domingo, 22 de abril de 2012

¿Qué es la bomba Tsar?

La mortifera Царь-бомба de 50Mt y 27T de peso.
Hoy nos metemos con un tema morboso porque todos hemos oído hablar de las armas nucleares, todos sabemos que poder destructivo tienen, y aunque no sea nuestro principal miedo, todos las tememos (salvo las cucarachas, que ya se sabe lo que dicen de ellas)...
Hoy os hablaré de una bomba en especial, la bomba del Zar o bomba Tsar (en ruso: Царь-бомба), la cual tiene en su haber el “orgullo” (prefiero no hacer objeciones personales) de ser la bomba de mayor poder destructivo jamás creada por el hombre.

Pongámonos en situación, estamos en plena Guerra Fría y la lucha entre las dos potencias mundiales está cada día más en auge, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pelean por demostrar la superioridad armamentística de cada uno. Los rusos por su parte en la década de los 50, trabajan en una bomba que será clave en esta lucha de machos alfa.
La Tsar
(con 27 toneladas de peso) era una bomba de hidrógeno que contaba con tres fases: fisión-fusión-fisión
Cuanto le debe este blog al Paint Brush... :P
Hay un iniciador de fisión que al detonar desencadena una reacción de fusión y posteriormente vuelve a haber otra fisión que aumenta su poder destructivo.
Finalmente, el poder destructivo de esta arma es de 50 megatones lo que equivaldría a 50 millones de toneladas de TNT explotando, aunque el diseño de la bomba permitía alcanzar 100 megatones pero se desecho por razones científicas y ecológicas.

Pese a todo su poder, no fue una bomba desarrollada como arma de guerra si no como demostración del poder tecnológico soviético. Se lanzó el 30 de octubre de 1961 sobre una zona militar de Nueva Zembla en el Océano Glacial Ártico con un bombardero del tipo Tupolev Tu-95 modificado (llamado Tupolev Tu-95V)
El archipielago de Nueva Zembla donde se lanzo la bomba Tsar.
Además, contrariamente al resto de bombas de fisión clásicas, la explosión de la misma no provocó una posterior lluvia ácida y eso es debido a que el detonador de la segunda fisión se realizo con plomo (y no con uranio) perdiendo así poder destructivo pero absorbiendo gran cantidad de electrones provenientes de la fisión.

Para acabar, como todo esto es muy teórico, vamos a ver que ocurriría si se lanza una bomba Tsar en tu ciudad (así si que se ve que radio destructivo tiene) y para ello nos vamos a servir de esta aplicación desarrollada por “Carloslab.com”, simplemente tenéis que poner el nombre de vuestra ciudad y el arma elegida (hay bastantes, aunque la que aquí nos interesa sería la Tsar)
Comparativa del diametro de las bolas de fuego formadas por varias bombas.
La información viene de la Wikipedia y las fotos son de aquí, de aquí y de aquí.

sábado, 21 de abril de 2012

¿Qué es y para qué se emplea el permanganato potásico?

