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¿Por qué los picaportes de latón son mejores que los de acero? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué los picaportes de latón son mejores que los de acero?

Algunos metales, como la plata y el cobre, tienen un efecto oligodinámico: sus iones pueden matar bacterias y otros microorganismos al desnaturalizar proteínas y destruir células. Por eso, el uso de recipientes plateados por dentro para almacenar y transportar agua potable está más que justificado. Y las perillas de las puertas hechas de latón (una aleación de cobre y zinc) se limpian solas bastante rápido incluso en lugares públicos de mucho tráfico, mientras que las manijas de acero son artículos con una de las concentraciones más altas de bacterias.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Es peligroso el trueno?

Muchas personas se asustan cuando escuchan un trueno durante una tormenta. Sin embargo, no hay la menor razón para temer a los truenos. Para cuando su sonido te alcance, la descarga eléctrica del relámpago que realmente causó el trueno se habrá extinguido hace mucho tiempo. El hecho de que el intervalo de tiempo entre ellos pueda alcanzar varias decenas de segundos se explica por la velocidad de propagación de la luz significativamente más alta en comparación con la velocidad del sonido.

¿Debo tener miedo a los rayos? En general, sí, porque hay casos en que los rayos no solo causaron daños, sino que incluso mataron a personas. Sin embargo, si te comportas correctamente durante una tormenta eléctrica (por ejemplo, no corres por el campo y no te escondes debajo de un árbol solitario), entonces la posibilidad de que te caiga un rayo es extremadamente pequeña. La razón de la peligrosidad de los rayos, como ya se ha comentado, es que son descargas eléctricas potentes.

Cuando un relámpago particularmente fuerte destella en el cielo durante una tormenta nocturna, por un momento se vuelve tan brillante como el día. Los relámpagos generalmente parpadean entre dos nubes.

A veces, los rayos caen desde una nube hacia el suelo o hacia algún objeto en su superficie, ¡y ocasionalmente sucede que sucede lo contrario! Los relámpagos aparecen así: cuando durante una tormenta el espacio entre la tierra y las nubes se electrifica, y en él comienzan a acumularse cargas eléctricas positivas y negativas. Cuando la diferencia entre ellos se vuelve lo suficientemente grande, una descarga salta entre ellos. Este es un relámpago.

Durante la descarga de un rayo en el aire, aparecen instantáneamente áreas de compresión (alta presión) y expansión (baja presión). Ellos "chocan" con fuerza, produciendo un estruendo que llamamos trueno.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

▪ ¿Cómo viaja la savia por el árbol?

▪ ¿Cuántos pies tiene un ciempiés?

▪ ¿Cómo se relacionan etimológicamente las palabras cohete y raqueta?

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Control electrónico de genes. 25.01.2017

Por lo general, no nos gustan los errores y virus en nuestros dispositivos digitales, pero eso parece estar a punto de cambiar. Los científicos han encontrado una manera de controlar los genes de las bacterias con solo presionar un interruptor usando electricidad.

Los biólogos sintéticos están felices de buscar formas de conectar organismos modificados con la electrónica para que tengamos dispositivos y dispositivos vivos. La capacidad de crear microbios personalizados para detectar el entorno y fabricar moléculas biológicas será especialmente valiosa para los dispositivos que funcionarán dentro de nuestros cuerpos, dice William Bentley de la Universidad de Maryland. Por ejemplo, un organismo vivo podría utilizar un dispositivo de este tipo para detectar sustancias químicas producidas por bacterias causantes de enfermedades y para aislar el antibiótico adecuado.

Para que ciertos genes respondieran a la estimulación eléctrica, el equipo de Bentley utilizó las llamadas moléculas de señalización redox. Estas moléculas biológicas se encuentran en todas las células y pueden captar y transferir electrones. Los científicos también aprovecharon los componentes genéticos naturales de E. coli que responden al estrés oxidativo, que ocurre cuando se oxidan demasiadas moléculas en el cuerpo.

Para generar una carga eléctrica, los investigadores sumergieron el electrodo en un líquido que contenía bacterias. Cuando el electrodo da una carga positiva, las moléculas redox se oxidan y desencadenan mecanismos genéticos que responden al estrés oxidativo. Usando este procedimiento, Bentley mostró cómo E. coli, cuando se expone a una descarga, flota o comienza a brillar.

También consiguieron que una bacteria liberara una molécula de señalización que hace que otra bacteria se encienda, lo que demuestra que un conjunto de bacterias puede modificarse para actuar sobre otro conjunto de bacterias cuando se descargan eléctricamente.

El procedimiento implica solo un pequeño "flasheo" de bacterias con un control cuidadoso del proceso. Por ejemplo, de esta forma se pueden obtener biosensores, donde bacterias modificadas pueden reconocer ciertas sustancias, por ejemplo, identificar infecciones y responder con un resplandor. Según los expertos, solo llevará uno o dos años introducir esta tecnología, y luego el procedimiento para fusionar dispositivos biológicos y digitales podrá iniciarse a toda velocidad.

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