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Fenómeno de poliploidía encontrado en insectos

05.01.2020

La evolución de los organismos vivos, a pesar de la creencia popular, se llevó a cabo de maneras completamente diferentes, no solo en diferentes especies del mismo reino, sino también en diferentes especies en principio. Biólogos evolutivos de la Universidad de Arizona han presentado su nuevo estudio sobre la evidencia encontrada de poliploidía en insectos, un descubrimiento bastante inusual y revolucionario, que finalmente comprenderá las diferencias en el proceso evolutivo de animales y plantas.

La biología evolutiva es un área separada de la biología, cuyo alcance cubre principalmente el estudio de los mecanismos del desarrollo genético de varios organismos vivos. Incluso durante el siglo pasado, varios científicos probaron el proceso de poliploidía -el proceso de reproducción genómica- en las plantas, pero los estudios de esa época no permitieron vincularlo finalmente con el reino animal. Ahora, gracias a un sistema especial de investigación bioinformática desarrollado por un equipo de la Universidad de Arizona, se ha descubierto el proceso de poliploidía en insectos, que representan el departamento más rico del mundo animal en términos de biología evolutiva.

La detección de rastros de poliploidía fue posible gracias a un nuevo conjunto de métodos y técnicas para estudiar la duplicación genómica; por lo tanto, el equipo pudo detectar estos rastros en algunas especies de insectos, lo que indica claramente un proceso similar en otros animales.

Sin embargo, los científicos aún no tienen prisa por llegar a tales conclusiones, porque es necesario volver a verificar los datos obtenidos del sistema bioinformático en el contexto del estudio de otros tipos de insectos. Sin embargo, si en el futuro esta teoría finalmente se confirma, entonces se abrirán horizontes de estudio y descubrimientos completamente nuevos antes de la biología evolutiva, y algunos de los resultados del estudio ciertamente encontrarán su encarnación en nuevos sistemas y métodos de investigación.

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Se ha demostrado la existencia de una regla de entropía para el entrelazamiento cuántico 09.05.2024

La mecánica cuántica sigue sorprendiéndonos con sus misteriosos fenómenos y descubrimientos inesperados. Recientemente, Bartosz Regula del Centro RIKEN de Computación Cuántica y Ludovico Lamy de la Universidad de Amsterdam presentaron un nuevo descubrimiento relacionado con el entrelazamiento cuántico y su relación con la entropía. El entrelazamiento cuántico juega un papel importante en la ciencia y la tecnología de la información cuántica modernas. Sin embargo, la complejidad de su estructura hace que comprenderlo y gestionarlo sea un desafío. El descubrimiento de Regulus y Lamy muestra que el entrelazamiento cuántico sigue una regla de entropía similar a la de los sistemas clásicos. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas en el campo de la ciencia y la tecnología de la información cuántica, profundizando nuestra comprensión del entrelazamiento cuántico y su conexión con la termodinámica. Los resultados del estudio indican la posibilidad de reversibilidad de las transformaciones de entrelazamiento, lo que podría simplificar enormemente su uso en diversas tecnologías cuánticas. Abriendo una nueva regla ... >>

Mini aire acondicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

El verano es una época de relajación y viajes, pero muchas veces el calor puede convertir esta época en un tormento insoportable. Conozca un nuevo producto de Sony: el mini aire acondicionado Reon Pocket 5, que promete hacer que el verano sea más cómodo para sus usuarios. Sony ha presentado un dispositivo único: el mini acondicionador Reon Pocket 5, que proporciona refrigeración corporal en los días calurosos. Con él, los usuarios pueden disfrutar de frescura en cualquier momento y en cualquier lugar simplemente usándolo alrededor del cuello. Este mini aire acondicionado está equipado con ajuste automático de modos de funcionamiento, así como sensores de temperatura y humedad. Gracias a tecnologías innovadoras, Reon Pocket 5 ajusta su funcionamiento en función de la actividad del usuario y las condiciones ambientales. Los usuarios pueden ajustar fácilmente la temperatura mediante una aplicación móvil dedicada conectada mediante Bluetooth. Además, para mayor comodidad, se encuentran disponibles camisetas y pantalones cortos especialmente diseñados, a los que se puede colocar un mini acondicionador. El dispositivo puede oh ... >>

