Bioblog

viernes, 29 de mayo de 2015

 que inspiró el premio Princesa de Asturias

El Ministerio de Ciencia denegó fondos al investigador alicantino Martínez Mójica

Creó una técnica para modificar el ADN en la que se han basado las ganadoras

Francisco Juan Martínez Mójica EFE

CRISTINA G. LUCIOMadrid

ÁNGELES LÓPEZMadrid

Actualizado:29/05/2015 01:45 horas53

Una revolución que empezó en España. Así se podría resumir la técnica que este año ha recibido el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Las galardonadas son dos mujeres, especialistas en bioquímica y genómica, la estadounidense Jennifer Doudna y la francesa Emmanuelle Charpentier, pero el origen de su logro, que sirve para editar el genoma y que promete ser tremendamente útil para múltiples enfermedades, está en Alicante y se llama Francisco Juan Martínez Mójica.

El investigador español fue la primera persona que se fijó en unos fragmentos genéticos presentes en las bacterias y a los que nadie había prestado atención desde que en 1987 se descubrieron en la Escherichia coli. "En 1993 vi además que estaban presentes en las arqueas de salinas [organismos unicelulares] y también en bacterias de todo tipo de ambientes. Pregunté en muchos congresos y nadie me sabía decir. Cuando se empezaron a secuenciar genomas de bacterias, seguí investigando y vi que estaban ahí. Y era raro porque una bacteria no mantiene algo que no sea relevante", señala desde su laboratorio en el Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante.

GRÁFICO: GRACIA PABLOS

Insiste en que "su cabezonería" fue lo que le llevó a seguir estudiando estas secuencias bacterianas. "En 1995 vimos [su grupo] que eran funcionales, y en 2005 planteamos en un artículo que esos fragmentos eran utilizados como sistema inmune", recuerda. Sin embargo, esa y las publicaciones previas no fueron suficientes para convencer a los responsables del Ministerio de Educación y Ciencia para financiar proyectos para ahondar en este tema. "Les decíamos que tenía muchas aplicaciones potenciales en biociencia y biomedicina. El potencial estaba claro, pero que funcionara tan bien en diferentes células animales y tan maravillosamente en seres mayores [como los humanos], eso no lo teníamos tan claro", reflexiona este investigador alicantino de 51 años.

Sin embargo, y a pesar de no haber recibido mucha atención por parte de la Administración, Martínez Mójica no está resentido. "Al principio fue frustrante, pues la mayoría de los años no recibí financiación. Pero ver que tenía razón, que ha sido como pensaba, y que haya generado estos frutos es una gran recompensa".

No es para menos su alegría, porque su contribución fue fundamental en el desarrollo de esta técnica. Así lo confirma a EL MUNDO Emmanuelle Charpentier, que por correo electrónico y desde Estados Unidos donde se encuentra de viaje, afirma que "la investigación de Francisco Juan Martínez Mójica fue clave ya que identificó y describió una marca del ADN que es crucial para el reconoción del ADN por el sistema CRISPR-Cas9".

Los frutos pueden traducirse en los cientos de estudios que se han publicado desde 2005. Entre ellos destaca el de Doudna y Charpentier en 2012, en el que mostraron la obtención de un método artificial que imita el mecanismo bacteriano. Desarrollaron una herramienta capaz de seleccionar una parte del ADN, fijarse a él como si fuera un imán, cortarlo y reemplazarlo, con la ayuda del propio sistema de reparación celular. El método, que mantuvo el nombre con el que bautizó Martínez Mójica a la función bacteriana, CRISPR (siglas de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, cuya traducción no aclara gran cosa: cortas repeticiones palindrómicas agrupadas y espaciadas regularmente), es tan prometedor que se disputan su patente por millones de dólares.

El paso que dieron Doudna y Charpentier ha permitido que cientos de laboratorios se interesen por la técnica CRISPR-Cas9 debido a sus múltiples aplicaciones. Su trabajo, explica Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), ha puesto en manos de la ciencia una herramienta que permite, de una forma versátil, sencilla y barata,  "modificar los genes a voluntad, con una precisión que desconocíamos".

