO, una app diseñada por  Wisconsin IceCube Particle Astrophysics Center (WIPAC), un presitigioso laboratorio dedicado a la detección de rayos cósmicos.

En principio, se cree que los rayos cósmicos (partículas subatómicas de alta energía (debido a su gran velocidad, cercana a la de la luz) procedentes del espacio exterior), que bombardean continuamente la Tierra,  provienen de agujeros negros o supernovas, pero resulta muy complicado determinar su origen con exactitud, ya que sus trayectorias se desvían cada vez que se encuentran con un campo magnético.
El proyecto, llamado Distributed Electronic Cosmic-ray Observatory (DECO), ha sido desarrollado para detectar muones, una de las partículas secundarias que se producen cuando los rayos cósmicos procedentes del espacio impactan contra la atmósfera.

Funcionamiento:

La cámara digital de nuestro móvil utiliza un sensor formado por chips de silicio para crear la imagen. Ésto se produce gracias al fenómeno fotoeléctrico, por el cual los fotones ("partículas de luz") al impactar en la superficie de silicio, emiten una carga eléctrica y crean una "huella", una señal en píxeles que queda almacenada y analizada para formar la fotografía. Además, ésto mismo sucede con los muones. 
Por otro lado, la aplicación no solo puede detectar muones, sino también radiación gamma, partículas alfa (núcleos de helio) y electrones, producidos por la descomposición natural de elementos radiactivos en el entorno o en el propio móvil.

Así, el brillo del píxel (depende de la carga liberada por el fenómeno fotoeléctrico) determina la energía de la partícula, mientras que la trayectoria, la forma del "dibujo" permite saber el tipo de partícula.

DECO trabaja tomando imágenes cada uno o dos segundos. Pero para ello ninguna luz debe penetrar a través del objetivo (aconsejable estar completamente a oscuras o tapar la cámara del móvil con un esparadrapo).

Para colaborar, tendrás que instalar:
-Un colector de datos
-La app DECO

A continuación se muestran las distintas partículas que pueden ser captadas, además de los muones, y su identificación en función de la trayectoria:

1. Muón producido por un rayo cósmico.
2. Electrón producido por una descomposición radiactiva, o bien de forma directa, o bien a partir de radiación gamma.
3. Electrón o rayo gamma
4. Distintos orígenes posibles


A straight "track" shape indicates a muon produced by a cosmic rayA "worm" shape indicates an electron produced by a radioactive decay that either produced an electron directly or produced a gamma ray that then knocked loose an electonA "spot" shape indicates an electron or gamma ray
"Multi-hit" patterns such as this are intriguing, with several possible origins

Nombre: Miguel M.
Fuente: http://wipac.wisc.edu/deco y http://www.abc.es/ciencia/20141013/abci-como-convertir-movil-detector-201410130954.html
Curso: 4 ESO A

sábado, 28 de febrero de 2015

LA EXPLICACION CIENTIFICA PARA EL VESTIDO NEGRO-AZUL DORADO-BLANCO
La explicación de la ciencia para el vestido azul y negro o blanco y dorado
La polémica del vestido azul y negro que algunas personas ven de color blanco y dorado (entre otras variantes) se convirtió este viernes en un fenómeno viral y en inspiración para cientos de miles de «tuits» y de teorías disparatadas. Resultaba sorprendente que un mismo vestido, a veces incluso en la misma pantalla, se viera de distintos colores. ¿Por qué ocurrió esto?


Tal como explica Monés, todo el proceso «es un fenómeno totalmente cerebral y muy mediatizado por pequeños matices» que determinan que sea imposible que dos personas vean un mismo objeto de la misma forma. Más allá del vestido, el lector podrá comprobar en un ambiente bien iluminado que percibe el entorno de distinta forma abriendo primero el ojo izquierdo y luego solo el derecho, o después de haber estado a oscuras o deslumbrado por la luz del sol.
Por el brillo resulta también que el sistema visual es capaz de distinguir más matices entre los tonos claros. Esto podría arrojar pistas a por qué el famoso vestido es azul para unos y blanco para otros. Y es que la fotografía original está saturada de luz y cerca de un umbral en el que el brillo de la tela azul puede ser interpretado como blanco por parte de algunas personas, cosa que no ocurre con fotografías de calidad del mismo vestido.
«Esto hace que para nosotros no sea la intensidad absoluta de la luz que proviene de un objeto lo que le haga parecer brillante u oscuro, sino que es la intensidad relativa de la luz viniendo del objeto en relación con el ambiente que le rodea lo que permite la percepción de ese objeto. Igualmente, el color que nosotros percibimos de un objeto depende mucho de los colores que le rodean»
Lorenzo y Javier

sábado, 7 de febrero de 2015

De paseo por Andrómeda.



Andrómeda es la galaxia más próxima a la Vía Láctea. Andrómeda se encuentra a 2.5 millones de años luz de la Tierra y aún así, debido a su impresionante tamaño y brillo, la podemos ver en el cielo nocturno. Gracias a los enormes avances tecnológicos de las últimas décadas, los científicos han podido conocer mucho más sobre Andrómeda y nosotros, gracias a una súper  fotografía, también podemos mirar un poco más de cerca.

El vídeo es una producción a partir de una fotografía de 1.5 billones (1500 millones) de píxeles tomada por el Telescopio Hubble, publicada por la NASA y la ESA en enero de 2015.

Se estima que Andrómeda se compone de 3000 millones de estrellas, pero en esta fotografía sólo muestra 100 mil. Cada uno de los diminutos puntitos blancos que divisamos en el vídeo son estrellas, cada una con sus propios sistemas planetarios.








Fuente: http://curiosidades.batanga.com/7891/mira-el-impresionante-video-que-te-lleva-de-paseo-por-andromeda

Grupo: Melanie y Lorena.