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Porque somos como somos

28 mayo, 2015

UNA EXPLICACIÓN DE PORQUE SOMOS COMO SOMOS
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Hay dos motivos por el cual las cosas no salen como deberían, lo que podemos constatar con los hechos de que comemos mal, no estamos en forma, no nos actualizamos en los temas de hoy, ya sean temas cientificos, tecnológicos o todos aquellos que nos puede ayudar a vivir mejor. Las dos razones son:

1) TENEMOS TODA LA PUBLICIDAD EN CONTRA:

la publicidad se opone al tema de comer bien y estar en forma, especialmente porque no le conviene a quienes ponen avisos publicitarios: hospitales, medicos, laboratorios, e incluso algunos politicos, etc. viven en su mayoría de que legiones de nosotros vivamos en hospitales tomando farmacos, para tratar enfermedades que podriamos prevenir mucho mejor, e incluso curar. Es lógico entonces que la publicidad no proclame ni le interese cambiar estas cosas. Tampoco son bienvenidos los adelantos en medicina personal: que usted solo se mida la presion, la glucosa, se haga analisis de sangre, etc., por los mismos motivos.

Es claro que esa misma publicidad nos manipula para que no creamos que ella no es importante y no influye para nada en nuestras vidas. En cada encuesta que se hace preguntandonos sobre el efecto de la publicidad en nuestra vida, respondemos que casi ningun efecto!. Pues bien, esa es la respuesta que ella nos enseña a dar: usted es quién elije, usted es el responsable. Esto se aplica a como comemos y a nuestros hábitos, para deslindar responsabilidades.

2) TENEMOS UN ORIGEN BASTANTE HUMILDE:

Usted y yo, tenemos un origen intelectual humilde, somos primates evolucionados, por lo tanto, no exija tanto al cerebro que poseemos. Ese cerebro nos ha conducido a hoy con bastante éxito e hizo un excelente trabajo para sobrevivir en el pasado. Una de las leyes con las que se maneja el cerebro para lograr esto es: no innovar, para mantenerse en el lugar de confort que ha logrado. Este origen intelectual humilde podemos verlo en que seguimos manejandonos con las cosas viejas hasta que ya no se puede mas, en la forma en que vivimos, las cosas que priorizamos en nuestra vida y la forma en que gastamos nuestro dinero, que bastante nos cuenta ganarlo.

Ni hablar de intentar razonar con la forma en que nuestros politicos gastan el dinero…es demasiado pedirle a nuestro humilde origen. Estos son los motivos de que el mundo real no sea como el que nos gustaría que fuera: hay hambre, hay guerras, hay injusticias por todos lados, porque somos hombres simplemente y por ello, dificilmente podamos hacer una dieta sana y ejercitarnos para estar más tiempo saludables, mientras la TV nos siga mostrando hermosas comidas para nuestros ojos, pero malas para nuestra salud. Y por los mismos motivos, tampoco podremos evitar que haya hambre, guerras, terrorismo e injusticias. ¿Cree que es pesimismo?…sólo simple realidad. También es una realidad que con la evolución y el tiempo necesario, llegaremos a dominar también estos dos problemas que hoy nos mantienen algo atrapados. Y esto tampoco es optimismo: simple realidad.
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See on Scoop.itNovedades Cientificas y Médicas

Los países que avanzan

1 abril, 2014

See on Scoop.itAprender a votar = pensar en los otros – La Historia que debe conocer – Los Sistemas Politicos –

Refernan Ref‘s insight:

RANKING DE PAISES SEGUN SU PODER DE INVENCIÓN

El informe anual de la OMPI (Organización mundial de patentes intelectuales), una organización integrada por 187 países, revela que EE.UU. sigue siendo el líder mundial en innovación, con 57.300 solicitudes de patentes internacionales presentadas en 2013, le sigue JAPON con 44.000 solicitudes de patentes, CHINA con 22.000 solicitudes, ALEMANIA y COREA DEL SUR con 12.400 son las que siguen.

