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científicos logran salvar la vida de un niño con una nueva máscara corregida genéticamente

Un nuevo avance científico a logrado salvar la vida de un niño que prácticamente se encontraba moribundo, los investigadores utilizaron una nueva practica medica, la cual se baso en tomar sus células madre, corrigieron una mutación defectuosa dentro de ellas y las usaron para reemplazar el 80 por ciento de su piel; construyendo así una nueva una nueva máscara corregida genéticamente.

El niño sometido al experimento tiene una edad de de 7 años, se llama Hassan y su vida a estado marcada por una trágica historia. Prácticamente toda su vida le toco mirar más que su parte justa de dificultades. Una semana después de que nació en Siria, apareció una ampolla en su espalda. Los médicos allí le diagnosticaron un trastorno genético llamado epidermólisis ampollosa o EB, que deja la piel extremadamente frágil y propensa a desgarrarse. No había cura, dijeron. Cuando la familia de Hassan huyó del régimen de Bashar al-Assad y se mudó a Alemania como refugiados, los doctores allí dijeron lo mismo. Mientras tanto, las ampollas se volvían más grandes.

 

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Imagen: Universidad de Módena y Reggio Emilia

En junio de 2015, Hassan ingresó en la unidad de quemados de un hospital para niños en Bochum, Alemania. En ese momento, alrededor del 60 por ciento de su epidermis, la capa superior de su piel, había desaparecido. Su espalda, flancos y extremidades se habían convertido en un paisaje continuo de heridas abiertas, rojas y crudas. Gran parte de ella estaba muy infectada. El dolor fue insoportable. “¿Por qué tengo que vivir esta vida?”, Le preguntó a su padre.

Cinco semanas más tarde, los médicos de Hassan se habían quedado sin opciones, y planeaban comenzar la atención al final de la vida. Pero después de que su padre preguntara por los tratamientos experimentales, se pusieron en contacto con Michele de Luca, una bióloga de células madre de la Universidad de Módena y Reggio Emilia. En las últimas décadas, de Luca había estado trabajando en una forma de dar a los pacientes con EB piel fresca. Recopilaba células madre de su cuerpo, editaba los genes defectuosos que causaban su afección, utilizaba las células corregidas para desarrollar una epidermis saludable y volvía a injertar estas nuevas capas en los pacientes.

Practica de la nueva técnica

La técnica se había practicado intentado anteriormente en 2006 , pero a menor escala. En aquel entonces, trataron con éxito a una mujer de 49 años con una gran herida inducida por EB en su pierna derecha. La condición de Hassan era mucho peor, y él solo era un niño. Aún así, no había nada más que probar.

En agosto, De Luca y Pelligrini obtuvieron la luz verde para probar su técnica. En septiembre, recogieron una pulgada cuadrada de piel de la ingle de Hassan, una de las pocas partes de su cuerpo con la piel intacta. Aislaron las células madre, las modificaron genéticamente y crearon sus injertos de piel corregidos genéticamente. En octubre y noviembre, los trasplantaron a Hassan, reemplazando alrededor del 80 por ciento de su piel vieja.

La practica que se realizo sobre el  niño fue todo un éxito y le brindo ala niño la posibilitad de una nueva vida. El experimento sobre Hassan se realizo en febrero de 2016, Hassan fue dado de alta del hospital. En marzo, él estaba de vuelta en la escuela. Él no necesita ungüentos. Su piel es fuerte.

Descubra como se acerco peligrosamente el cometa 96P

Los astronomos de la agencia de la Aeronautica y el espacio norteamericana (NASA), en colaboracion con la Agencia europea del espacio (ESA); por medio de la mision de la NASA denomidada “SOHO” – abreviatura de Observatorio Solar y Heliosférico – lograron captar el eligroso paso del cometa 96P, el cual ingresó a su campo de visión el 25 de octubre de 2017. El cometa ingresó al ángulo inferior derecho de la vista de SOHO, y bordeó y rodeó el borde derecho antes de partir el 30 de octubre. SOHO también detectó el cometa 96P en 1996, 2002, 2007 y 2012, convirtiéndose en el visitante cometario más frecuente de la nave espacial.

