martes, 11 de marzo de 2025

La huella de carbono: qué es y cómo podemos reducirla

El cambio climático genera preocupación global, pero su magnitud puede resultar abrumadora. Una forma de entender nuestro impacto es a través de la huella de carbono, que mide las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por nuestras actividades diarias.

Según el experto Mike Berners-Lee, la huella de carbono abarca desde el consumo energético en el hogar hasta la alimentación, el transporte y los productos que compramos. En general, a mayor riqueza, mayor huella de carbono, ya que los hábitos de consumo influyen directamente en las emisiones.

 

El cálculo de la huella de carbono es complejo. Factores como el transporte, la fabricación de bienes o la producción de alimentos tienen múltiples implicaciones ambientales. Por ejemplo, el impacto de un vuelo varía según la clase en la que se viaje y la carga del avión.

Para facilitar su medición, han surgido herramientas como calculadoras de huella de carbono, que ayudan a los individuos y empresas a estimar su impacto ambiental y a buscar formas de reducirlo. En España, el Ministerio para la Transición Ecológica ofrece recursos para calcular y compensar las emisiones.

 

Algunas críticas señalan que las grandes compañías petroleras promovieron la idea de la huella de carbono personal para desviar la atención de su responsabilidad en la crisis climática. Expertos como Katharine Hayhoe argumentan que, aunque las acciones individuales son importantes, el verdadero cambio debe ser estructural.

Más allá de reducir nuestra huella personal, es crucial generar un impacto colectivo: exigir políticas climáticas, apoyar energías limpias y abogar por cambios en instituciones y empresas. Como dice Hayhoe, "no basta con reducir nuestra huella; debemos usar nuestra voz para cambiar el sistema". 


Fuentehttps://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/huella-carbono-que-es-como-se-mide

Relacionado con el tema 11 del libro de texto, precisamente el apartado de clima.

lunes, 10 de marzo de 2025

La inteligencia artificial acelera descubrimiento sobre superbacterias.

    

Un equipo de microbiólogos del Imperial College de Londres ha investigando durante 10 años cómo algunas superbacterias obtienen resistencia a los antibióticos y logran propagarse entre distintas especies. Sin embargo, una inteligencia artificial desarrollada por Google, llamada "co-científico", logró resolver en solo 48 horas lo que a los científicos les llevó diez años.

La investigación la llevó el profesor José R. Penadés, que se centró en descubrir el mecanismo exacto mediante el cual estas bacterias pueden resistir a los antibióticos. Al proporcionar a la IA datos experimentales y una hipótesis inicial, esta no solo proporcionó sus descubrimientos en dos días, sino que también propuso cuatro nuevas hipótesis.

Una de estas hipótesis era muy novedosa y plantea que las superbacterias pueden formar una especie de "cola" con material de distintos virus, lo que les permite moverse entre especies y aumentar su capacidad de propagación. Este hallazgo está siendo estudiado actualmente por los investigadores, ya que podría cambiar la forma en que entendemos la resistencia bacteriana y ayudar a desarrollar nuevas estrategias para combatir estas infecciones.

Este experimento demuestra el gran potencial que puede tener la inteligencia artificial en la ciencia y su capacidad para acelerar descubrimientos en diferentes campos como la microbiología y la medicina. En un mundo donde la resistencia a los antibióticos es un gran problema, herramientas como esta IA podrían ser clave para encontrar soluciones más rápidas y eficaces.

Este artículo se puede relacionar principalmente con la Unidad 2: Microorganismes, formes acel·lulars i salut, especialmente en los siguientes apartados: 1. La microbiologia (pág. 59), estudia los microorganismos y su impacto en la salud, y 4. Microorganismes i salut (pág. 66), relacionado con enfermedades causadas por microorganismos y cómo combatirlas.

Fuente:  https://www.xataka.com.mx/robotica-e-ia/estos-cientificos-tardaron-10-anos-resolver-problema-superbacterias-ia-google-hizo-48-horas

sábado, 8 de marzo de 2025

Ya se ha logrado que las células animales y vegetales generen luz de forma autónoma.

Un nuevo estudio publicado en Science Advances explica como un equipo de biólogos sintéticos, dirigido por Karen Sarkisyan del Imperial College de Londres descubrió como conseguir que las plantas puedan producir de forma nativa todas las moléculas necesarias para la emisión de luz. Más allá de los avances estéticos que la vegetación luminosa puede proporcionar la ciencia fundamental ofrece conocimientos profundos sobre la fisiología molecular de las plantas, permitiendo así un seguimiento continuo de sus respuestas a diferentes fuentes de estrés y en consecuencia, el desarrollo de cultivos y la resistencia a enfermedades. 

