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¿Qué atleta discapacitado ganó los Juegos Olímpicos contra atletas sanos? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Qué atleta discapacitado ganó los Juegos Olímpicos contra atletas sanos?

El atleta neozelandés Murray Halberg jugó rugby en su juventud, pero en uno de los partidos resultó gravemente herido y su brazo izquierdo quedó permanentemente paralizado. Sin embargo, Halberg no se retiró del deporte al comenzar a correr. Progresando gradualmente, logró el hecho de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960 en una distancia de 5 metros.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es la lluvia ácida?

Es la lluvia, la nieve o el granizo, que traen consigo los óxidos de azufre y nitrógeno disueltos en el agua, que llegan de las emisiones industriales, a veces desde lejos, a miles de kilómetros de distancia. La lluvia ácida es fatal para las plantas.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿Cómo se formaron los océanos?

▪ ¿Cuál es el ave voladora más grande?

▪ ¿Cuáles son las características del desarrollo de Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial?

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Una nueva forma de controlar y manipular señales ópticas 05.05.2024

El mundo moderno de la ciencia y la tecnología se está desarrollando rápidamente y cada día aparecen nuevos métodos y tecnologías que nos abren nuevas perspectivas en diversos campos. Una de esas innovaciones es el desarrollo por parte de científicos alemanes de una nueva forma de controlar las señales ópticas, que podría conducir a avances significativos en el campo de la fotónica. Investigaciones recientes han permitido a los científicos alemanes crear una placa de ondas sintonizable dentro de una guía de ondas de sílice fundida. Este método, basado en el uso de una capa de cristal líquido, permite cambiar eficazmente la polarización de la luz que pasa a través de una guía de ondas. Este avance tecnológico abre nuevas perspectivas para el desarrollo de dispositivos fotónicos compactos y eficientes capaces de procesar grandes volúmenes de datos. El control electroóptico de la polarización proporcionado por el nuevo método podría proporcionar la base para una nueva clase de dispositivos fotónicos integrados. Esto abre grandes oportunidades para ... >>

Teclado Primium Séneca 05.05.2024

Los teclados son una parte integral de nuestro trabajo diario con la computadora. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios es el ruido, especialmente en el caso de los modelos premium. Pero con el nuevo teclado Seneca de Norbauer & Co, eso puede cambiar. Seneca no es sólo un teclado, es el resultado de cinco años de trabajo de desarrollo para crear el dispositivo ideal. Cada aspecto de este teclado, desde las propiedades acústicas hasta las características mecánicas, ha sido cuidadosamente considerado y equilibrado. Una de las características clave de Seneca son sus estabilizadores silenciosos, que resuelven el problema de ruido común a muchos teclados. Además, el teclado admite varios anchos de teclas, lo que lo hace cómodo para cualquier usuario. Aunque Seneca aún no está disponible para su compra, su lanzamiento está previsto para finales del verano. Seneca de Norbauer & Co representa nuevos estándares en el diseño de teclados. Su ... >>

Inaugurado el observatorio astronómico más alto del mundo 04.05.2024

Explorar el espacio y sus misterios es una tarea que atrae la atención de astrónomos de todo el mundo. Al aire libre de las altas montañas, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas y los planetas revelan sus secretos con mayor claridad. Se abre una nueva página en la historia de la astronomía con la inauguración del observatorio astronómico más alto del mundo: el Observatorio de Atacama de la Universidad de Tokio. El Observatorio de Atacama, ubicado a una altitud de 5640 metros sobre el nivel del mar, abre nuevas oportunidades para los astrónomos en el estudio del espacio. Este sitio se ha convertido en la ubicación más alta para un telescopio terrestre, proporcionando a los investigadores una herramienta única para estudiar las ondas infrarrojas en el Universo. Aunque la ubicación a gran altitud proporciona cielos más despejados y menos interferencias de la atmósfera, construir un observatorio en una montaña alta plantea enormes dificultades y desafíos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el nuevo observatorio abre amplias perspectivas de investigación para los astrónomos. ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

La hormona ósea suprime el apetito 20.03.2017

En los huesos, además de las sales minerales, existen células que realizan diferentes funciones. En particular, el papel de las células llamadas osteoblastos es producir la sustancia misma del hueso: filamentos de proteína de colágeno mineralizados con sales de calcio.

Sin embargo, la "síntesis ósea" no es la única función de los osteoblastos: científicos estadounidenses han descubierto que estas células, entre otras cosas, secretan la proteína lipocalina 2 (LCN2), que suprime fuertemente el apetito. Se sabe que la lipocalina 2 es sintetizada por el tejido adiposo, pero resultó que los osteoblastos la producen diez veces más.

Cuando los ratones cortaron el gen de la lipocalina 2 en las células óseas, los niveles de la hormona en los animales se redujeron 67 veces, los ratones comenzaron a comer más, acumularon grasa y aumentaron de peso. Por el contrario, cuando se inyectó LCN2 a ratones obesos, los animales comieron menos y perdieron peso; además, sus niveles de insulina aumentaron y el metabolismo de la glucosa volvió a la normalidad. Como todo el mundo sabe, los niveles bajos de insulina y los niveles altos de glucosa en la sangre son signos de diabetes incipiente (o ya iniciada), por lo que la lipocalina 2 realmente alivió los síntomas de la diabetes.

Uno de los principales centros de regulación del apetito, el hambre y la conducta alimentaria en general es el hipotálamo, por lo que cabría esperar que la lipocalina 2 de alguna forma interactúe con él. De hecho, resultó que la hormona pasa al cerebro y, especialmente, gran parte se acumula solo en el hipotálamo. Si se inyectaba lipocalina 2 en ratones directamente en el cerebro, el efecto era el mismo que después de la inyección en la sangre: el apetito de los animales se debilitaba y el peso corporal disminuía.

Otros experimentos demostraron que la hormona se une a los receptores de melonocortina, que son conocidos por participar activamente en la regulación del apetito. Cuando se inyectó lipocalina 2 en el hipotálamo de ratones, fueron las células con receptores de melanocortina las que respondieron. Al activar y desactivar los genes del receptor, los investigadores descubrieron que tanto los cambios en el apetito como los cambios en el peso dependen de la interacción de la lipocalina con los receptores de melanocortina.

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