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Créditos: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la ESA / NASA / SOHO / NRL /Karl Battam /Joy Ng

El cometa ingresó en la esquina inferior derecha de la vista de SOHO y bordeó el borde derecho antes de partir el 30 de octubre. Se puede ver a Júpiter pasando de izquierda a derecha detrás del disco central sólido, llamado disco ocultista, que bloquea la luz solar. y permite a SOHO ver la atmósfera solar, los planetas y los cometas.

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Las observaciones de un tercer fragmento indican que el cometa 96P todavía está evolucionando.
Créditos: Centro de Vuelo Espacial Goddard de la ESA / NASA / SOHO / Steele Hill

Las imagenes capturadas por los instrumentos opticos muestran como el cometa 96P pasó a través de una segunda misión de la NASA: STEREO – abreviatura de Observatorio de Relaciones Terrestres y Solares – la cual, también observó el cometa entre el 26 y 28 de octubre, desde el lado opuesto de la órbita de la Tierra. Es extremadamente raro que los cometas se vean simultáneamente desde dos ubicaciones diferentes en el espacio, y estas son las observaciones paralelas más completas del cometa 96P hasta el momento. Los científicos están ansiosos por utilizar estas observaciones combinadas para aprender más sobre la composición del cometa, así como su interacción con el viento solar, el flujo constante de partículas cargadas del sol.

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Créditos: Goddard Space Flight Center de la NASA / STEREO / Bill Thompson / Joy Ng

El cometa entró al fondo de la vista de STEREO y lo cruzó diagonalmente antes de partir el 28 de octubre. La mayor parte de la corona ha sido suprimida para sacar al cometa, dejando solo el flujo dinámico del viento solar.

Los incendios se extiende de manera muy peligrosa como reguero de pólvora

Durante el año 2017 la ola de calor que a azotado algunas regiones del planeta ha generado un peligroso fenómeno de incendios que aparecen y se extienden como reguero de pólvora, consumiendo grandes poblaciones de vegetación estratégica para la vida silvestre en algunos de los ecosistemas  mas frágiles del planeta. Grandes incendios y severos en Chile, el Mediterráneo, Rusia, los EE. UU., Canadá e incluso Groenlandia.

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Región de Boundary Waters Canoe Area Wilderness en el noreste de Minnesota se mira un incendio forestal.

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A fines de diciembre de 2016 y principios de enero de 2017, el denso humo se elevó por encima de una oleada de incendios forestales en la región pampeana de Argentina. En el último mes, aproximadamente dos docenas de incendios se han extendido por el paisaje rural. Los incendios probablemente comenzaron con tormentas eléctricas que siguieron a un tramo de clima más cálido que el promedio.

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El Chile el panorama también es desalentador con grandes incendios que han consumido grandes poblaciones de bosques Las causas principales de los incendios incluyen una sequía prolongada, fuertes vientos y un clima in-usualmente cálido que son todos signos de cambio climático. Estos incendios ya han causado pérdidas personales obvias a gran escala en todo el país, pero los incendios también están creando problemas para las industrias del vino y la madera en Chile. Las llamas han devastado los viñedos y los bosques por igual. La Oficina Nacional de Emergencia de Chile actualmente rastrea al menos 100 incendios activos que cubren 920 millas cuadradas, y solo 30 de estos incendios se consideran contenidos.

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Esta imagen de color natural capturada por el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS) a bordo del satélite Aqua, muestra la contaminación saliendo de los incendios hacia la atmósfera.

Esta ola de incendios  a lo largo dela geografía-terrestre se debe en gran manera a las grandes sequías que esta provocando e calentamiento global y la variacion climática. Toda esta variacion segundaría pone en peligro a vida en la tierra y amenaza directamente a las ciudades cercana a los bosques donde estos se están presentando repentinamente.

Descubra el impresionante color del suelo Marciano

Unas imágenes reveladas por la Agencia de la Aeronáutica y el Espacio Norteamericana (NASA), ha mostrado claramente como es la superficie del planeta rojo (Marte); Unas imágenes bastante llamativas y reveladoras de la similitud del suelo marciano con el suelo de nuestro planeta.

