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Corriente eléctrica, energía eléctrica, aparatos eléctricos: estas palabras son familiares para todos. La electricidad se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. Muchos han oído hablar de las celdas galvánicas, fuentes de corriente eléctrica. En estos dispositivos, la energía de una reacción química se convierte en energía eléctrica.

Resulta que en casa puedes hacer celdas galvánicas simples.

Tome un galvanómetro y conéctelo con cables de cobre; coloque un clavo de hierro en un cable. Pegue un alambre de cobre y un clavo en una papa o una manzana: la aguja del galvanómetro se desviará. La corriente fluye en el circuito. Esto se explica de manera simple: una papa o una manzana tienen soluciones de sales minerales, que entran en reacción química con metales disímiles, formando una celda galvánica.

La desviación de la flecha será aún mayor si haces una batería de celdas galvánicas con un limón. Cortar el limón por la mitad con un cuchillo. En el corte, las particiones entre nidos individuales son visibles. Inserte piezas de alambre de cobre y pernos de hierro en cada enchufe, alternando entre ellos. Conecte los extremos en serie con un cable delgado. Esta será la batería galvánica.

Para el dispositivo de una celda galvánica, puede usar soluciones de vinagre, cloruro de sodio, en las que se bajan placas de varios metales, como zinc y cobre.

El físico italiano Alessandro Volta experimentó consigo mismo. Volta tomó dos monedas, necesariamente de diferentes metales, y se las puso en la boca: una en la lengua, la otra debajo de la lengua. Cuando conectó las monedas con un cable, sintió un sabor salado, lo que significa que pasó una corriente eléctrica a través del cable.

Volta obtuvo una poderosa fuente de electricidad al colocar más de cien círculos de zinc y plata uno encima del otro, separados por papel empapado en agua salada. Unió conductores a los círculos superior e inferior y se llevó los extremos a la boca. El científico estaba convencido de que esta es una buena fuente de corriente, que actúa durante mucho tiempo.

Puede repetir los experimentos de Alessandro Volta y asegurarse de que haya corriente, solo que es mejor conectar los conductores a un galvanómetro.

Autor: L. P. Yatsenko

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El nuevo parche "inteligente" es pequeño, del tamaño de una moneda. Le ahorra al paciente la molestia de controlar constantemente sus niveles de azúcar en la sangre y luego inyectarse insulina cuando sea necesario. El dispositivo imita la función reguladora del páncreas: controla el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre.

El parche en sí contiene dosis de insulina precargadas en microagujas muy pequeñas, de menos de un milímetro de largo, que administran rápidamente el medicamento cuando el azúcar en la sangre alcanza un cierto umbral. Tan pronto como este nivel vuelve a la normalidad, el suministro de insulina en el parche se ralentiza. La ventaja del parche es que puede ayudar a prevenir la sobredosis de insulina, que puede provocar hipoglucemia, convulsiones, coma o incluso la muerte, dicen los investigadores.

La insulina es una hormona producida naturalmente en el páncreas que ayuda al cuerpo a regular los niveles de glucosa que proviene de los alimentos y proporciona energía al cuerpo. La insulina es la clave molecular que ayuda a mover la glucosa del torrente sanguíneo a las células para obtener energía y almacenamiento. La diabetes tipo I ocurre cuando el cuerpo de una persona no produce insulina. La diabetes tipo II ocurre cuando el cuerpo no usa la insulina de manera eficiente. En cualquier caso, se prescribe la dosis habitual de insulina para combatir esta enfermedad. Esta hormona puede administrarse con una aguja y una jeringa o administrarse con una bomba de insulina, que es un dispositivo portátil del tamaño de un teléfono móvil conectado al cuerpo a través de un tubo con una aguja en el extremo.

Un parche inteligente podría ser una alternativa más conveniente a estos dispositivos. Las microagujas del parche están hechas de un polímero sensible a la glucosa que contiene insulina. Una vez aplicadas en la piel, las microagujas penetran en la piel y pueden evaluar los niveles de azúcar en la sangre. Si los niveles de glucosa aumentan, el polímero se activa para liberar insulina. Cada microaguja es más pequeña que una aguja normal que se usa para tomar muestras de sangre y no penetra tan profundamente debajo de la piel, por lo que el parche es menos doloroso que el pinchazo de una aguja. Cada microaguja penetra medio milímetro por debajo del nivel de la piel, lo que es suficiente para administrar insulina al cuerpo.

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