"Se puede hacer un modelo en animales para investigación de una forma mucho más rápida, específica y precisa", añade el investigador, que recuerda el gran potencial que tiene la CRISPR-Cas9. Coincide con su punto de vista Luis Serrano, director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona (CRG), quien subraya que la labor de las galardonadas es "un ejemplo espectacular de cómo un proyecto de investigación básica está revolucionando la biología molecular".

Hace apenas dos años que Doudna y Charpentier publicaron sus primeros hallazgos, pero la técnica que descubrieron, señalan Montoliu y Serrano, ya está presente en laboratorios de todo el mundo que investigan su utilidad en distintas aplicaciones prácticas. "Uno de los motores que explican por qué su expansión ha sido tan rápida es lo robusta que es la técnica", señala Montoliu, que no duda en afirmar que "antes o después" estas investigadoras serán "firmes candidatas al Nobel".

"Me siento muy honrada y conmovida por recibir este maravilloso reconocimiento", ha señalado a este periódico Emmanuel Charpentier, que espera que "este premio a la ciencia básica proporcione un mensaje positivo a las organizaciones de financiaciónpara que apoyen este tipo de investigaciones y motive a las generaciones más jóvenes a seguir el camino de una carrera académica".

La investigadora francesa destaca el potencial de la técnica que no sólo permite "acelerar la comprensión de mecanismos fundamentales de células y organismos", sino que abre la puerta a la posibilidad de "acelerar el desarrollo de métodos de diagnóstico", explorar nuevos modelos de estudio de enfermedades y tratamientos y, sobre todo, permite vislumbrar la corrección de trastornos genéticos en humanos.  "La tecnología se ha mostrado muy efectiva para eliminar, mutar, reemplazar y corregir genes en las células humanas, lo que aumenta las esperanzas en el campo de la medicina regenerativa", recuerda.

El trabajo de estas investigadoras va a revolucionar la terapia génica, tal y como señala Raquel Yotti, cardióloga y coordinadora del Servicio del Programa de Miocardiopatías Familiares del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. "Supone un salto sustancial para la terapia génica por su precisión para identificar el punto de la secuencia de ADN que queremos modificar y, en segundo lugar, por su sencillez. En mi campo, donde la mayor parte de las enfermedades cardiacas hereditarias se producen por un cambio en un único gen, tiene múltiples aplicaciones. No sólo estaríamos tratando a una persona con una enfermedad, sino librando a sus descendencia de heredarla".

El método CRIPR-Cas9 es, para el director del Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB), Ángel Raya, es "un buen ejemplo de cómo la investigación básica se obtienen aplicaciones muy útiles. Esta técnica abre un abanico enorme de posibilidades. Nosotros ya la estamos utilizando en el laboratorio con muestras de pacientes con Parkinson y neurofibromatosis. Queremos ver hasta qué punto las mutaciones genéticas tienen un peso en la enfermedad".

Antes de poder llevar a la práctica las múltiples aplicaciones de la técnica, Montoliu apunta que "sabemos que con ella a veces no sólo se modifica el gen que queremos, sino secuencias extraordinariamente parecidas. Todavía necesitamos entender muy bien cómo controlar estos efectos secundarios, por eso todavía es prematuro plantear su empleo inmediato en terapia génica".

EMMANUELLE CHARPENTIER

Pasión por la ciencia. La pasión por la ciencia ha guiado a Emmanuelle Charpentier por medio mundo. Nacida en Juvisy-sur-Orge (Francia) en 1968, esta investigadora se licenció en Microbiología en la Universidad Pierre et Marie Curie de París, tras lo que se trasladó a EEUU, donde continuó su formación y comenzó a trabajar en laboratorios de referencia, como el Langone Medical Center de la Universidad de Nueva York. En el año 2002, volvió a Europa para fundar su propio grupo de investigación microbiológica en la Universidad de Viena, desde donde dio el salto al Laboratorio de Infección Molecular de la Universidad de Umea (Suecia). En la actualidad, compagina este puesto con la coordinación del departamento de Biología de la Infección del Helmholtz Centre (Alemania). «La curiosidad», asegura, «siempre ha sido un fuerte motor» en su vida.