Ver imágenes 

La nube de color blanco amarillento en el centro inferior de esta imagen es una “torre de polvo” de Marte, una nube concentrada de polvo que puede elevarse a decenas de millas por encima de la superficie. Las plumas azul-blancas son nubes de vapor de agua. Esta imagen fue tomada el 30 de noviembre de 2010 por el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA.
Créditos: NASA / JPL-Caltech / MSSS. La cámara Mast del mástil Curiosity Mars (Mastcam) puede revelar la presencia de ciertos minerales en las rocas. Crédito de imagen: NASA / JPL-Caltech / MSSS. El Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA captura los campos de dunas marcianas. Crédito de la imagen: NASA / JPL-Caltech / Univ. de Arizona. Esta imagen fue capturada por la cámara HiRISE en el Mars Reconnaissance Orbiter. Crédito de imagen: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona.

 

Conozca el nuevo vehículo Mars Rover que la NASA pondrá en Marte

La agencia de la Aeronáutica y el Espacio Norteamericana (NASA), ha presentado el nuevo vehículo que sustituirá al Mars Rover en la superficie de el planeta rojo. El nuevo “Mars Rover” se pretende enviar al planeta rojo para el año 2.020, contara con una mayor capacidad que sus antepasados robots exploradores de martes.

Según lo ha informado la NASA, la misión Mars 2020 de la NASA tendrá más “ojos” que cualquier rover anterior: un total de 23 cámaras de mucha capacidad, las que podrán mirar con mas claridad y enviar a la tierra información mas detallada de las condiciones geológicas, climáticas y la posibilidad de encontrar signos de vida en la superficie marciana.

De alguna forma u otra el nuevo Mars Rover, creara panoramas radicales, mas reales, revelar obstáculos, estudiar la atmósfera y ayudar a los instrumentos científicos. Proporcionarán vistas espectaculares durante el descenso del rover a Marte y serán los primeros en capturar imágenes de un paracaídas cuando se abre en otro planeta. Incluso habrá una cámara dentro del cuerpo del rover, que estudiará las muestras mientras están almacenadas y se dejarán en la superficie para su recolección en una misión futura.

Todas estas cámaras se incorporarán cuando el rover Mars 2020 se construya en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. Representan una progresión constante desde Pathfinder: después de esa misión, los rovers Spirit y Opportunity fueron diseñados con 10 cámaras cada uno, incluso en sus módulos de aterrizaje; El rover Curiosity del Mars Science Laboratory tiene 17.

Novedades en el nuevo Mars Rover

El nuevo vehículo que se pondrá en la superficie contara con algunas novedades como sus 23 cámaras con visión 2020 y una amplia resolución de las imágenes tomadas. Las cámaras en 2020 incluirán más imágenes en color y en 3-D que en Curiosity, dijo Jim Bell de la Universidad Estatal de Arizona, Tempe, investigador principal para 2020 Mastcam-Z. La “Z” significa “zoom”, que se agregará a una versión mejorada de la MastCam de alta definición de Curiosity, los ojos principales del rover.

Las cámaras estereoscópicas de Mastcam-Z pueden admitir más imágenes tridimensionales, que son ideales para examinar las características geológicas y explorar posibles muestras a largas distancias. Las características como la erosión y las texturas del suelo se pueden ver a lo largo de un campo de fútbol. Documentar detalles como estos es importante: podrían revelar pistas geológicas y servir como “notas de campo” para contextualizar muestras para futuros científicos.

“Usar rutinariamente imágenes 3-D a alta resolución podría dar sus frutos a lo grande”, dijo Bell. “Son útiles para objetivos científicos tanto de largo alcance como de campo cercano”.

Los rovers Spirit, Opportunity y Curiosity fueron diseñados con cámaras de ingeniería para planear unidades (Navcams) y evitar peligros (Hazcams). Estas producen imágenes de 1 megapíxel en blanco y negro.

En el nuevo rover, las cámaras de ingeniería se han actualizado para adquirir imágenes en color de alta resolución de 20 megapíxeles.

Sus lentes también tendrán un campo de visión más amplio. Eso es fundamental para la misión 2020, que tratará de maximizar el tiempo dedicado a la ciencia y la recolección de muestras.