Con este post, tengo que confesar que es un compuesto que me gusta mucho y por eso le hago una breve entradilla (al igual que hice con el gálico). Este compuesto, también conocido como cristales de Condy o minerales chamaleon, tiene de fórmula KMnO4 es decir que está formado por iones potasio (K+) y permanganato (MnO4).
KMnO4 puro en cristales.
Es un sólido de color violeta o morado oscuro que al contacto con el agua aviva aun más ese color.
Sus dos usos más comunes son:
  • Al ser un fuerte oxidante, se emplea en muchas reacciones químicas en los laboratorios como catalizador. Como curiosidad decir que se ha utilizado este compuesto en los "flashes" de las antiguas cámaras fotográficas o también que es empleado en lavados gástricos por intoxicación (de fósforo blanco por ejemplo)
  • Tiene propiedades germicidas, desinfectantes y desodorantes, lo que es utilizado por ejemplo en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) que es en lo que más se va a centrar este minipost.
En las ETAP, en las últimas etapas (cuando el agua ya es potable) se ha de procurarle al agua este compuesto potásico para garantizar que, mientras el agua viaje desde los tanques hasta las casas mediante las tuberías y conductos, esté protegido contra gérmenes.
Proceso de dilución del KMnO4 en agua y su color característico.
Si este compuesto se cae accidentalmente en la piel del operario genera una marca de color amarillento-ocre (parecido a Betadine) que desaparece a las 48 horas aproximadamente. El KMnO4 no es un compuesto muy peligroso por si mismo pero sí puede llegar a ser muy destructivo si se mezcla con los compuestos equivocados. Algunos ejemplos realizados en un matraz, serían:
  • KMnO4 + C3H8O3 (glicerina): provoca una fuerte reacción exotérmica calentando bastante el matraz, llegando a realizar quemaduras si se tienen las manos desnudas.
  • KMnO4 + H2SO4 (ácido sulfúrico): genera Mn2O7 lo que provocará una explosión pudiendo resquebrajar el matraz con sus consiguientes daños al operario.
  • KMnO4 + HCl (ácido clorhídrico): siendo esta la peor mezcla posible porque provoca el peligroso gas cloro (Cl-Cl) lo que produce en el operario irritaciones en las mucosas y el sistema respiratorio (en estado gaseoso) o quemando la piel (en estado liquido). A partir de 3,5ppm se detecta mediante el olor y es mortal si hay una concentración de 1000ppm en el aire de este gas cloro. Puede provocar edemas pulmonares al operario que este en contacto con este gas (a niveles no letales pero por tiempos muy prolongados).
La información reflejada en esta entrada tiene su base en la Wiki y en mi propia experiencia como técnico de laboratorio. Fotos: 1, 2

jueves, 19 de abril de 2012

¿Qué vegetación abunda en la Peninsula Ibérica? (1/3)

Bueno, antes que nada pedir perdón por tantisimo tiempo (más de un mes) estando lejos del blog por motivos meramente personales. Ahora bien, vengo cargado con muchisima información sobre botánica a raíz de un viaje que hice a Gredos hace pocos días con los de Montes para identificar plantas en su medio natural.
Y más o menos de eso va a ir el post de hoy, quiero enseñaros varias plantas y arboles que inundan la Peninsula de forma autoctona o incluso endémica y como poder distinguirlos de otros e identificarlos.

A grandes rasgos en la Peninsula abundan las pinaceas (como los pinos piñoneros), las fagaceas (como las encinas), las betulaceas (como el aliso), y en menor medida las salicaceas (como el sauce llorón) y también muy abundante es lo que se denomina "maquia" o "maquis" formado por arbustos y sotobosque en general.
EDITO: A medida que lo he ido haciendo me he dado cuenta de que me va a quedar un post extensisimo asique lo voy a dividir en 3 partes. La primera será "Pinaceas y Salicaceas", la segunda "Fagaceas y Betulaceas" y la última será sobre el sotobosque de todos los anteriores, las "Maquias"
A continuación pondré como identificar algunas de las especies más caracteristicas de cada familia (me ahorro decir las caracteristicas de cada familia para que no se haga extenso el post, que ya de por si lo va a ser):

Pinaceas: 
* Pinus pinea (0-1000m)
Conocido tambien como pino piñonero, es un pino endémico de la cuenca norte del Mediterraneo y llegando a Portugal.
Debido a su cultivo por el hombre para la obtención de sus piñones es realmente dificil determinar su área natural.Es muy resistente a la sequía y el viento, además es muy indiferente a su sustrato (aunque prefiere suelos ácidos).