 

Latinoamerica solicitó en total unas 1000 patentes internacionales el año pasado, una cifra mínima si se la compara con las 12.400 de Corea del Sur o las 1600 de Israel. En otras palabras, los 32 países de América latina juntos -con casi 600.000 millones de personas- presentaron menos del 10% de las solicitudes de patentes internacionales presentadas por un solo país como Corea del Sur, un país de solo 50 millones de habitantes.

 

Brasil presentó 660, México 233, Chile 144, Colombia 82, Argentina 26, Perú 13, Costa Rica 12, Cuba 9 y Venezuela 1. Es claro que los sistemas politicos y económicos latinos no dejan que la innovación prospere. Eso precisa tener un buen sistema educativo, incentivos fiscales para estimular la investigación y desarrollar nuevos productos, que exista el crédito y políticas que favorezcan la movilidad de personas altamente calificadas, para traer talentos de otros lugares. Como sabemos, latinoamerica esta dominada por una ideología politica populista que se expandió desde Cuba y Venezuela hace décadas.

¿Hay una relación directa entre la inversión de los países en investigación y la cantidad de patentes que producen?. Fink dice que sí: “China gasta el 1,7% de su PBI en investigación y desarrollo, mientras que casi todos los países latinoamericanos gastan menos del 1%”, explicó.

Respecto de si América latina no debería gastar más en escuelas, hospitales y comida para los pobres en lugar de estimular la innovación tecnológica, Fink dijo que esos argumentos pueden ser válidos para los países más pobres del mundo, pero no para países latinoamericanos de ingreso medio.

 

Hace apenas 50 años, Corea del Sur y otros países asiáticos que hoy sobresalen en innovación eran tanto o más pobres que los países latinoamericanos. Pero mientras los países asiáticos invirtieron en educación de calidad, investigación y desarrollo, y gran parte de América latina despilfarró su dinero en subsidios sociales provisorios que crearon una falsa sensación de progreso, sin generar crecimiento a largo plazo.

 

Los nuevos datos de la OMPI ayudan a explicar por qué los países asiáticos han crecido tanto y reducido la pobreza más rápidamente que los latinoamericanos. Habría que seguir su ejemplo y apostar a la educación de calidad, la ciencia y la tecnología.

See on www.lanacion.com.ar

La importancia del conocimiento

9 junio, 2013

El ser humano tiene una parte creativa y otra parte destructiva, y la tecnología está multiplicando ambas partes, de ahí el temor de algunos frentes a los avances de la ciencia y la tecnología, falacia que desaparece si se analiza el tema a través del tiempo. Veamos un repaso de los grandes avances del ser humano:

En 1947: pasamos del tubo de vacio al tránsistor de silicio –

en 1959: al circuito integrado (chip) – en 1970: se agregó el microprocesador –

en 1973: xerox puso el ratón – en 1975 apareció el apple y en 1981 IBM la PC – aparece Microsoft y luego windows –

y en 1990: se masifica internet y la web —> y ahora vamos por el ordenador molecular.

En 1999 la supercomputadora Deep Blue de IBM vence al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov y en el 2001 en el programa de TV Jeopardy (concurso de conocimientos generales) triunfo una computadora llamada Watson de IBM, marcando un antes y un después en el campo de la inteligencia artificial (IA).

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El último logro más notable del hombre se logró en el 2000, con un costo de U$ 3.000 millones y con el 90 % financiado por EUA e Inglaterra y al lograr terminarlo, se le llamó proyecto genoma humano, este fue luego donado por estos paises y proclamado patrimonio de la humanidad y puesto al alcance de todo el mundo ! (la A con la T y la C con la G). Estas 4 moleculas bases constituyen los genes y se duplican usando una proteina llamada polimerasa. Sucede una mutación de cada 10.000 millones de pares de bases aparejados al duplicarse. La célula al envejecer se autoelimina, pero si sufrió un mala mutación, sigue reproduciendose, originando un cáncer. La falta de autoestima o el estrés, genera más cortisol y baja la cantidad de leucocitos y asi, bajan las defensas del sistema inmune. Para que el cáncer sea maligno debe haber 2 tipos de genes andando mal: el gen hongo que causa el crecimiento desmesurado de la célula y el otro es el gen supresor, que no actúa. Si actúara el supresor sería un tumor benigno.

