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En el baño: un juguete en lugar de una taza. Consejos para el maestro de casa

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Es bueno para los adultos: tienen un vaso especial en el estante del baño para cepillos de dientes y peines. Y no le ponen esto a los niños, tienen miedo de que lo rompan.

Sin embargo, si toma un juguete de plástico viejo adecuado y corta la parte superior, obtiene una "taza" irrompible, que también se puede colocar en la pared: entonces los niños estarán felices.

En el baño: un juguete en lugar de una taza.

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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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La piel de plástico siente la fuerza del tacto. 22.10.2015

Ingenieros de la Universidad de Stanford han creado una "piel" de plástico que detecta la fuerza del tacto y genera una señal eléctrica que transmite esta información a las células cerebrales vivas.

Diecisiete especialistas dirigidos por el profesor Zhenan Bao, que ha estado trabajando en esta dirección durante diez años, han desarrollado un material que imita propiedades de la piel humana como la plasticidad y la capacidad de curación. Además, la invención incluye una red de sensores que detectan y envían información sobre el tacto, la temperatura y el dolor al cerebro. En última instancia, este desarrollo debería encontrar aplicación en las prótesis de miembros.

Según la Sra. Bao, por primera vez fue posible obtener un material capaz de detectar la presión y transmitir señales al sistema nervioso. La capa superior crea un mecanismo sensible. Al mismo tiempo, la sensibilidad de los sensores es la misma que la de la piel humana. Es decir, la piel artificial es capaz de distinguir fácilmente entre un ligero toque de un dedo y un apretón de manos, por ejemplo. La capa subyacente transporta señales eléctricas y las convierte en estímulos bioquímicos compatibles con las células nerviosas.

La piel artificial tiene miles de millones de nanotubos de carbono incrustados. Cuando se aplica presión al plástico, los nanotubos se "aprietan" más juntos, lo que les permite conducir electricidad (cuanta más presión, mayor es el valor actual).

Los componentes electrónicos flexibles fueron desarrollados por ingenieros de PARC. Al desarrollar la interfaz para la interacción de la electrónica con las neuronas, se utilizó la técnica de Karl Deisseroth, un conocido especialista en el campo de la optogenética.

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