Se identifica muy bien mediante la piña, ya que es globosa y cuyas escamas son pentagonales/hexagonales. Además, tienen un gran espacio donde se insertan los piñones.
El árbol, tiene la corteza formada por placas grandes anaranjadas, y suele presentarse en bosques claros (no están muy pegados unos de otros) lo que se traduce en una copa que tiene más espacio para extenderse, produciendo asi mayor número de piñas y por ende de piñones (lo que genera más beneficio económico).
Fotos: 1, 2 y 3 

* Pinus halepensis (0-1000m)
Tambien conocido por pino carrasco, predomina en las laderas secas y soleadas del este peninsular. Está muy adaptado a las sequías igual que el P.Pinea y el frío es el factor más limitante para su expansión. Suele habitar en suelos carbonatados. Es de crecimiento rápido pero no suele alcanzar edades muy altas (menos de 200 años).

Las piñas de este pino suele ser alargada y tienen en sus escamas el mucrón (un pinchito) centrado en el ombligo de la escama y su hoja (en pinacea se denominan "acículas") son delgadas, flexibles y de colores verde-amarillento.
Fotos: 1

    * Pinus pinaster (0-1000m)
    Es el último de los pinos que suele convivir en altitud con los anteriores Pinus, es también muy resistente a la sequía (aunque no aguanta más de 3 meses de sequía) y requiere bastante luz. En la Península se encuentra en la mitad occidental de la misma, en suelos ácidos. Es el pino más extendido por el hombre en España debido a que es el principal productor de resina. Sufre intensamente las plagas de procesionaria.

    Su identificación es fácil ya que presenta las piñas en la copa del árbol creciendo hacia arriba, además la piña es compacta y pinchuda. Es muy normal encontrar (lo raro es no verlo) heridas en el árbol verticales o en forma de V realizadas por el hombre, su explicación consiste en que al realizar una herida (no muy profunda) el árbol genera resina como defensa y el hombre la recolecta en macetas para la posterior venta y fabricación de trementina o aguarrás por ejemplo.
    Fotos: 1, 2, 3

    * Pinus nigra (500-1800m)
    También conocido como pino laricio, es una especie típicamente Mediterránea y la subespecie salzmanii es la única presente en la Península. Resiste mejor las sequías que el P. sylvestris y la humedad mejor que el P. pinaster o P. halepensis, es indiferente al sustrato aunque sus mejores núcleos se encuentran en caliza.
    Suele ser intermediario entre (por arriba)
    P. sylvestris y (por abajo) con P. pinaster o P. halepensis. Es de crecimiento lento pero alcanza edades muy avanzadas (1000 años), tiene una madera de gran calidad.

    La piña de esta pinacea tiene la parte superior del ombligo deprimida y con un mucrón excentrico. La escama es de borde redondeado. Algo muy característico es que la parte superior interna de la escama es de un color negro muy intenso.
    Fotos: 1, 2

    * Pinus sylvestris (500-2100m)
    El pino albar o silvestre es el pino de area natural más extensa del mundo. En España sus grandes nucleos se hallan en Pirineos, sistema Ibérico y en el Central. Es en Sierra Nevada donde se encuentra el límite meridional mundial de esta especie. Prefiere sustratos arenosos y ácidos, además resiste fuertes heladas, vientos, nieve y necesita algo de humedad. 

    En Pirineos contacta por arriba con el
    P. uncinata y por abajo con P. pinaster y P.nigra. Tiene una madera de gran calidad (la más utilizada) aunque no para la fabricación de papel
    Son extremadamente fáciles de identificar desde lejos debido a que su corteza va “desapareciendo” o cambiando de color a medida que se sube en el árbol del gris a un naranja muy obvio. Sus acículas son cortas y la piña es ganchuda y asimétrica, además la forma de sus escamas es romboidal.
    Fotos: 1, 2, 3


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    Salicaceas:
    * Salix babylonica (0-1000m)
    El conocido sauce llorón se encuentra en todas las provincias de la Península Ibérica y proviene de Asia. Suele ser plantado alejado de otros para que resalte en todo su esplendor, además se ha cultivado mucho más el ejemplar femenino por su mejor propagación. Siempre está en presencia de agua siendo típico de un clima de ribera aunque las heladas puede aguantarlas más o menos bien. Es fuertemente atacado por plagas y no es muy longevo.


