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Se ha desarrollado una variedad de patata resistente a las heladas

04.11.2021

El equipo de investigación del ARS y sus socios en Perú y los EE. UU. combinaron dos especies de papas silvestres de América del Sur y desarrollaron híbridos que podían soportar heladas fuertes. El trabajo continuó durante varios años, dando como resultado una variedad con la mayor capacidad para tolerar las heladas.

Según John Bamberg, gerente de proyectos y genetista de Investigación Vegetal mantenido por ARS en Madison, Wisconsin, las variedades pasaron por pruebas rigurosas antes de la selección final para determinar su tolerancia al frío.

Durante varios años, un grupo de científicos de Estados Unidos y Perú ha estado evaluando variedades de papa para resistencia a las heladas. Finalmente, para las labores de mejoramiento se seleccionaron las variedades de papa silvestre, Solanum acaule y Solanum commersonii, que mostraron la mayor resistencia a las bajas temperaturas.

Luego, los criadores cruzaron las dos variedades y evaluaron sus híbridos. Antes de la selección final, las variedades se sometieron a pruebas exhaustivas de resistencia al frío. Para ello, el equipo de científicos utilizó un congelador doméstico modificado que imita la escarcha natural durante la noche y una prueba de laboratorio para medir el nivel de daño a las membranas celulares.

Como resultado, la variedad de papa mejorada se probó en el campo en varias regiones de Perú, donde mostró buenos rendimientos y alta resistencia a las heladas.

El daño por heladas puede ocurrir en cualquier región y en cualquier momento en los Estados Unidos. En 2019, los productores de papas en el este de Idaho perdieron alrededor del 30 % de su cosecha debido a las heladas fuera de temporada. Además, las bajas temperaturas pueden degradar la calidad de las papas, lo que puede afectar negativamente la calidad de las semillas para la próxima cosecha.

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Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

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Chaleco antibalas fabricado en material de carbono nanoestructurado 01.07.2021

El peso ligero y la delgadez son dos indicadores deseables cuando se trata de materiales utilizados para la producción de chalecos antibalas y otros equipos de protección. Los investigadores han logrado avances impresionantes en esta área, utilizando los últimos avances en nanotecnología e inspirándose en "tecnologías naturales", como la estructura de las conchas de algunos moluscos marinos.

El avance en esta área es un nuevo material desarrollado por científicos de materiales del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que supera a materiales como el Kevlar y el acero en muchos parámetros básicos.

El punto de partida para la fabricación de un nuevo material es un polímero sensible a la luz, en cuyo volumen, con la ayuda de luz láser, se formó una nanored con una estructura regular ordenada. Después de crear la red, este material se colocó en una cámara de vacío de alta temperatura, donde el polímero se transformó en un material de carbono liviano con una estructura determinada.

Para probar el nuevo material y medir los valores de sus parámetros clave, los investigadores utilizaron una especie de pistola de plasma, en la que la luz láser creaba una nube de gas de plasma en expansión que empujaba las partículas del proyectil hacia un objetivo hecho de material. Se utilizaron partículas de vidrio recubiertas de oro y partículas de silicio como proyectiles, y ajustando la duración y la potencia de los pulsos láser se hizo posible disparar estas partículas a una velocidad de 40 a 1100 metros por segundo. Y para registrar las consecuencias de "disparar" con tales proyectiles, se utilizaron cámaras de alta velocidad.

El nuevo material pudo absorber y disipar la energía del impacto de manera más eficiente que el acero, el aluminio y el Kevlar de grosor y peso comparables. Y ahora el nuevo material tiene todas las posibilidades de convertirse en la base de la próxima generación de equipos de protección personal, más ligeros y eficaces que productos similares fabricados con materiales tradicionales.

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