Energía del espacio para Starship 08.05.2024

Producir energía solar en el espacio es cada vez más factible con la llegada de nuevas tecnologías y el desarrollo de programas espaciales. El director de la startup Virtus Solis compartió su visión de utilizar la nave espacial SpaceX para crear plantas de energía orbitales capaces de alimentar la Tierra. La startup Virtus Solis ha presentado un ambicioso proyecto para crear plantas de energía orbitales utilizando la nave Starship de SpaceX. Esta idea podría cambiar significativamente el campo de la producción de energía solar, haciéndola más accesible y barata. El núcleo del plan de la startup es reducir el coste de lanzar satélites al espacio utilizando Starship. Se espera que este avance tecnológico haga que la producción de energía solar en el espacio sea más competitiva con respecto a las fuentes de energía tradicionales. Virtual Solís planea construir grandes paneles fotovoltaicos en órbita, utilizando Starship para entregar el equipo necesario. Sin embargo, uno de los principales desafíos ... >>

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, ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

Computadoras bosónicas 06.01.2013

Las computadoras de un nuevo tipo superarán a las clásicas en términos de potencia y podrán competir con las cuánticas. Se basan en bosones y son similares a las computadoras cuánticas, y se diferencian de las tradicionales en varios aspectos importantes. En las computadoras convencionales, los datos se representan como ceros y unos, expresados ​​en los estados de encendido y apagado del transistor. Las computadoras cuánticas usan bits cuánticos, o qubits, que también pueden estar en una superposición de estados de encendido y apagado. Esta característica hace que las computadoras cuánticas sean capaces de realizar computación paralela a nivel físico, gracias a lo cual pueden resolver problemas específicos mucho más rápido. En teoría, una computadora cuántica con 300 qubits puede realizar simultáneamente más cálculos que átomos hay en el universo.

Pero mantener los qubits en superposición es todo un desafío; y se vuelve más complejo cuantos más qubits están involucrados en los cálculos. Debido a esto, la creación de una computadora cuántica más poderosa de lo habitual en la práctica debería ser extremadamente difícil.

Recientemente, dos grupos independientes de científicos han creado un nuevo tipo de dispositivo que puede denominarse computadora bosónica. Se llama el puente entre las computadoras clásicas y cuánticas. Tales máquinas también usan la naturaleza inusual de la física cuántica, pero no necesitan qubits. Por lo tanto, “tecnológicamente, son mucho más fáciles de crear que las computadoras cuánticas en toda regla”, dice Matthew Broom, físico cuántico de la Universidad de Queensland (Australia). Aunque las computadoras bosónicas son teóricamente capaces de lograr potencias más bajas que las computadoras cuánticas, aún deberían superar a las computadoras clásicas. En lugar de qubits, utilizan un tipo especial de partículas conocidas como bosones. “En este caso, usamos fotones”, dice Ian Walmsley, físico cuántico de la Universidad de Oxford (Inglaterra).

Broome y Welmsley trabajaron en dos equipos diferentes para desarrollar de forma independiente una computadora bosónica basada en un concepto descrito por primera vez por Scott Aaronson del Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE. UU.). La computadora consta de varios dispositivos, cada uno de los cuales crea fotones individuales. Luego, los fotones ingresan a la red común, donde se influyen mutuamente. Las salidas de esta red están equipadas con sensores que analizan partículas. Calcular a qué salida llegarán esos fotones, una operación llamada selección de bosones, va más allá de la informática clásica cuanto más fotones estén involucrados en el proceso. La computadora que Broome y sus colegas desarrollaron usa tres fotones; en la computadora de Walmsley y sus coautores - cuatro.

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