    Es de facil identificación debido a su copa globosa y ramificada como si de una cascada de hojas se tratara.De hojas lanceoladas y floración pelosa. La corteza grisacea se fisura a medida que pasan los años. Tiene grandes raices fuertes que se expanden mucho, por lo que ha de tenerse cuidado si se desea plantar de dejar mucho espacio con las construcciones o posibles cañerias subterraneas.
     Fotos: 1, 2, 3


    * Populus alba (0-1000m)
    El álamo o chopo blanco es un árbol que se encuentra en casi todas las provincias (escaseando por el norte) y está muy extendido artificialmente. Suele estar en bosques de ribera y soporta muy poco las heladas, por eso está en los tramos medios o bajos de los ríos. Los sustratos favoritos del álamo son los calcáreos. La madera es de muy baja calidad.

    De copa poco densa tiene hojas de bordes a veces lobulado (sobre todo en las ramas jovenes) y son facilísimamente reconocibles por ser blancas en el envés (la parte inferior de la hoja), es lo que se conoce como hoja discolora.
    Fotos: 1, 2, 3


    * Salix alba (0-1400m)
    El salguero o sauce blanco y se encuentra salpicado en todas las provincias de España y Portugal a modo testimonial, además se extiende por Eurasia y el norte de África. Es de rápido crecimiento.


    Puede medir hasta 25m y tiene la corteza gris verdosa. Sus hojas son lanceoladas con colores distintos en ha y envés, y este ultimo suele ser blanquecino.
    Fotos: 1, 2, 3


    * Populus nigra (0-1500m)
    Cuyo nombre en el vulgo es el chopo, se encuentra en todas las provincias pero a medida que se baja hacia el sur se va enrareciendo su presencia. No suele formar grandes masas, solo pequeños núcleos o rodales en terrenos con humedad en el suelo en continua renovación a poder ser no salinos. Resiste más las heladas que el P. alba. Es la frondosa ibérica que tiene más rapido crecimiento, de 1 metro por año. Es una madera muy nudosa y con el pringue que sueltan sus yemas se han preparado ungüentos medicinales.


    De hojas no muy grandes y carentes de pelo, de contorno rómbico y pequeños dientecitos. Sus nervios secundarios suelen ramificarse antes de llegar al borde de la hoja. La corteza del tronco es de un blanco característico y se resquebraja longitudinalmente en la madurez. Además son muy alargados y las ramas no suelen extenderse mucho hacia los lados. Son tambien verdes por el haz y blancas por el envés como el P.alba por tanto no es un detalle que ayude a su diferenciación.
    Fotos: 1, 2, 3 


    * Salix atrocinerea (0-2000m)
    Se le suele conocer como sauce cenizo o zalce, es un arbolillo o arbusto que crece en toda la Península y es el Salix más abundante que podemos encontrar aunque no aparece en las Islas Baleares. En el resto de Europa suele encontrarse más abundantemente en las regiones atlánticas.


    De hoja elíptica con el envés lampiño o peloso, los pelos y nervios son a veces rojizos y estos últimos son más o menos sobresalientes.
    Fotos: 1, 2, 3

    * Populus trémula(1000-1700m)
    Coloquialmente llamado temblón suele encontrarse en la mitad norte peninsular estando ausente en Portugal. Tienen un color muy amarillo en la época otoñal. Suele gustarle más los suelos ácidos y tiene el honor de ser el que mejor madera tiene de todos nuestros Populus.


    Tiene una corteza gris-verdosa y lisa que se resquebraja en los ejemplares ancianos. Las hojas son redondeadas casi de igual color en haz y envés (hoja concolora).

