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MANUAL DE CRUCIGRAMAS
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Manual del crucigrama

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Ciencia, educación, medicina / Unidades de medida, medidas, calendarios / Cálculo del tiempo

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SIGLO

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ANIVERSARIO

EL CALENDARIO

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MILISEGUNDO

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Máquina para aclarar flores en jardines. 02.05.2024

En la agricultura moderna, se están desarrollando avances tecnológicos destinados a aumentar la eficiencia de los procesos de cuidado de las plantas. En Italia se presentó la innovadora raleoadora de flores Florix, diseñada para optimizar la etapa de recolección. Esta herramienta está equipada con brazos móviles, lo que permite adaptarla fácilmente a las necesidades del jardín. El operador puede ajustar la velocidad de los alambres finos controlándolos desde la cabina del tractor mediante un joystick. Este enfoque aumenta significativamente la eficiencia del proceso de aclareo de flores, brindando la posibilidad de un ajuste individual a las condiciones específicas del jardín, así como a la variedad y tipo de fruta que se cultiva en él. Después de dos años de probar la máquina Florix en varios tipos de fruta, los resultados fueron muy alentadores. Agricultores como Filiberto Montanari, que ha utilizado una máquina Florix durante varios años, han informado de una reducción significativa en el tiempo y la mano de obra necesarios para aclarar las flores. ... >>

Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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El moho ha aprendido a sentir la gravedad. 04.05.2018

Cuando hay pocos nutrientes alrededor, el moho Phycomyces blakesleeanus hace lo mismo que muchos otros hongos: forma cuerpos fructíferos con esporas. Las esporas pueden sobrevivir en condiciones adversas, además, pueden enviarse a un lugar nuevo, donde puede ser más fácil vivir. Los cuerpos fructíferos del hongo se extienden hacia arriba desde el micelio para dispersar mejor las esporas. Pero, ¿cómo entiende el hongo dónde está arriba y dónde está abajo?

Se sabe que P. blakesleeanus siente la gravedad: sus células contienen grandes vesículas membranosas, vacuolas, en las que flota un cristal de proteína. Este cristal es lo suficientemente grande y, por lo tanto, trata de caer al fondo de la vacuola, y el hongo, al sentir el movimiento del cristal, concluye en qué dirección debe crecer el cuerpo fructífero.

Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur decidieron averiguar con más detalle de qué proteína está hecho el "cristal gravitacional" y qué tipo de gen lo codifica. La proteína, llamada OCTIN, está codificada en un gen que el hongo una vez recibió de una bacteria: una comparación de las secuencias genéticas mostró que el gen octin tiene claros parientes bacterianos.

En sí mismo, esto no es tan sorprendente: hemos escrito repetidamente sobre la llamada transferencia horizontal de genes, cuando las secuencias de ADN no se transfieren verticalmente, no de padres a hijos (es decir, no de la célula madre a la hija), sino horizontalmente, entre células adultas.

La transferencia horizontal de genes está muy extendida entre bacterias y arqueas, y recientemente hay cada vez más informes de que ocurre entre organismos eucariotas (que incluyen hongos), y que los genes pueden incluso viajar entre diferentes reinos de esta manera, por ejemplo, entre bacterias y hongos. Por ejemplo, la capacidad de cooperar con las plantas apareció en los hongos precisamente gracias a los genes bacterianos. Y el antepasado de P. blakesleeanus bien podría haber tomado prestada su octina de alguna bacteria.

Pero las bacterias mismas no tienen espacio en sus células para grandes cristales de proteína. Aquellas proteínas bacterianas que resultaron estar relacionadas con la OCTIN fúngica también se pliegan en estructuras cristalinas, pero solo en muy pequeñas. Por lo tanto, la capacidad de una proteína para cristalizar en condiciones naturales tenía que desarrollarse de alguna manera. De hecho, la OCTIN fúngica evolucionó más aminoácidos que ayudan a unir firmemente diferentes moléculas de proteína entre sí (es decir, durante la selección natural, aquellos especímenes del hongo que tenían mutaciones adecuadas en la proteína ganaron ventaja).

También resultó que inmediatamente después de la síntesis, OCTIN no cristaliza bien, y para que comience a cristalizar bien, debe cortarse en dos partes; solo después de tal operación se obtendrá un cristal suficientemente grande. Pero la enzima que corta la OCTIN está solo en esa misma vacuola. Así, el montaje del "cristal gravitatorio" se produce sólo cuando es necesario.

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