El equipo de Sarikisyan trabajo junto al instituto de biología molecular y celular de plantas de la Universitat, Politécnica de Valencia para comprender mejor el alcance de los hallazgos. Logró introducir los genes implicados en una ruta de luminiscencia en plantas, que fueron los capaces de expresar las enzimas para que se produjera la luminiscencia. Con ello, consiguieron desarrollar optimizaciones como por ejemplo petunias luminiscentes a modo de decoración, pero aparte de esta aplicación ornamental, esta investigación tiene de importante que se ha conseguido sustituir, un gen del hongo, por un gen que tiene origen vegetal, haciendo que se abra un amplio panorama de aplicaciones en la planta (ya que el gen de hongo ocupaba mucho espacio para introducir un gen en el organismo). Se utiliza un virus que no está completo en su estructura. El objetivo es, que el gen actúe como un interruptor y cuando la planta lo detecte se active. En este caso se encienda la luz. 

La vía de bioluminiscencia se ha replicado en otras especies, incluidas levaduras e incluso en células humanas. Más allá de la estética, se puede adaptar la luminiscencia autosostenida para controlar la prevención o detección de una enfermedad y ayudar en la detección de candidatos a fármacos, haciendo que esta tecnología tenga un impacto mayor .

Este artículo, esta relacionado con el tema de “histología vegetal y animal” del libro de texto.


https://www.larazon.es/sociedad/logrado-que-celulas-animales-vegetales-generen-luz-forma-autonoma_20240401660a17c817c56e00013d3073.html



2024 fue caluroso, pero también podría haber sido el año más frio del resto de tu vida.

 Según los datos publicados por el servicio de cambio climático Copérnico de la Unión Europea, se ha registrado el año 2024, como el año más caluroso jamás registrado. También seria el primer años en el que el planeta, superó el objetivo de calentamiento global de 1’5 grados centígrados establecido en el Acuerdo del Clima Paris.

Esto podría deberse al truco conocido como Síndrome de la línea de base cambiante. Masashi Sog, ecólogo aplicado de la Universidad de Tokio, afirma que resolver el cambio climático requiere cambios significativos en el comportamiento individual y colectivo.

“Los últimos dos años han sido una especie de sobrealimentación ” dice Gavin Schmidt, director del instituto Goddard de estudios espaciales de la NASA, que ensambla el registro de temperatura global de la agencia. Esto se debe al reciente fenómeno de El Niño, un fenómeno que esta elevando las temperaturas globales, pero los científicos advierten que el Calentamiento Global también se debe a la acción humana, sobretodo por las emisiones de gases de efecto invernadero. Según Schmidt, en la próxima década se superar de forma permanente el umbral de 1’5 ºC de calentamiento, lo que hará que la mayoría de los años sean mas cálidos. Para 2100, si no se toman medidas, el aumento podría llegar a 3 ºC, provocando más fenómenos extremos, como las olas de calor, sequías e incendios. Cada décima de grado que suba hará que estos efectos sean más graves.

Este artículo, esta relacionado con el tema “Las capas fluidas y el clima” del libro de texto.

https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2024/12/calor-2024-ano-mas-frio-proximas-decadas 

miércoles, 5 de marzo de 2025

 

 PROTEÍNA HUMANA PUEDE DESENCADENAR PARKINSON.

Una investigación científica internacional donde participa el centro de investigación médica de Navarra ha demostrado que las formas patológicas de una proteína pueden iniciar y extender en ciertos seres vivos el proceso degenerativo característico del Parkinson.

Diversos estudios han podido confirmar que formas sintéticas de  α-sinucleína ( proteína neuronal responsable del reciclaje de vesículas y regulación de la movilidad de las vesículas sinápticas) son tóxicas para las neuronas y pueden propagarse de célula en célula. Sin embargo hasta este estudio no éramos conocedores de la capacidad patogénica de esta proteína y si era relevante para esta enfermedad.

El estudio se ha basado en la extracción de α-sinucleína de cerebros de pacientes fallecidos con Parkinson e inyectar esta proteína en el cerebro de roedores y primates. Los animales, meses más tarde, presentaron una degeneración neuronal y acúmulos de la proteína característicos del Parkinson, afirmando así que la proteína es capaz de iniciar y extender el proceso neurodegenerativo.

Este hallazgo proporciona nuevas pistas sobre el funcionamiento de la enfermedad y permite a expertos en el área avanzar en terapias adecuadas a la enfermedad.



Este artículo está relacionado con el primer tema del libro de texto, en concreto con el material dado en clase " Las proteínas y su estructura".

https://biotech-spain.com/es/articles/una-prote%C3%ADna-humana-puede-desencadenar-la-enfermedad-de-parkinson/

 

COMO LAS CÉLULAS EPITELIALES ADAPTAN SU MORFOLOGÍA.