    Fotos: 1, 2, 3  

    Para acabar ya esta parte del macropost voy a poner dos dibujos esquemáticos que he hecho del orden de altitudes en el que se encontrarían en un bosque ideal de pinaceas y salicaceas (de forma separada):
    * Altitudes de Pinaceas:

    * Altitudes de Salicaceas:

    La información de este (y los próximos posts) vienen de Wikipedia, de dos libros: "Botanica, dendrología y geobotánica: Reconocimiento de plantas" y "Botánica sistemática I y II"de C. Morla, F. Gómez y F. Maldonado de la editorial F. Conde del Valle Salazar, y por último del viaje de prácticas realizado con la ETSI Montes a Gredos donde vimos muchos de estos árboles en su habitat natural, mientras escuchabamos las explicaciones del personal de la Unidad Docente de Botánica: E. Moreno, I. García-Amorena, C. Morales y F. Gómez.

      martes, 6 de marzo de 2012

      ¿Qué es la preservación digital láser?

      El texto y la idea que se expone a continuación es una coolaboración al blog de 3DBunny (un madrileño que está licenciado en ingeniería informática, especializado en el modelaje 3D, y con un master en realidad virtual) y tengo que agradecer infinitamente su tiempo (que sé de buena tinta que tiene poco), rapidez y esfuerzo.
      Esta entrada trata del mundo del modelado 3D aplicado en un proyecto de digitalización del patrimonio mundial.
      "La idea que hoy os traigo es un proyecto muy interesante tanto por la idea inicial, como por la forma en que han conseguido llevar a cabo. Siguiendo la estela de las acciones más importantes de esta década (Wikipedia, Linux, creative commons, etc..) busca la suma de colaboraciones hacia un bien mayor. El proyecto se llama Cyark y es muy interesante visitarla ya que dispone de gran contenido multimedia.

      Como resumen la idea es digitalizar el patrimonio mundial asap (as soon as posible) ya que en los últimos años estamos destruyéndolo a una velocidad brutal (guerras, visitas turísticas, incendios, contaminación, robos..) y ya se da por hecho que su conservación es una batalla perdida. La única alternativa es almacenar la mayor cantidad de información posible para futuros estudios e incluso reconstruir copias tanto para rehacer los edificios frente a catástrofes.
      Una nueva idea que está surgiendo es que las visitas turísticas accedan a copias reales de este patrimonio, dejando la versión original únicamente para arqueólogos e historiadores. Mi opinión es que el futuro va por ahí.

      La técnica de digitalización está basada en escáner láser que permite obtener modelos de millones de puntos en apenas unos minutos y con una exactitud milimétrica. Ben Kacyra es el responsable de este proyecto y ha creado una fundación que tiene como objetivo digitalizar 500 obras arqueológicas en 5 años; decenas de grupos de investigadores se están uniendo a esta llamada. Podéis ver una conferencia de este proyecto en la siguiente página.


      El proyecto tiene una componente educativa ya que traduce la información técnica en aplicaciones y cursos formativos que sirvan de aporte para profesores y educadores en la formación de sus alumnos y lo mejor de todo, es gratuito. Además de ejercicios y prácticas dispone de herramientas web para que el usuario pueda jugar con ese tipo de datos. Aquí os dejo un ejemplo, existen cientos de ellas en la web del proyecto.



      Desde mi punto de vista, creo que el futuro de este tipo de modelos debe ser transformar la información digital bruta (nubes de puntos y colorimetría de imagen) en proyectos de rehabilitación y reconstrucción. Es decir planos, objetos constructivos, técnicas o mecanismos de construcción,recursos y equipamiento,  materiales, etc. Para conseguir estos últimos datos quizás sea necesario nuevos aportes y estudios de arqueología y puede que en un futuro no sea posible obtener esta información.

      Esperamos que proyectos así sigan surgiendo y si los encontramos os lo contaremos."

      domingo, 4 de marzo de 2012

      ¿Qué es el reductio ad absurdum?

