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¿Dónde se puede viajar en el trolebús subterráneo? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Dónde se puede viajar en el trolebús subterráneo?

Solo hay dos líneas de trolebuses completamente subterráneas en el mundo, y ambas fueron construidas en Japón específicamente para servir la ruta turística montañosa entre las ciudades de Tateyama y Omachi.

Al mismo tiempo, no hay trolebuses elevados convencionales en Japón.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Cómo se inventó el teléfono?

La historia de la creación del teléfono es muy interesante (¡no es de extrañar que lograran hacer una película al respecto!). Pero primero, asegurémonos de entender cómo funciona el teléfono.

Cuando hablas, el aire hace que tus cuerdas vocales vibren. Estas vibraciones se transmiten a las moléculas de aire, es decir, las ondas sonoras que salen de la boca hacen vibrar el aire. Cuando alcanzan el disco-membrana de aluminio del micrófono de tu teléfono, lo hacen vibrar exactamente de la misma manera que las moléculas del aire mismo. Estas vibraciones envían corrientes ondulantes a lo largo de la línea telefónica, lo que hace que la membrana del auricular en el otro extremo de la línea vibre exactamente igual que en el micrófono del teléfono transmisor. A su vez, la membrana crea ondas en el aire, similares a las que se envían al micrófono. Cuando estas ondas de aire llegan al oído de la persona al otro lado de la línea telefónica, ¡actúan como si vinieran de su boca!

Ahora pasemos a la historia de cómo Alexander Graham Bell inventó el teléfono. El 2 de junio de 1875 realizó un experimento en Boston, tratando de transmitir simultáneamente varios mensajes telegráficos por el mismo cable. Al hacerlo, utilizó un conjunto de barras de acero. Bell trabajó con el receptor en una habitación y su asistente Thomas Watson con el transmisor en otra.

Watson tiró de la barra de acero de tal manera que la hizo vibrar, y esto creó un sonido de timbre. De repente, Bell irrumpió en la habitación gritando: "¡No toques nada! ¿Qué hiciste entonces? ¡Déjame echar un vistazo!". Descubrió que una barra de acero, que vibraba sobre un imán, provocaba que una corriente alterna fluyera a través del alambre. Esto hizo que la barra en la habitación de Bell vibrara y creó un sonido de timbre similar.

Al día siguiente, se hizo el primer teléfono y los sonidos de la voz se pudieron transmitir a través de la primera línea telefónica, que conducía desde el último piso del edificio dos pisos hacia abajo. Y el 10 de marzo del año siguiente, se pronunció la primera frase en un teléfono real que funcionaba: "¡Sr. Watson, venga aquí, lo necesito!"

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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El trabajo en este proyecto comenzó hace más de seis años cuando Marcotte y sus colegas propusieron por primera vez adaptar las técnicas de secuenciación de genes de próxima generación para la secuenciación de proteínas. Se trata de métodos que han hecho de la secuenciación del genoma completo de cualquier organismo vivo un proceso rápido, preciso y asequible que acelera la investigación biológica y permite realizar análisis genéticos en casa.

La nueva tecnología proporciona información rápida y completa sobre decenas de miles de proteínas que desempeñan un papel en la función o enfermedad de órganos saludables. En muchos casos, como el cáncer, el Alzheimer, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, las células producen proteínas y otras sustancias que actúan como biomarcadores únicos, como las huellas dactilares. La optimización del proceso de descubrimiento de estos biomarcadores ayudará a los investigadores a comprender las causas de los problemas de salud y garantizará que los pacientes reciban diagnósticos más tempranos y precisos.

El estándar de laboratorio actual para la secuenciación de proteínas utilizando una herramienta llamada espectrometría de masas es insensible en muchos casos: solo puede detectar una proteína si tiene alrededor de un millón de copias. El método también tiene un "bajo rendimiento", lo que significa que solo puede detectar unos pocos miles de tipos diferentes de proteínas en una sola muestra.

Con el nuevo método, los investigadores pueden secuenciar millones de moléculas de proteínas individuales en una sola muestra. Marcotte cree que con un mayor uso y desarrollo de esta tecnología, la cantidad de moléculas encontradas en una muestra podría llegar a miles de millones. Con mayor rendimiento y mayor sensibilidad que las tecnologías actuales, esta herramienta permitirá una detección más amplia de biomarcadores de enfermedades y también permitirá el estudio de condiciones graves como el cáncer de una manera completamente nueva. Por ejemplo, los investigadores podrán observar las células para comprender cómo se desarrolla un tumor. Tales ideas pueden estar en la búsqueda de nuevas formas de combatir el cáncer.

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