Conozca la secuencia que muestra el Sol desde su superficie hasta su atmósfera superior

Unas imágenes reciente tomadas por la agencia de la Aeronáutica y el espacio norte americana (NASA), y el observatorio de dinámica solar (Solar Dynamics Observatory); Muestra una secuencia de la temperatura promedio del sol desde su superficie hasta su atmósfera superior. 

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De caliente a más caliente / Crédito de la imagen: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory

La primera toma muestra la superficie del Sol en luz blanca filtrada; las otras siete imágenes fueron tomadas en diferentes longitudes de onda de luz ultravioleta extrema. Ademas se debe tener en cuenta que cada longitud de onda revela características algo diferentes. Se muestran en orden de temperatura desde el primero a una superficie de 6.000 grados C., a unos 10 millones de grados C en la atmósfera superior. Sí, la atmósfera exterior del Sol es mucho, mucho más caliente que la superficie. Los científicos están cada vez más cerca de resolver los procesos que generan este fenómeno.

Conozca el extraño agujero negro con un disco de acreción

Uno de los fenómenos mas raros y elusivo en el espacio son si duda la formación de los agujeros negros, e este caso un raro y elusivo fenómeno natural de una agujero negro con un disco de acreción, el cual se a formado por Una pequeña porción de material se dispara nuevamente en poderosos chorros de gas caliente, llamados plasma, que pueden causar estragos en su entorno. En el camino, este plasma de alguna manera se energiza lo suficiente como para irradiar intensamente la luz, formando dos columnas brillantes a lo largo del eje de rotación del agujero negro. Los científicos han debatido durante mucho tiempo dónde y cómo sucede esto en el avión.

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El concepto de este artista muestra un agujero negro con un disco de acreción, una estructura plana de material que orbita el agujero negro, y un chorro de gas caliente, llamado plasma.
Créditos: NASA / JPL-Caltech

Por medio del telescopio espacial NuSTAR de la NASA y una cámara rápida llamada ULTRACAM en el Observatorio William Herschel en La Palma, España, los científicos han podido medir la distancia que las partículas en los aviones viajan antes de “encenderse” y convertirse en fuentes brillantes de luz. Esta distancia se llama “zona de aceleración”. El estudio se publica en la revista Nature Astronomy.

Los científicos observaron dos sistemas en la Vía Láctea llamados “binarios de rayos X”, cada uno de los cuales consiste en un agujero negro que se alimenta de una estrella normal. Estudiaron estos sistemas en diferentes puntos durante los períodos de estallido, que es cuando el disco de acreción, una estructura plana de material que orbita el agujero negro, se ilumina debido a la caída del material.

Un sistema, llamado V404 Cygni , había alcanzado un brillo casi máximo cuando los científicos lo observaron en junio de 2015. En ese momento, experimentó el estallido más brillante de un binario de rayos X visto en el siglo XXI. El otro, llamado GX 339-4, era menos del 1 por ciento de su brillo máximo esperado cuando se observó. La estrella y el agujero negro de GX 339-4 están mucho más juntos que en el sistema V404 Cygni.

A pesar de sus diferencias, los sistemas mostraron retrasos de tiempo similares -cerca de una décima de segundo- entre cuando NuSTAR detectó por primera vez la luz de rayos X y ULTRACAM detectó reflejos en la luz visible un poco más tarde. Esa demora es menor que un abrir y cerrar de ojos, pero es significativa para la física de los chorros de agujeros negros.

Conozca la galería de las increíbles imágenes del mayor proyecto de caracterización multimétodo de los materiales y las prácticas del arte rupestre del Caribe

Un nuevo estudio publicado en a revista scienceDirect, representa la primera identificación positiva de medios de unión de goma vegetal en el arte precolombino, y las primeras fechas de arte rupestre indígena en el Caribe. Mona Island revela un extenso y bien conservado paisaje cultural subterráneo precolombino y temprano colonial con densas concentraciones de arte rupestre recién descubierto en hasta 30 cuevas. Se utilizó un enfoque de métodos múltiples para la investigación de pigmentos y medios de unión, carbón y sedimentos de cuevas para dilucidar las tecnologías, cronologías y procesos del arte y los artistas indígenas.