JENNIFER DOUDNA

Ingeniería de genes. Nació en 1964, en Washington D. C., pero Jennifer Doudna se crió muy lejos de allí; en un Hawaii que le hizo sentirse diferente y la empujó hacia las ciencias. Desde el instituto tuvo claro que lo suyo era la química y trabajó muy duro para labrarse un puesto como investigadora en una de las áreas que más le apasionaban: el ARN. Graduada en Harvard, trabajó en los laboratorios de dos premios Nobel, Jack Szostak y Tom Cech, hasta que sus propios hallazgos sobre las propiedades del ARN como catalizador de los sistemas biológicos la llevaron a poner en marcha, en 2002 y ya con varios premios, su propio laboratorio en la Universidad de California. En 2011, conoció en un congreso a Charpentier, y lo que comenzó como una investigación de ciencia básica, ha terminado revolucionando la ingeniería genética. Está casada y tiene un hijo.

FCO JUAN MARTÍNEZ MÓJICA

Un biólogo pionero. A punto de cumplir 52, Francisco Juan Martínez Mójica dirige el departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, donde trabaja desde finales de los años 80. Ilicitano de nacimiento, este investigador se declara un «amante de la ciencia básica» y a lo largo de su carrera ha profundizado en el conocimiento de la regulación de la expresión genética, la estructura del ADN o la organización genómica en organismos procariotas, entre otros temas. La curiosidad y la observación le llevaron, ya entrado el siglo XXI, a poner en marcha un estudio del sistema de inmunidad en procariotas basado en secuencias repetidas de ADN y lo que descubrió, el mecanismo CRISPR, ha abierto una inmensa puerta a la investigación. Desde 2008, hay un congreso monográfico anual sobre el tema.

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jueves, 28 de mayo de 2015

El reto Charlie Charlie, ¿por qué se mueve el lápiz?


En lo últimos días el reto Charlie Charlie (Charlie Charlie challenge), un juego en el que supuestamente puedes hacer contacto con entes del más allá, similar a la güija, se ha popularizado en la redes sociales.

El juego consta de colocar dos lápices haciendo equilibro en forma de una cruz encima de un papel con las palabras ‘sí’ y ‘no’, posteriormente le preguntas al supuesto ente sobrenatural llamado Charlie, quien contesta moviendo el lápiz hacia alguna de las dos palabras.

A continuación te damos una explicación científica acerca de por qué el lápiz se mueve:

Primero se trata de la fuerza de gravedad y la posición inestable y sensible en la que se colocan los lápices.

En caso de que intentes colocarlos en la posición necesaria para el juego, puedes descubrir que a pesar de que no haya realizado alguna pregunta, los lápices se moverán. Su posición es tan inestable que la menor variación en el entorno alrededor de éstos afecta su equilibrio y produce un balanceo.

Por ejemplo, un tenue temblor de la superficie donde están apoyados o el más mínimo cambio en la corriente de aire, provocado incluso por la respiración, pueden hacer que el lápiz se mueva de un lado a otro.

La clave del furor producido por el reto Charlie Charlie resido en el hecho de que, a diferencia de la tabla de güija en donde los participantes colocan la mano sobre un vaso, estando en contacto directo con éste, en el nuevo fenómeno de las redes sociales, pareciera que los lápices se mueven por sí mismos, por lo que es fácil creer que la única explicación debe ser una fuerza sobrenatural.