Luego en el 2003 apareció una nueva complicación: el epigenoma y su lectura, en el cual aún estamos inmersos: con ella ahora sabemos que la Dieta y actividad enzimatica influyen sobre los genes. Como el cuerpo humano se renueva totalmente, por división celular, cada 7 años y el material que se precisa para ello proviene de la comida, entonces la dieta puede prevenir, geneticamente, lo peor. Activamos y desactivamos genes con nuestra dieta (Dieta ==>>proteínas ==>>enzimas ===>>genes). El sol, el estrés, el té verde tienen también influencia epigenética y los alimentos con folatos (berenjenas, porotos), aceite de higado de bacalo, el salmón, activan genes que producen anticuerpos. El brocolí, la palta, la granada, son las estrellas epigenéticas. La lechuga, los cereales, verduras de hojas verdes (espinaca, rúcula) tienen ácido fólico, que tienen especial papel en la metilación de los genes. Aún hay células madres en el interior de los huesos largos de los adultos, en la médula ósea. Al hacer ejercicios, las células madres de grasa se convierten en musculo.

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Hoy sabemos que solo unos pocos genes generan las diferentes razas humanas y fueron necesarias para poblar el mundo, se puede engendrar niños a partir del dna de dos mujeres o dos hombres y asi las parejas homosexuales pueden tener hijos naturales, es decir, con la información genética de ambos. También se pueden modificar las caracteristicas de la persona introduciendo genes con caracteristicas adicionales, como la inmunidad a cierta enfermedad o la  capacidad de tocar guitarra y así a evolucionar a una nueva especie humana. Nuestro genoma tiene genes de otros hominidos: sabemos que los nerdeanthales se asentaron en europa unos 300.000 años antes de que los sapien salieran de africa y los hallaran hace unos 35.000 años. Luego se extinguieron.

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Mientras todo esto sucede, el futuro relacionado con las ciudades esta apuntando a la arquitectura sustentable o sostenible, término que también se aplica a la economía. De la soldadura de fragua que unía los metales x calor, pasamos a la soldadura de arco electrico, que llega a 4.000 ºC y el acero se funde a los 1.600 ºC. Y en 1928 esta terminó reemplazando los remaches con ella en la construcción para unir acero, la que brindó más espacio y mayor resistencia. Hoy se reemplazó el electrodo por un alambre y un carrete que suple directamente la pistola de soldadura. La soldadura más fuerte actual es por explosión y logra unir unos 162 metales diferentes (une aluminio, acero al carbono, acero inoxidable, etc.) y origina metal clad, común en las plantas petroleras. Por su parte el gas y el petroleo precisó de soldaduras marinas  para su ampliación, que funciona con corriente continua, y con los autos y otras cosas, se usan soldaduras de punto con electrodos de cobre, para unir metales delgados, unas 5.000 por cada auto, usando robots. Para soldar plastico y otros objetos se usa soldadura por fricción, generando calor, y en 1964 se patentó la soldadura en plastico ultrasonica, para pomos plasticos, dentífrico, juguetes y sellos hermeticos de envases. El avance en las soldaduras más la aparición del cemento en 1850, el convertidor de acero de 1856, había multiplicado x 10 la resistencia de la piedra y del ascensor en 1853, el cielo paso a ser el límite en la construcción.