Un equipo internacional de investigadores, liderado por científicos del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), la Universidad de Sevilla y las universidades de Stanford y California en San Diego, ha identificado un mecanismo celular que permite a las células epiteliales adaptarse a la presión generada por el crecimiento de los tejidos. Este descubrimiento, publicado en la revista Development, podría ayudar a comprender mejor el comportamiento celular en contextos como el desarrollo embrionario y la proliferación descontrolada de células tumorales.

Usando embriones de estrella de mar como modelo, los científicos han podido observar en tiempo real la evolución celular durante su rápida proliferación. En estas etapas tempranas del desarrollo, las células deben reorganizarse en un espacio limitado, lo que genera presión entre ellas. Para analizar este fenómeno, el equipo utilizó CartoCell, una herramienta basada en aprendizaje profundo que permite el análisis tridimensional de las imágenes celulares.

Los resultados revelaron que, a medida que la densidad celular aumenta, las células epiteliales cambian su forma de prisma a escutoide. Este hallazgo es significativo porque amplía el conocimiento sobre los escutoides, una forma geométrica descubierta por el mismo equipo en 2018 y que hasta ahora se había relacionado principalmente con la estabilidad de tejidos curvos. Ahora, la investigación demuestra que los escutoides también surgen como una respuesta celular a la compresión.

Este estudio podría tener aplicaciones importantes en el campo de la investigación oncológica, ya que el crecimiento tumoral implica la proliferación de células cancerígenas que ejercen presión sobre las células sanas adyacentes. Comprender mejor los cambios morfológicos celulares en respuesta a la compresión podría abrir nuevas vías para el diseño de estrategias terapéuticas.

En definitiva, este hallazgo subraya la importancia del escutoide en la biología celular y refuerza su papel en la adaptación estructural de los tejidos. La investigación futura podrá profundizar en cómo esta forma celular influye en otros procesos biológicos y en enfermedades relacionadas con el crecimiento descontrolado de células.


Este Artículo lo relacionaría con el tema del libro de texto "tejidos animales y vegetales".

https://www.ibis-sevilla.es/es/noticias/investigacion/actualidad/descubren-un-nuevo-mecanismo-celular-para-adaptarse-a-la-compresion-en-los-tejidos-epiteliales/

domingo, 9 de febrero de 2025

Este mineral recién descubierto desvela datos desconocidos sobre el manto de la Tierra

 En 2021, del análisis realizado a un diamante extraído de una mina de Botswuana se descubrió un mineral solamente conocido de manera teórica en la zona de transición entre el manto inferior y el superior, la Davemaoita.

Hasta el momento, se había estimado que el manto inferior estaba compuesto en un 5% o 7% de este mineral, cuya observación en esa capa es muy complicada debido a las altas presiones y temperaturas a las que rocas y minerales se ven expuestas. Y por las que se reorganizan sus estructuras cristalinas con relativa rapidez. Como explicó a National Geografic España el mineralogista Oliver Tschauner: “El material del manto se encuentra en movimiento debido a los movimientos de convección. Por lo tanto, a cada nivel de profundidad los minerales del manto están en equilibrio termodinámico a una temperatura y presión dadas y en función de la composición de toda la roca. A veces determinadas erupciones volcánicas transportan fragmentos de roca de hasta 100 km de profundidad (algunos creen que 200 km) pero no del manto inferior (660 a 2.700 km de profundidad). No obstante, los diamantes que se encuentran a esta profundidad son capaces, durante su formación, de proteger física y químicamente a los minerales circundantes manteniendo su estructura original.

La Davemaoita, aunque es un silicato de calcio, presenta inclusiones en su estructura cristalina de uranio (U), torio (Th), potasio (K) del que tiene gran concentración, tierras raras y elementos radiactivos; lo que permite ubicar estos elementos y las fuentes de calor terrestre. Además, al encontrarse en un diamante, se demuestra que los procesos de carbono del manto superior también se pueden dar a mayor profundidad y, que las inclusiones; que solo se habían encontrado hasta los 400Km, también son posibles.

Descubrimientos como este son determinantes para el estudio en mayor profundidad de la composición de las capas inferiores de la Tierra.

 

Este articulo bien se podría relacionar con el tema 12 del libro de texto, “La Terra: estructura i materials”, y con el apartado 2. Estructura interna de la Terra.

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/este-mineral-recien-descubierto-desvela-datos-desconocidos-sobre-el-manto-de-la-tierra_17549

https://www.bbc.com/mundo/noticias-59340165



Una bacteria intestinal que podría aumentar la fuerza muscular

Un equipo de investigadores españoles ha descubierto que una bacteria del intestino podría estar relacionada con una mayor fuerza muscular. ...