Incluso, en alguno caso no se mueven, esto se debe a que los lápices no están perfectamente alineados o cuando la superficie de contacto es demasiado amplia, por ejemplo en el caso de los lápices con cuerpos hexagonales. Lo cual resulta en un exceso de fricción que deriva en la falta de movimiento.

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miércoles, 27 de mayo de 2015

La NASA selecciona nueve instrumentos científicos para la misión en la luna Europa

EP / MADRID
Día 27/05/2015 - 16.09h

Los instrumentos científicos seleccionados incluyen cámaras y espectrómetros, para producir imágenes de alta resolución de la superficie de Europa y determinar su composición

La NASA selecciona nueve instrumentos científicos para la misión en la luna Europa
ABC
Vista de la luna Europa, uno de los satélites de Jupiter
La NASA ha seleccionado nueve instrumentos científicos para una misión a la luna Europa de Júpiter, para investigar si la misteriosa luna helada podría albergar condiciones adecuadas para la vida.
La carga útil de los instrumentos científicos seleccionados incluye cámaras y espectrómetros para producir imágenes de alta resolución de la superficie de Europa y determinar su composición. Un radar de penetración de hielo determinará el espesor de la corteza helada de la luna y la búsqueda de los lagos subterráneos similares a los que hay bajo la Antártida. La misión también llevará un magnetómetro para medir la fuerza y la dirección del campo magnético de la luna, lo que permitirá a los científicos determinar la profundidad y la salinidad de su océano.
Un instrumento térmico inspeccionará la superficie congelada de Europa en busca de las últimas erupciones de agua más caliente, mientras que instrumentos adicionales buscarán evidencia de agua y pequeñas partículas en la delgada atmósfera de la luna.
El telescopio espacial Hubble de la NASA observó vapor de agua por encima de la región polar sur de Europa en 2012, proporcionando la primera evidencia sólida de penachos de agua. Si se confirma la existencia de los penachos - y que están vinculadas a un océano bajo la superficie - ayudará a los científicos a investigar la composición química del entorno potencialmente habitable de Europa y reducir al mínimo la necesidad de perforar a través de las capas de hielo.

En la próxima década

El año pasado, la NASA invitó a investigadores a presentar propuestas de instrumentos para el estudio de Europa. Treinta y tres fueron revisados, de ellos, nueve fueron seleccionados para una misión que se pondrá en marcha en la década de 2020.
«Este es un paso de gigante en la búsqueda de oasis que podrían apoyar la vida en nuestro propio patio trasero celestial», dijo Curt Niebur, científico del programa Europa en la sede de la NASA en Washington, informa el Jet Propulsion Laboratory. Además, ha añadido que «estamos seguros de que este conjunto versátil de los instrumentos científicos producirá descubrimientos emocionantes en una misión tan esperado».
La misión Galileo de la NASA proporcionó una fuerte evidencia de que Europa, aproximadamente del tamaño de la Luna de la Tierra, tiene un océano debajo de una corteza congelada de espesor desconocido. Si se demuestra que existe, este océano global podría tener más de dos veces más agua que la Tierra. Con abundante agua salada, un suelo rocoso, y la energía y la química proporcionada por el calentamiento de marea, Europa podría ser el mejor lugar en el sistema solar en busca de vida actual más allá de nuestro planeta.

Enigmática Europa

John Grunsfeld, administrador asociado del Directorio de Misiones Científicas de la NASA en Washington, ha afirmado que «Europa nos ha atormentado con su enigmática superficie helada y la evidencia de un vasto océano, a raíz de los datos sorprendentes de 11 sobrevuelos de la nave espacial Galileo hace una década y recientes observaciones del telescopio Hubble que sugieren penachos de agua eyectados fuera de la luna». Además ha añadido que «estamos muy entusiasmados con el potencial de esta nueva misión y estos instrumentos para desentrañar los misterios de Europa en nuestra búsqueda para encontrar una evidencia de vida más allá de la Tierra».
La solicitud de presupuesto del año fiscal 2016 de la NASA incluye 30 millones de dólares para formular una misión a Europa. La misión incluye el envío de una nave espacial con energía solar en una órbita bucle alrededor del gigante gaseoso Júpiter para realizar repetidos sobrevuelos cercanos de Europa durante un período de tres años. En total, la misión prevé realizar 45 sobrevuelos en altitudes que van de 25 a 2.700 kilómetros.
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Vía libre para reactivar la primera planta nuclear tras Fukushima