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El 1º rascacielos se hizo en Chicago, 30 años despues de aparecer el cemento. En el 2008 se estudio la posibilidad de hacer rascacielos que ocupan media hectarea, auto-sostenibles en producción de alimento y energía, y pueden vivir unas 50.000 personas, llamados granjas verticales. En Abu Dabi esta el futuro de los emiratos arabes unidos, donde se hizo el proyecto Masdar, que es la 1º ciudad sin coches, sin basura y sin emisiones de carbono, para unas 50.000 personas. En los 6 Km2 que ocupa se invierten 17.500 mill de euros. Usará energía solar y eolica y los edificios no tendrán mas de 5 pisos. Su temperatura media será 20ºC inferior a su entorno. Sus aguas residuales y desechos se reciclaran. Se proyecta terminaría en el 2025. Un proyecto llamado vivace (Univ. de Michigan), consiste en acelerar el oleaje maritimo usando unos cilindros que suben y bajan, que no afecta la vida ni el medio ambiente y de esta manera sirve para crear ese oleaje útil para producir energía calculada para el doble de los habitantes actuales del planeta. Los arboles son más ecológicos que el cesped: la ciudad de los jardines y los chalets es la menos ecológica de todas (consumen más energía, mas suelo, más agua) pues es una ciudad dispersa. Por su parte, el edificio El Taipei 101 en Taiwan de 509 mts, tiene conexión a internet vía satelite y sus ascensores son los más rápidos del mundo (hacen 89 pisos en 40 segundos a más de 60 km/h) dotados de cierre hermetico para evitar dolor de oídos. Se estudian viviendas autosuficientes con techo con placas fotovoltaicas que generan energía electrica p/calentar agua de la ducha, lavadora y lavabos y almacen el agua de la lluvia en depósitos subterraneos que abastecen al termotanque, todo en un circuito cerrado. En las placas voltaícas que buscan crear electricidad con la luz, esta el proyecto de los puntos cuanticos podrían subir esto al 86% en el futuro.

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El 1º motor de combustión interna fue diseñado en 1860 y fue usado para bombear el agua de las minas de carbón inundadas y en 1878 se patentó el 1º motor de combustión interna de 4 tiempos (un pistón dentro de un cilindro, una biela y un cigueñal) que transforma el sube y baja del pistón en el mov. rotatorio de arbol de transmisión. En 1892 Diesel inventó su motor también, hoy usados en grandes camiones y maquinaria pesada. Luego en 1924, el alemán Bankel ideó el motor rotativo, que gracias al movimiento giratorio del pistón, en vez del sube y baja, reduce drasticamene la vibración. El mazda XR8 con motor rotativo (sin valvulas ni arbol de levas ni pistones) en 2001, con 255 hp, es un buen ejemplo de su aplicación presente. Luego en 1941 aparece el motor a reacción, que es una turbina de gas, que proporciona el impulso. Alemania fabricó el 1º avión en serie con el, luego fue Inglaterra en 1943. El cohete usa el motor a reacción y toman el oxigeno de un tanque, mientras el avión lo toma del aire. Como dato curioso, sepamos que la ciudad de Los angeles en EUA tuvo su primer atasco automotor el 26 de julio de 1943.

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Con la miniaturización, se sabe que disminuir el tamaño de un motor en 3 veces, disminuye la fuerza solo 2 veces, y asi es más eficiente. (1 nanometro = unos 10 átomos en fila). Por su parte, la energía hidraulica (fluidos a presión en un sistema cerrado), aumentó 10 veces la fuerza mecánica, y es la que da fuerza bruta a las máquinas pesadas, gatos hidraulicos, al camión con remolque hidraulico de volteo, a los juegos de disney, aviones, etc. En 1790 un ingles puso a prueba el principio de pascal en su prensa hidraulica. Pero cuando se empezó a usar, alrededor de 1800, se usaba agua y los sellos para evitar fugas, eran malos. El descubrimiento del petroleo en 1859, dió lugar a un mejor fluído o aceite hidraulico, el cual posibilito usar las prensas hidraulicas y luego, el freno hidraulico y la dirección hidraulica en los autos, antes de la 2º guerra mundial. El 1º fue actualizado con un reforzador x vacio que hace que se detenga más rápido un mayor peso con un solo toque del pedal y el 2º también cuenta con asistencia la que aumenta el fluído hidraulico de acuerdo a la veloc. con que se gira el volante. También se usa en la suspensión activa, un pistón hidraulico que sube y baja sobre el resorte de la suspensión, y asi sube y baja la rueda y en el control activo de la carrocería, en los autos de alta gama, que mantiene la estabilidad ante giros bruscos y carreteras irregulares. Si el auto cae en un pozo, activa equilibrar la carrocería. También sirve para cambiar la suspensión a conducción deportiva y la hidraúlica hace el resto.

