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¿Dónde se fabrican la mayoría de los balones de fútbol del mundo? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Dónde se fabrican la mayoría de los balones de fútbol del mundo?

El 80% de todos los balones de fútbol del mundo se producen en Pakistán, con tres cuartas partes de ellos en la ciudad de Sialkot. Un número importante de estos balones se fabrican con mano de obra infantil, aunque este problema se ha abordado en los últimos años.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué se agrian los arándanos y muchas otras bayas?

La mayoría de las plantas con frutos muy ácidos son propagadas por pájaros. Al llegar a ellos en el tracto digestivo, las semillas se someten a un duro tratamiento químico. Primero deben pasar por el estómago con ácido clorhídrico, luego por los intestinos con un ambiente alcalino. ¡Y todo ello a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados!

La pulpa ácida, una vez en el estómago, reduce la producción de ácido clorhídrico, ya que los nervios responsables de su secreción reaccionan a la acidez general del estómago. Y el ácido de la fruta en sí no es peligroso para sus semillas. Al pasar a los intestinos, el ácido neutraliza el álcali, por lo que las semillas tienen la oportunidad de evitar la digestión de manera segura y, después de pasar los intestinos del ave, ascienden.

El sistema digestivo de los mamíferos funciona de la misma manera, pero con la diferencia de que hay menos ácidos y álcalis, la temperatura suele ser más baja y es más probable que las semillas permanezcan intactas. Luego, el aumento en el número de frutas ácidas hacia el norte se hace evidente: allí hay menos mamíferos grandes y más aves. Las plantas con semillas pequeñas deben adaptarse a ser comidas por pájaros.

Por supuesto, puedes hacer crecer un caparazón muy fuerte que no sea digerible. Pero luego las semillas se volverán grandes, su número en una fruta pequeña, respectivamente, disminuirá y la capacidad de propagación de la especie disminuirá.

En el norte de Rusia, solo las plantas grandes con frutos relativamente grandes tienen semillas duras, principalmente árboles y arbustos: espino, frambuesas, moras. Pero tales semillas para la planta no son del todo convenientes: sin procesar en los intestinos del ave, una cáscara densa no permite que las semillas germinen.

Esto se ha comprobado en un experimento: se enterraron semillas de espino blanco en el suelo, protegiéndolas de pájaros y roedores, y casi no brotaron. Y cerca, la siembra propia, que se ha sometido a un procesamiento de aves, ascendió amigablemente.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿Qué es la Vía Láctea?

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▪ ¿Por qué el norte está arriba en los mapas?

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ADN y ARN alternativos sintetizados 24.04.2012

La revista Science informa sobre un gran avance en genética: un grupo conjunto de científicos de diferentes países logró sintetizar versiones alternativas de ADN y ARN. Estas moléculas son igualmente capaces de almacenar y transmitir información genética.

Un grupo de científicos del Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, dirigido por Philip Holliger, pudo hacer lo que nadie más había podido hacer antes: usando una enzima especial, crearon y propagaron ARN y moléculas similares al ADN, reemplazando los azúcares contenidos en el ARN y ADN originales, respectivamente, desoxirasa y rinasa con azúcares completamente diferentes. Hicieron este "truco" seis veces con diferentes azúcares. Así, pudieron afirmar que habían sintetizado por primera vez seis "ácidos xenonucleicos" (XNA) diferentes, moléculas que no existen en la naturaleza, pero que también son capaces de almacenar y transmitir información genética, y en el mismo idioma.

Así, se ha demostrado que el ADN y el ARN, la base informativa de toda la vida en la Tierra, no son únicos, y se pueden encontrar muchas alternativas para ellos.

La principal consecuencia fundamental de los experimentos es que finalmente ha aparecido la luz en la ventana sobre la cuestión de cómo aparecieron los primeros ARN. Al ser moléculas menos complejas que el ADN, según la mayoría, surgieron antes, pero dado que ellas mismas son increíblemente complejas, simplemente teóricamente no podrían haber aparecido espontáneamente; deben haber tenido predecesores. Lo más probable es que se tratara de algunos pra-ARN mucho más simples. Sin embargo, quedó abierta la pregunta de cómo estos ARN primordiales podrían transmitir su información a sus descendientes más complejos.

Los científicos creen que aquí debería haber estado involucrado un tercero, un traductor capaz de interactuar con ambas moléculas. Uno de los seis XNA sintetizados, un ácido nucleico con un esqueleto de trease, el azúcar más simple con propiedades sorprendentes que permiten que una molécula basada en él no solo "hable" con el ARN, sino que también entre en su composición, sería bastante adecuado para el papel de tal “traductor”.

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