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¿Por qué uno de los blancos del ojo humano lleva el nombre de Pikachu? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué uno de los blancos del ojo humano lleva el nombre de Pikachu?

En 2008, científicos japoneses del Instituto de Ciencias Biológicas de Osaka descubrieron una proteína que desempeña un papel importante en la señalización entre las sinapsis de cinta de los fotorreceptores y las dendritas del ojo humano. Llamaron a esta proteína "Pikachurin", en honor al movimiento a la velocidad del rayo y las habilidades eléctricas del Pokémon Pikachu.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Qué es la radioastronomía?

En 1931, un ingeniero de comunicaciones de Bell Laboratories estaba investigando la interferencia de radio atmosférica que podría afectar las comunicaciones telefónicas transoceánicas. Captó algunos ruidos, claramente no provenientes de una nube de tormenta, sino de algún lugar en el espacio. Descubrió que es posible recibir radiación de la galaxia. Así nació una nueva rama de la astronomía: la radioastronomía.

La radioastronomía se está desarrollando en dos direcciones. Con la ayuda de antenas especiales, es posible captar la radiación de los objetos espaciales. Esta puede ser radiación térmica (radiación de ondas de radio emitidas por cualquier cuerpo caliente). Pero también hay ruidos, o interferencias estáticas de origen cósmico, también captadas desde el espacio, pero en absoluto de origen térmico. Otra rama de la radioastronomía es enviar señales a objetos como meteoritos y la Luna y captar sus reflejos. Así es como funciona el radar.

La radioastronomía es más útil para estudiar el Sol, los meteoros, la Luna y los planetas del sistema solar. Al capturar el reflejo de los rayos de los meteoros, aprendemos mucho sobre sus órbitas. Explorando la luna usando técnicas de radioastronomía, aprendemos mucho sobre su superficie. Entonces, incluso antes de que la gente pusiera un pie en la luna, gracias a los datos de radioastronomía, los científicos ya sabían que su superficie es una roca triturada hasta convertirse en polvo. Probablemente una de las áreas más emocionantes de la radioastronomía es la búsqueda de señales de otros mundos.

Ahora los radiotelescopios se han mejorado hasta el punto en que pueden captar señales provenientes de una distancia de casi ochenta billones de kilómetros. ¿Qué señales esperan captar los científicos? Se cree que si en algún lugar del espacio profundo hay una civilización distinta a la nuestra, y quiere dar a conocer su presencia, entonces nuestros hermanos en mente probablemente enviarán alguna señal muy simple, como una serie de números.

También se cree que es probable que estas señales se reciban con una pureza de 1420 MHz, la frecuencia a la que el hidrógeno simple emite ondas de radiación en el espacio exterior.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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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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Sistema de almacenamiento en disco óptico de rayos congelados de 300 GB 16.03.2016

Panasonic presentó un sistema optimizado de almacenamiento en disco óptico de rayos congelados de 300 GB en la cumbre OCP celebrada el 9 y 10 de marzo en San José, California, EE. UU. Se espera que el nuevo producto llegue al mercado en la segunda mitad de 2016 y se utilizará en la próxima generación de centros de datos de alto rendimiento, donde complementará las herramientas tradicionales de almacenamiento en cinta y disco duro.

El sistema de disco óptico de Panasonic ya está siendo utilizado por corporaciones y agencias gubernamentales cuyas actividades requieren almacenamiento de datos a largo plazo. El anuncio del sistema de rayos congelados, que fue desarrollado y probado en los centros de datos de un proveedor de servicios en la nube en los Estados Unidos, tuvo lugar en CES 2016 en Las Vegas, EE. UU. La primera generación del sistema utilizó discos Blu-ray de 100 GB.

Para aumentar la capacidad de almacenamiento, el sistema de rayos congelados optimizado utiliza discos Archival Disc de 300 GB, que proporcionan 1,9 PB (1 petabyte = 1 terabytes) de almacenamiento en un bastidor estándar de 000 pulgadas.

Como se señaló en Panasonic, los centros de datos necesitan herramientas para el almacenamiento seguro de datos durante muchas décadas. Los Archival Discs no regrabables cumplen con estos requisitos. Al ser portadores WORM (Write Once Read Many), aseguran la imposibilidad de sobrescribir o falsificar los datos existentes y la vida útil estimada de más de 100 años, dice la compañía. Las unidades se pueden usar a temperatura ambiente, lo que reduce los costos de energía del centro de datos.

En el futuro, Panasonic planea expandir la capacidad del Archival Disc a 500 GB y 1 TB para crear sistemas de almacenamiento aún más grandes con un total de varios petabytes. El uso de rayos congelados contribuirá a una mayor evolución de los centros de datos y reducirá el costo de procesamiento y almacenamiento de datos.

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