Hace 16 horasEfe. 
Vía libre para reactivar la primera planta nuclear tras Fukushima
Sendai fue una de las zonas más afectadas por el tsunami. En la imagen, el aeropuerto
Reuters
La planta nuclear de Sendai, la primera que Japón reactivará en virtud de la nueva normativa aprobada tras el accidente de Fukushima, superó hoy la última revisión de seguridad antes de los procedimientos previos al encendido de los reactores este verano.
La Autoridad de Regulación Nuclear (NRA) de Japón dio el visto bueno a dicha comprobación a la empresa operadora de la planta, Kyushu Electric Power, por lo que solo resta que los inspectores del organismo realicen una revisión preoperativa en las instalaciones antes de que la empresa encienda las dos unidades de fisión de la planta.
El objetivo de la eléctrica es reactivar el reactor 1 a finales de julio, aunque al parecer los preparativos para dicha inspección preoperativa van algo retrasados, lo que podría prorrogar el encendido algunas semanas, según informó la agencia Kyodo.
Por otro lado, la idea es que el segundo reactor de Sendai, situada en la prefectura de Kaogoshima (sur de Kyushu), vuelva a operar en el mes de septiembre.
A raíz del accidente de Fukushima, provocado por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, los 43 reactores nucleares en condiciones operativas que tiene Japón están actualmente desactivados para ajustarse a una nueva normativa de seguridad más estricta impuesta por la NRA.
De este modo, Sendai puede ser la primera central que funcione de nuevo en Japón desde septiembre de 2013.
El Gobierno del primer ministro Shinzo Abe ha impulsado la reactivación de nucleares argumentando que el uso de energía atómica -de la cual Japón obtenía un tercio de la electricidad antes del accidente- es necesaria para potenciar el crecimiento económico y no encarecer la factura energética.
No obstante, las encuestas muestran que la mayoría de los japoneses está en contra de la reactivación de plantas a raíz del desastre en Fukushima.
El accidente en la planta de Fukushima Daiichi ha sido el peor desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986, y sus emisiones y vertidos radiactivos aún mantienen evacuadas a unas 70.000 personas que vivían en torno a la central y han afectado gravemente a la agricultura, la pesca y la ganadería local.


Leer más:  Vía libre para reactivar la primera planta nuclear tras Fukushima  http://www.larazon.es/sociedad/ciencia/via-libre-para-reactivar-la-primera-planta-nuclear-tras-fukushima-XL9836563#Ttt1SYoXKkYUNW14
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Apolo 13, el fracaso más exitoso de la carrera espacial