      En castellano reducción al absurdo, es un método de demostración matemática en la cual a partir de un conjunto “µ” de premisas, que constituyen las hipótesis, se quiere probar la validez de cierta conclusión T (si estamos tratando un teorema se suele denominar tesis).
       
      Esta demostración se realizaría de la siguiente forma:
      Se añade como una nueva premisa la negación de T, esto se traduce en que se tiene un nuevo conjunto de premisas, µ’, a partir del cual se aplican inferencias lógicas hasta llegar a un resultado absurdo (normalmente una contradicción). Con esto quedaría demostrado que µ’ no es consistente y por ello µ si lo es.
      Veamos un ejemplo sencillísimo, donde te dicen:
      "Demostrar que si todos los número pares son divisibles entre dos, dando un número entero (ℤ) y los impares no, entonces, 12 es un número par"
      Empleando la reductio ad absurdum aceptamos la premisa de que el número 12 es un número impar, al realizar la división T’=12/2 obtenemos que T’=6, esto quiere decir que T’=ℤ, lo que entra en contradicción con la premisa válida de que un número impar dividido entre 2 no da un número entero (T2· n-1 ℤ). Esto quiere decir que la conclusión que queríamos definir, es válida.

      El reductio ad absurdum es también utilizado en filosofía, siendo su origen la antigua Grecia.

      Ahora compliquemos algo más la cosa y hagamos un ejemplo más abstracto:
      "Demostrar que la raíz cuadrada de 2 es un número irracional"
      Vamos con ello, aplicando la reductio ad absurdum aceptamos que la raíz cuadrada de 2 da un número racional, es decir: √2=p/q
      Aquí, sabemos que "p,q= ”, que p≠q, que “q≠0”, que “p,q>0” y que “p” y “q” no comparten factor común alguno (“p,q son primos”); sabiendo esto y mediante una serie de inferencias lógicas:
      Elevamos al cuadrado la ecuación √2=p/q:
      2=p2/q2
      Multiplicamos ambos lados de la ecuación por q2:
      2q2=p2
      Ahora tenemos que 2q2 es un número par (2n)  y por tanto p2 también lo es. Eso obliga a que p sea par.  Por tanto p=2n y transformándolo esto quedaría del siguiente modo:
      2q2=(2n)2
      que lleva a 2q2= 4n que lleva a q2= 2n2
      Del mismo modo que anteriormente 2q2 era par, ahora 2n2 es par y por ello q2 y q también lo son.
      Como p y q son pares, tienen mínimo un factor común (el 2)  y como esto entra en contradicción con lo definido anteriormente (“p,q son primos”)  y el proceso que se ha seguido es correcto, podemos decir que la premisa inicial de que √2 es racional, es falsa. Obligando estrictamente a que √2 sea irracional. Y esto “quod erat demonstrandum” (en castellano, “queda demostrado”).
      La información la he obtenido de aquí, de aquí y de las clases de Álgebra en la ETSI Montes. La imagen es de aquí.

      sábado, 3 de marzo de 2012

      ¿Qué es la córea de Huntington?

      Advierto que este post requiere de ciertos conocimientos genéticos para su correcta comprensión.
      Otro título secundario, podría haber sido "El codón CAG o el calvinismo genético", en este titular viene resumido prácticamente todo lo que voy a contar a continuación. Toda la información que he necesitado para la realización de esta entrada la he sacado del capítulo 4 del libro “Genoma” de Matt Ridley.

      ¿Qué me diríais si os digo que todos nosotros estamos predestinados?
      Probablemente alguno me diría que eso ya lo dijo Calvino allá por el siglo XVI, otros me diréis que eso es una tomadura de pelo y algún aprensivo incluso se alarmaría, aunque los que me interesan de verdad son los que se preguntarían "¿en qué aspecto?". Pues bien, estoy hablando a nivel genético, y es que existe cierto gen que decide nuestro futuro y da igual lo que hagamos, da igual el tipo de vida que llevemos (sedentaria, deportista, llena de vicios,…) porque la ausencia o la presencia de ese gen es el que decidirá si sufrimos o no cierta enfermedad degenerativa.