En la construcción mueve excavadoras, grúas, camiones, trituradoras y perforadoras de túnel (estas llegan a usar 3.000 lts de fluído hidraulico en 11 km de mangueras) pues proporciona más fuerza y potencia que el motor electrico a menor precio: impulsa los pistones del taladro con una fuerza de 370 kg x cm2. La cabeza del taladro gira usando la energía de un motor electrico de 10.400 hp pero la energía hidraulica permite fragmentar rocas, unos 8 mt x hora. Las gruas que levantan contenedores de mas de 40.000 kg usan la energia hidraulica también. En el interior del fuselaje de un avión comercial hay un intrincado sistemas de bombas y mangueras con fluído hidraulico que activan los controles, timón de dirección, el tren de aterrizaje (desde 1929), torretas, alerones, frenos hidraulicos, etc. Las palancas y poleas fueron desapareciendo gradualmente de los aviones.

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Hay 3 tipos de bombas hidraulicas (transfieren liquidos de un pto a otro): para liquidos de baja viscosidad se usan las centrifugas, para líquidos viscosos las bombas rotativas y cuando hace falta mucha presión se usan las Bombas de piston. Tanto estas como los selladores y fluidos sintéticos resistentes y lubricantes fueron mejorando. El mayor avance de la hidraulica en aeronautica es el activador electrico hidrostatico de los 90´ tiene todos los elementos de un sistema hidraulico en un pequeño bloque y con el, se eliminan cientos de metros de tuberia hidraulica y ciento de kilos de peso, fue usado para hacer el AirBus A380, que tiene un fuselaje de 73 mts y más de 300 tn de peso. Ahora se esta estudiando usar motores electricos para eliminar los sistemas hidraulicos en los controles de vuelo, pero aún no es posible.

En las ciudades, las bombas centrifugas suben el agua desde el nivel del mar a unos 500 metros, para luego repartirla en las ciudades. Fueron los griegos, con Arquimedes quién inventó una bomba rotativa o de tornillo en el año 200 a.C. que usa un único tornillo helicoidal en el interior de una carcaza cilindrica: un extremo en el agua y el otro inclinado unos 4 metros, al girar el tornillo el agua va subiendo hasta la otra punta. Los romanos se apoderan de Grecia en el 30 a.C. y aprovecharon estos conocimientos y los mejoraron: de ahí sus acueductos. Hoy se siguen usando estas bombas de tornillo, ideales para elevar aguas residuales con restos unos 10 mts y luego las bombas centrifugas la bombean a las plantas de tratamientos de residuos. Para sacar agua de un pozo no sirve la bomba de tornillo que debe usarse inclinada. Por eso se hizo la bomba de pistón o émbolo también en esa época, que crea un vació en el interior de la bomba y hace subir el liquido: cuando alguién levanta el pistón accionando una manivela, se abría un válvula en la parte inferior de la bomba y la presión atmosferica conducía el agua a su interior, y cuando bajaba el pistón el agua subia pasando por otra valvula más arriba y cuando el pistón se levantaba de nuevo, hacía salir el agua de la bomba. El problema es que solo pueden elevar el agua 9,7 metros, pues por encima de esa altura la presión en el interior de la bomba es mayor que la presión atmosferica. En 1580 unos alemanes lo solucionaron, usando dos niveles de bombas.