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"Si morimos, queremos que la gente lo acepte. Este es un trabajo peligroso, y si algo nos sucediera, esperamos que eso no retrase el programa. La conquista del espacio merece arriesgar la vida". Con estas palabras, Guss Grissom, comandante del Apolo 1, contestaba a una pregunta de Associated Press acerca de los riesgos que se asumían en la carrera espacial, apenas un mes antes de que un incendio dentro de su cápsula se llevara su vida y la de su tripulación, Edward White y Roger Chafee, durante una prueba en tierra el 27 de enero de 1967.
El programa espacial americano se cobraba de esta manera sus primeras tres víctimas en su intento de llegar a la Luna. Otros antes que ellos habían dado sus vidas durante pruebas y entrenamientos tanto en la Unión Soviética como en Estados Unidos, pero la tripulación del Apolo 1 fue la primera que se perdió dentro de una nave espacial, si bien, en tierra firme. Ningún programa se había cobrado aún la vida de ningún astronauta en vuelo, pero esto último fue precisamente lo que acabaría sucediendo apenas dos meses después en el lado soviético, cuando Vladimir Komarov murió al regreso de su vuelo espacial a causa del impacto contra el suelo de la nave Soyuz que tripulaba, cuyo sistema de paracaídas no llegó a desplegarse con éxito.
La lista de accidentes fatales en la corta historia de la exploración espacial estuvo a punto de aumentar tres años más tarde, cuando uno de los tanques de oxígeno del módulo de servicio del Apolo 13 explotó estando la nave a unos 320.000 km de la Tierra. A partir de ese momento, la tripulación, compuesta por Jim Lovell, Jack Swigert y Fred Haise, vivió durante casi 4 días uno de los dramas humanos de supervivencia más memorables en la historia de las exploraciones y los descubrimientos.
Astronautas y controladores de vuelo observan los monitores del Control de la Misión el día que estalla la crisis. Fuente: NASA.
Toda empresa de exploración conlleva un riesgo, que es entendido y aceptado por aquellos que participan en ella y, ciertamente, volar al espacio es una de las que más riesgo entraña. Así lo entendieron también los tripulantes del Apolo 13, una misión cuyo 45 aniversario se ha celebrado recientemente y que fue calificada como "el fracaso más exitoso" en palabras del celebrado y mítico Director de Vuelo de la NASA, Gene Kranz.
En el Apolo 13, el delicado y nunca obvio balance entre el coste y el beneficio, entre el riesgo y el éxito, presente en toda actividad humana, pero tan difícil de ajustar en ambiciosas empresas de exploración, acabó decantándose a favor de los astronautas. Los fallos humanos directos e indirectos en los que la crisis tuvo su causa original, fueron compensados por la profesionalidad de todos los responsables involucrados en la resolución de la misma y por las buenas prácticas de ingeniería y de operaciones que habían sido planificadas. Sin embargo, este favorable desenlace no se puede atribuir enteramente a estos factores; además, como en toda empresa humana, existe una cierta dosis de fortuna, un aspecto que también jugó, a pesar de todo, un papel determinante en el Apolo 13.
El origen de la explosión en el Apolo 13 se pudo trazar a un momento que tuvo lugar varios años antes de esta misión, cuando a la empresa contratista que diseñaba y construía el módulo de mando y servicio bajo el liderazgo de la NASA, se le requirió que los sistemas eléctricos de la nave fueran compatibles con los 65 voltios de corriente continua disponibles en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida, con objeto de simplificar los procesos de pruebas, a pesar de que la nave estaba diseñada para operar con 28 voltios. El requisito fue satisfecho, pero de las miles de variables y elementos involucrados en esta adaptación, hubo uno que fue pasado por alto: los contactos del termostato con el calentador de los tanques de oxígeno.
Uno de estos tanques, que a la postre fue instalado como tanque de oxígeno número 2 en el Apolo 13, había sufrido, además, una caída accidental durante su manipulación por parte de un operario el año anterior al lanzamiento. La caída se produjo desde una altura de apenas 5 centímetros, pero esto fue suficiente para dañar uno de sus componentes internos en su sistema de llenado. Este accidente dio lugar a una cadena de sucesos que llevaron en última instancia a que durante el vaciado de este tanque, después de una prueba anterior al vuelo, se produjera un profundo deterioro del aislante en los cables conectados al sistema encargado de remover el oxígeno en su interior; un deterioro producido a causa del intensivo uso al que tuvo que someterse el termostato utilizando un voltaje para el que no estaba adaptado. Cuando, posteriormente, el fatídico tanque número 2 fue llenado con oxígeno líquido para el vuelo, realmente se había convertido de forma inadvertida en una bomba lista para explotar.