      El propio Matt Ridley dice que:
      Definir los genes por las enfermedades que causan es casi tan absurdo como definir los órganos por las enfermedades que padecen y no por su función

      Aunque si es cierto que lo poco que conocemos de algunos genes es la enfermedad que provoca su mal funcionamiento, por ejemplo el síndrome de Wolf-Hirschhorn se produce, paradójicamente, por la ausencia del gen de homónimo nombre. Sin embargo, el gen del que trata esta entrada, reside en el cromosoma 4 y está asociado a una enfermedad denominada corea de Huntington (también llamada vulgarmente la enfermedad del baile de San Vito).
      George Huntington (1850-1916), médico estadounidense.
      Este gen (llamado gen de la hungtingtina) contiene una única “palabra” (codón, en biología) que se repite una y otra vez: CAG (formada por tres bases nucléicas: citosina, adenina, guanina que codifíca el aminoácido glutamina).
      A veces, esta repetición únicamente dura seis veces, otras treinta, e incluso a veces más de cien. Tu destino, tu cordura y tu vida penden del hilo de esta repetición como veremos a continuación.
      Fórmula química del aminoácido glutamina.
      Los síntomas de esta enfermedad son pérdida de equilibrio, deterioro de las facultades intelectuales, espasmos en las extremidades, alucinaciones, depresiones, delirios, incapacidad de valerse por uno mismo y una posterior muerte prematura.

      No hay nada que se pueda hacer, es una enfermedad incurable, o tienes esta mutación o no la tienes. Es una predestinación a una escala a la que ni el mismísimo Calvino logro acercarse. Te da igual como ya he dicho si fumas o tomas vitaminas, si haces ejercicio o vives por y para dormir. Imagina que destino tan cruel es saber que tienes algo y que no puedes hacer nada por evitarlo, y lo único que te queda es esperar a que la enfermedad te de su primer golpe. 

      Además, la edad a la que aparece la enfermedad depende estrictamente del número de repeticiones del codón CAG, es decir: 
      • Si tienes treinta y nueve repeticiones, existe un 90% de probabilidad de padecer demencia sobre los 65 años. 
      • Si tienes cuarenta repeticiones, sucumbirás aproximadamente a los 59 años. 
      • Si tienes cuarenta y una repeticiones, caerás a los 54 años. 
      • Si tienes cuarenta y dos repeticiones, perderás la cabeza sobre los 37 años. 
      • Asi sucesivamente hasta llegar a las cincuenta repeticiones, en ese caso tu futuro se truncará a los 26 años.
      No existe horóscopo, teoría freudiana, marxista, cristiana o animista que sea ni haya sido nunca tan preciso. Ningún profeta del Antiguo Testamento, ni oráculo de la antigua Grecia, tuvieron la pretensión de decir a la gente cuando se harían pedazos sus vidas y menos aún, que lo predijeran bien. Existen miles de millones de codones de tres bases nucléicas en el genoma y sin embargo, la longitud de este pequeño codón CAG es todo lo que se interpone entre nosotros y la enfermedad mental.

      Además, esta enfermedad es la primera enfermedad genética humana que se descubrió que era estrictamente dominante, es decir una sola copia de la mutación bastará para formar esta enfermedad.  Se sabe que es mucho peor esta enfermedad si se hereda del padre y también que es cinco veces más probable su aparición en hombres que en mujeres.