Hoy las podemos ver bombas de plastico en envases de jabones liquidos, perfumes, un inflador de pie, etc. Cuando no hay desnivel, se usa la bomba centrifuga para llevar el agua, esta tiene un rueda rodete que hace girar el agua en el interior: entrando por un lado de ese rodete y sale por el otro, a mayor velocidad y asi suben en contra de la gravedad, pero usa un motor potente y constante para ello. Los motores diesel y electricos solucionaron esto y pueden bombear hasta un 40% de sólidos junto con agua, como lo hacen en las minas de fosfato, donde transporta ese lodo por kilometros. También se usan para repostar aviones en los aeropuertos y se controlan con ordenadores (donde trasladan 1.200 lts x minuto). Las gasolineras hacen igual, pero la bomba esta en el deposito subterraneo de la misma y esta envía el combustible hasta el tanque del auto. La boquilla que introducimos en el tanque es en realidad una válvula y al pasar el combustible por el surtidor se activan 2 pistones unidos a un cigueñal: uno cuando entra y otro al salir y cada pistón en cada ciclo, deja pasar una cantidad exacta de combustible. El cigueñal activa sensores que transmiten impulsos a un procesador, donde cada pulso es una cantidad determinada de combustible, que el procesador transforma en un número digital que se ve en la pantalla. Asi funciona desde 1933.

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Estas bombas domesticas estan hoy en los rociadores de agua, perfumes, lavamanos, etc. todas son bombas de piston que desplazan aire o liquido. Con un buen motor, las bombas de pistón pueden lanzar agua por una boquilla a 2.400 km/h que agujerean un ladrillo y con un motor diesel de 600 hp para los pistones, y añadiendo un abrasivo ligero, se logra cortar el acero. Las bombas de pistón llamadas de varilla se usan para llevar el petróleo desde el subsuelo a la superficie desde 1920, y usan un motor electrico que hace giran un par de bielas que mueve un eje arriba y abajo y asi eleva en cada ciclo de 5 a 40 litros. La mantequilla de maní es 10 veces más viscosa que el petróleo no procesado, y con ellas se usan las bombas rotativas, llamadas bombas de engranajes internos: estos engranajes al girar, expulsan el liquido viscoso al exterior en un flujo continuo. Para ordeñar vacas se usan bombas rotativas que llevan la leche desde la vaca al camión y de este, al deposito de procesamiento: un brazo hidraulico cubre el pezón con una ventosa que reproduce la presión del ternero al mamar. En medicina también se usan bombas, y el corazón humano lo es. Al enfermar no bombea bien. El Jarvis 2000 es una bomba rotativa con carcasa de titanio ajustada en el interior del ventriculo izquierdo ayuda al corazón a latir y es ajustado x una bateria externa de 8 hs: en el 2006 se implantaron 200 y ha sido aprobado en europa para usarlo toda la vida. Los aviones mueven alerones, torretas, timones, tren de aterrizaje, etc. con energía hidraulica. El 70 % del agua potable esta en los casquetes polares. Para convertir el agua del mar en agua potable se usa un proceso llamado osmosis inversa (OI) que usa bombas potentes y filtros potentes para llevar el agua marina a traves del filtro formado por membranas dentro de un tubo, que no dejan pasar la sal.

