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¿Monumentos subterráneos?

1373011358037Corresponsal: Esther Abós Zumeta

Un estudio reciente publicado en la revista Environmental Research Letters ha analizado una de las muchas consecuencias que producirá el cambio climático en un futuro. Este estudio, en parte ha comunicado datos impactantes para concienciar al mundo de la situación próxima de nuestro planeta intentando llamar la atención de los ciudadanos.

El dato principal del estudio consistía en citar varios lugares patrimonio de la humanidad que en 2.000 años se verían inundados si la tendencia actual continúa y las temperaturas se elevan a 3ºC por encima de los niveles pre-industriales. Algunos lugares dentro de los 720 considerados patrimonio de la humanidad y que se verían afectados son: la Estatua de la Libertad de Nueva York, la Casa de la ópera de Sídney, la Torre de Londres, y los centros históricos de Nápoles, Estambul, Venecia y San Petersburgo.

Pero el estudio va más allá y ha dado más datos importantes e impactantes como que aproximadamente el 7% de la población mundial está habitando territorios que en varios siglos estarán por debajo del nivel del mar y que de esa población, el 60% habita en China, India, Bangladesh, Vietnam e Indonesia. Y un último dato impactante es que islas como las Maldivas, las Bahamas o las Caimán podrían perder un 50% de su territorio e incluso llegar a desaparecer…

Fuente de información: http://www.elmundo.es/ciencia/2014/03/05/5317574f268e3e1c248b4580.html

Fuente de la imagen: http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/reapertura-estatua-libertad-nueva-york-2468331

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¿Ha fallado el primer trasplante artificial de corazón?

reuters1Corresponsal: Esther Abós Zumeta

El paciente francés de 76 años con insuficiencia cardíaca al que se le trasplantó el pasado diciembre el primer corazón artificial ha fallecido recientemente, aunque no hay datos que apunten que murió a causa del trasplante, para analizar la causa de la muerte va a hacer falta un análisis médico profundo.

El corazón que había recibido había sido desarrollado por la empresa francesa Carmat y tras 15 años de investigación habían conseguido finalizar el proyecto. El corazón había sido desarrollado con tecnología aeroespacial y además estaba diseñado para imitar a la perfección el funcionamiento de un corazón humano, adaptando de forma autónoma su ritmo a la actividad del paciente sin necesidad de ser controlado constantemente. Su origen, totalmente biológico había sido construido con tejidos biológicos para evitar los problemas que podían suponer los tejidos totalmente artificiales, es decir, evitar que se produjesen coágulos sanguíneos lo que multiplicaría el riesgo de accidentes cardiovasculares. Y una novedad que sorprendió al mundo de la ciencia fue que el corazón está dotado de sensores electrónicos que detectan todos los movimientos del paciente y también son capaces de medir su presión venosa y arterial ligada a su actividad, lo que le permite adaptar la frecuencia cardíaca en diferentes ocasiones.

A pesar de la muerte de este primer paciente, la empresa francesa pretende trasplantar veinte corazones a lo largo de este año y pretende lanzarse a otros países como Espala en 2015, pero…¿Cuánta gente pagaría los aproximadamente 200.000 euros que cuesta el trasplante por tener una vida incierta?

Fuente de la información: http://www.elmundo.es/salud/2014/03/03/5314e9d7ca47415f1c8b4586.html

Imagen: http://www.rionegro.com.ar/diario/imagenes-implantan-el-primer-corazon-artificial-autonomo-1435536-2.aspx

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Electrónica flexible hasta un 50 % más duro que el acero

UAM---molibdenoCorresponsal; Sakía Bouayadi

Un grupo de investigación español y holandés ha estudiado las propiedades mecánicas de este material en un trabajo pionero publicado en la revista Advanced Materials. Para estudiar este prometedor material los científicos de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) crearon láminas hasta cien mil veces más delgadas que un folio de papel y estudiaron su comportamiento con un microscopio de fuerzas atómicas. Con él consiguieron determinar la fuerza necesaria para deformar la membrana y romperla. Según el trabajo de los científicos, las nanoláminas de disulfuro de molibdeno son hasta un 50 por ciento más duras que el acero con la peculiaridad de que son “sorprendentemente flexibles”.  Además, como indican desde la Universidad Autónoma, sus aplicaciones no solo se limitan a envases y revistas con pantallas flexibles, sino que también podría utilizarse para crear sensores versátiles como por ejemplo para controlar los daños estructurales de un edificio o adheridos a la ropa para monitorizar pacientes.

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=54172

Imagen;

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/images/2010/UAM—molibdeno.jpg