      Pero la pregunta que ahora quizá os hagáis (y si no, ya os la hago yo) es:
      “Si el gen de la huntingtina está dañado, ¿por qué funciona bien los primeros años de vida?
      La respuesta sería que la forma mutante de dicho gen se acumula muy lentamente en el interior de la célula lo que produce una apoptosis (muerte celular) al igual que sucede en la enfermedad del Alzheimer o en la encefalopatía espongiforme bovina (comúnmente llamada enfermedad de las vacas locas). Esta acumulación del gen de la huntingtina sucede mayormente en las células cerebrales que controlan el movimiento, lo que repercute en la sintomática final.
      Esta acumulación del gen se acumula mayormente en las células cerebrales
      Esta repetición de codones CAG, aún guarda una desagradable sorpresa más, y es que no se limita a la corea de Huntington, existen otras cinco enfermedades neurológicas conocidas producidas por las conocidas como “repeticiones inestables del codón CAG” en genes completamente distintos (un ejemplo sería la ataxia cerebelosa) aunque no son tan impactantes como la corea.

      Pese a la grandísima importancia de este codón, hasta 1993 no se descubrió el gen, la repetición CAG no se había identificado, no se imaginaba la relación de este con otras enfermedades, las frecuencias de la mutación y sus causas eran un misterio; lo único que se conocía hasta ese año era que era una enfermedad genética. En cambio, a partir de ese año la sapiencia acerca de este codón se ha incrementado de manera increíblemente rápida y se necesitarían semanas en una biblioteca para ponerse al día sobre el mismo.

      Desde 1993 el número de científicos que han escrito sobre este gen de la huntingtina supera la centena. Todos sobre un gen, un gen entre los (aprox.) veintisiete mil genes que, se estima, tiene el genoma humano.
      Para los valientes que han conseguido llegar hasta el final de este árido post, os mereceis un poquito de humor :)
      Aprovecho que hablo de genética para darle las gracias a mi "majosa" novia Ana, por corregirme todos mis fallos lingüísticos (sobre todo tildes, malditas tildes) que voy cometiendo :D 
      ¡Gracias pequeña!
      Las imagenes las he sacado de aquí, aquí, aquí y la última es una viñeta de Daniel Paz que he cogído de aquí.

      viernes, 2 de marzo de 2012

      ¿Qué son los criovolcánes?

      Podríamos definir criovolcán como una estructura geológica extraterrestre por la cual emergen hielo y agua. En dichos “geiseres fríos” el agua líquida tomaría el papel de la lava en los volcanes “comunes” y el hielo sería como las rocas que escupen.  El mecanismos es el mismo, el criovolcán expulsa las sustancias liquidas (agua, amoniaco o metano) llamadas criomágma  y posteriormente se solidifican, por la diferencia de temperaturas con el exterior, cayendo en forma de rocas de hielo.
      “Recreación artística de un criovolcán”
      Estos volcanes se forman en satélites y objetos astronómicos helados, se conocen criovolcanes en Tritón (satélite de Neptuno), Europa, Ganímedes (satélites de Júpiter), Miranda (satélite de Urano), Titán y en Encélado (satélites de Saturno).
      Los criovolcanes de Titán y Encélado realizan una función importantísima debido a que alimentan mediante la expulsión de partículas a los anillos de Saturno, particularmente al anillo E.
      Se cree incluso que estas estructuras geológicas podrían albergar vida extraterrestre.
      Posición de los satélites de Saturno, y relación de Encélado (Enceladus) y el anillo E (E ring)
       

      Aprovecho para desearle la más pronta recuperación y toda la fuerza del mundo al cantante venezolano de reggae OneChot (Juan David Chacón), el cúal siempre ha denunciado en sus canciones (como "Rotten town") la inseguridad en las calles de su pais y que hace unos días lo sufrio en sus carnes cuando unos indeseables intentaron robarle y le dispararon en la frente, ahora (tras varias operaciones) esta delicado pero estable, se halla sedado y cuando se le baje la inflamación verán si tendrá secuelas psíquicas o no. 
      Mucha fuerza para él desde aquí... Bless it up!

      Las imagenes las he sacado de aquí, aquí y aquí y la información de esta web y de las entradas de la Wiki como son ésta, ésta y ésta.