Ver imágenes: 

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Artistas antes de Colón: una caracterización multimétodo de los materiales y las prácticas del arte rupestre del Caribe / Project El Corazón del Caribe

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Artistas antes de Colón: una caracterización multimétodo de los materiales y las prácticas del arte rupestre del Caribe / Project El Corazón del Caribe

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Artistas antes de Colón: una caracterización multimétodo de los materiales y las prácticas del arte rupestre del Caribe / Project El Corazón del Caribe

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Artistas antes de Colón: una caracterización multimétodo de los materiales y las prácticas del arte rupestre del Caribe / Project El Corazón del Caribe

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Artistas antes de Colón: una caracterización multimétodo de los materiales y las prácticas del arte rupestre del Caribe / Project El Corazón del Caribe

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Artistas antes de Colón: una caracterización multimétodo de los materiales y las prácticas del arte rupestre del Caribe / Project El Corazón del Caribe

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Artistas antes de Colón: una caracterización multimétodo de los materiales y las prácticas del arte rupestre del Caribe / Project El Corazón del Caribe

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Diseños aditivos y extractores de las zonas oscuras de tres cuevas en Mona. A) motivos dibujados con carbón vegetal; B) motivos acanalados y área de extracción sistemática (lado derecho); C) cara dibujada con carbón; D) Cara acanalada con extremidades y apéndices. Foto: Project El Corazón del Caribe

El arte rupestre, o el marcado in situ y motivado de lugares naturales a menudo fuera de entornos domésticos, presenta desafíos en términos de caracterización arqueológica básica ( Bahn, 2010 ; Chippindale y Taçon, 1998  ;   Whitley, 2001 ). Hay dos razones para esto. En primer lugar, desafíos para conectar el arte rupestre con las áreas principales de la vida social, especialmente cronológicamente, y en segundo lugar en términos del desafío o significado hermenéutico. En este trabajo abordamos el arte rupestre como una forma de tecnología de comunicación basada en el lugar y nos enfocamos en el contexto de las prácticas artísticas indígenas como un primer paso para abordar el funcionamiento de tales prácticas dentro de las sociedades indígenas ( Gell, 1998 ; Houston, 2004  ;  Robb, 2015 ).

Descubras como la NASA estudia los microorganismos en el espacio

Un reciente proyecto de la Agencia de la Aeronáutica y el espacio Norteamericana (NASA), pretende estudiar la microbio-logia de los seres vivos en el espacio. El proyecto por medio del cual se estudiara los microorganismos en el espacio se ha llamado “Proyecto Spectrum”, el cual utilizara la iluminación azul de excitación en una unidad de prototipo Spectrum para así respaldar experimentos que demuestren cómo diferentes organismos, como plantas, microbios o gusanos, se desarrollan en condiciones de microgravedad.

El proyecto se desarrollara con la elaboración de un Hardware especial, el cual podrá realizar muchos análisis de los microorganismos expuestos a la luz. En estos experimentos, las semillas de las plantas se colocan en gel de agar (una sustancia gelatinosa obtenida de algas) en una placa de Petri montada en la unidad Spectrum. Las semillas germinan y, a medida que se desarrollan las plántulas, se exponen a cualquier combinación de luz roja, verde, azul, blanca o infrarroja para investigar diferentes aspectos de su crecimiento y fisiología.

En un experimento típico, un astronauta cargará una placa de Petri con semillas en la unidad Spectrum, luego el sistema ejecutará un script automático que controlará la temperatura y cambiará las luces de acuerdo con un programa deseado y la cámara tomará fotografías cada hora. Los científicos en la Tierra recibirán fotografías regulares de las plantas que crecen en la placa de Petri. Los resultados arrojarán luz sobre cómo las plantas crecen de manera diferente en el entorno de microgravedad del espacio.

Los experimentos de Spectrum serán importantes porque los genes controlan la similitud física y funcional entre generaciones de plantas. Sin embargo, los genes no determinan la estructura de un organismo solo. Factores ambientales como la iluminación y la microgravedad son otras influencias .

25 increíbles trucos para tomar mejores fotografías

El mundo de las fotografiaras esta lleno de increíbles trucos que pueden hacer que mejor sea la captura fotográfica. Desde la posición o el angulo en que se toma la fotografía, hasta la manera como se proyecta la luz sobre el objeto.

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