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La sonda espacial Cassini en 1997 fue enviada a Saturno usando energía atómica, generada por un generador termoeléctrico de radioisotopos que produce energía por décadas en forma estable. La nave llevaba 3 unidades de generación termoeletrica de radioisotopos: los isotopos se desintegran y producen calor, es decir, la materia se convierte en energia según la ecuación de Einstein sobre energía = masa x la velocidad de la luz al cuadrado (E=mc2) y los generadores convierten ese calor en electricidad. También en medicina se usan los isotopos radioactivos que atacan las células tumorales, y los alimentos e instrumentos médicos pueden ser esterilizados usando la emisión de rayos gamma (una radiación radioactiva) que impide la duplicación del adn de cualquier bacteria u otro organismo o los mata instantaneamente. También usamos tecnología nuclear con los detectores de gases radeon en casas y detectores de humo, con los relojes atomicos, cuya precisión es de 1 seg. c/8.000 años, algo útil para hacer más exactos a los GPS, y las imagenes por resonancia magnetica de medicina, que no es radioactiva, pero si los escaneres TEP que usa materiales radioactivos (Topografía de Emisión de Positrones).

En 1955 se hizó el 1º reactor nuclear que daba electricidad (hoy genera el 20 % en EUA): este es una versión sofisticada de una máquina de vapor (usa la energía térmica de la fisión nuclear para calentar agua y generar vapor), el cual acciona una turbinas que generan electricidad. La energía atómica x fusión (sin desechos) es el sueño que viene, usando 2 átomos de isotopos de hidrogeno (deuterio y tritio) se fusionan emitiendo energía, donde 1 gr de hidrogeno libera la misma energía que 8 tn de petroleo. Debería lograrse en el 2030. El hidrato de metáno es un forma de hielo que arde y abunda en el fondo de los mares, pero tiene el problema de liberar CO2, pero podría también ser una nueva forma de energía usable. En computación tenemos los cristales holograficos de datos, pueden almacenar información de 200 DVD por 1.000 años y se podrían leer los datos sin necesidad de un ordenador, aunque la mayoría precisa un láser. En nanotecnología, hacemos los nanotubos de carbono, que en teoría podrían ser usados para crear un ascensor espacial. Se estudia implantar microchips retinales para mejorar la visión y también la tele-retina. Esta la idea de producir hidrogeno como combustible usando agua a partir de energías renovables (solar, eólica o geotérmica).

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En el 2004 se envia el spirit y el opportunity, y EUA anuncia el 14 de ene que esta en condiciones de llevar a Marte una nave tripulada. Es necesario que también los inventores tuvieron sus inventos fustrados o grandes fracasos, como son el coche volador, el auto a turbina, la casa de cemento de edison, o la casa circular de aluminio, suspendida en el aire por unos cables, de un mastil central y baño incluido. En medicina hay muchos inventos fallidos, con productos absurdos, como los supositorios con radium radioactivos, para mejorar la sexualidad, etc. Pero todos los intentos nos llevaron a hoy, donde tenemos acceso a todo el conocimiento humano al pulsar una tecla en nuestra computadora. Un niño en África con un teléfono inteligente accede a más conocimiento que el presidente de EE.UU. o Ruso de hace unas décadas atras. Gutenberg creo la imprenta en 1440 y tomó 400 años para que los beneficios de esta llegara a toda la gente. El teléfono llegó a un cuarto de la población en EE.UU., Europa y Rusia, en unos 50 años. Los celulares lo hicieron en unos 7 años y las redes sociales, wikis, blogs, en unos 5 años: el ritmo del cambio es cada vez más rápido. Las tecnologías avanzan linealmente (es decir, 1,2,3,4, etc.) hasta que se convierten en tecnologías de la información, donde avanzan exponencialmente (1.2.4.16, etc.). Esta sucediendo con la salud y la medicina.

Nuestro cuerpo tiene un software escrito en sus genes, sin actualizar desde hace miles de años, cuando escaseaba la comida y almacenar calorías era buena idea. Hoy quisiera decirle a mi gen receptor de la insulina grasa que no lo preciso más, asi comería menos, alejaría la diabetes, enfermedades del corazón y vivíría un 20% más. Estamos reprogramando la biología. Hoy con una impresora tridimensional se puede imprimir el 70% de las piezas que se necesitan para construir otra impresora tridimensional, y en 10 años llegaremos al 100 %.

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