Directa o indirectamente, el error humano, tal y como expresó Jim Lovell, comandante del Apolo 13, "es un virus que puede estar inmerso en el mejor definido de los planes". Todos los tanques de oxígeno de las misiones Apolo 7 al 12 tuvieron esta anomalía pero ninguno experimentó en tierra unas condiciones que pudieran dañar sus componentes internos. La acción infortunada por parte de un operario fue lo que se necesitó para que un error en la aplicación de una norma, que hasta entonces había permanecido enmascarado, se revelara como catastrófico.
Módulo de servicio del Apolo 13. La imagen muestra los daños producidos por la explosión. Fuente: NASA.
Los vuelos lunares constituyeron un reto gigante de ingeniería. Muchas tecnologías y conceptos de operación hubieron de ser inventados y desarrollados. Se tuvieron que integrar numerosos sistemas de diversa naturaleza que tenían que operar en condiciones físicas extremas. El software de vuelo, las comunicaciones, los sistemas térmicos, de sustento vital, pirotécnicos, de control, etc., de todas las naves y elementos implicados debían funcionar a la perfección o casi a la perfección.
En el mundo de la ingeniería en general, y en la del diseño de vuelos espaciales en particular, hay varias prácticas que permiten disminuir el riesgo en los diseños. Se emplea redundancia en sistemas que son considerados críticos para la supervivencia de la tripulación o para el éxito de la misión; se diseñan elementos para que operen en circunstancias más extremas que las esperadas; dentro de la complejidad inherente a los sistemas espaciales, se recurre a la mayor simplificación posible de ciertos elementos para disminuir la posibilidad de fallo, a pesar de que esto pueda significar un mayor coste en términos de eficiencia en otros aspectos; se establecen protocolos de actuación para casos de emergencia y se diseñan las misiones para que sea posible abortar en diferentes situaciones críticas; se procede al entrenamiento intensivo del personal involucrado en la misión (no solo de la tripulación), etc. Sin embargo, si bien la probabilidad de éxito se da en una relación inversa al riesgo, hay un punto a partir del cual, seguir introduciendo medidas de precaución para evitarlo puede no merecer la pena de cara a alcanzar los objetivos deseados y, de hecho, puede llegar a ser contraproducente.
Jim Lovell también lo entendía así. Ciertamente, el riesgo se reduce drásticamente con la introducción de buenas prácticas de diseño que contemplen diversas medidas de seguridad. Si no fuera así, el riesgo sería muy alto o demasiado alto como para afrontar una misión con garantías de supervivencia y de éxito. Sin embargo, se puede argumentar, apunta también Lovell, que a partir de un punto, mayores inversiones en medidas de seguridad apenas conseguirían reducir el riesgo de forma significativa. De hecho, Lovell piensa que el añadido de más redundancia, de más equipos para gestionar más posibles fallos, la introducción de más entrenamientos para que la tripulación aprenda más procedimientos de actuación, etc. sólo podría resultar en que el riesgo volviera, de hecho, a crecer.
Jim Lovell pensaba -y creo que puedo afirmar que así lo hacían todos aquellos que participaron en los vuelos lunares-  que en el programa Apolo se hizo un buen trabajo en el ajuste del delicado balance entre los riesgos y los esfuerzos invertidos en su reducción. Esta no es una percepción arbitraria, sino que está basada cuantitativamente en los resultados de los vuelos y en el satisfactorio historial de resolución de las crisis que, de mayor o menor relevancia, se dieron en numerosas ocasiones a lo largo del programa Apolo. Sin embargo, en el análisis del riesgo, hay un factor que no puede ser contabilizado ni anticipado de ninguna manera posible; Jim Lovell lo llamó "destino, suerte, o algo así".
En un procedimiento normal de operaciones en los vuelos lunares, llamadocryo-stir, el sistema que remueve el oxígeno líquido de los tanques debía ser activado por la tripulación con cierta frecuencia para evitar que se estratificara. La tripulación del Apolo 13, de hecho, ya había activado este sistema en dos ocasiones durante el vuelo antes de que explotara el fatídico tanque número 2, que lo acabó haciendo finalmente cuando el cryo-stir fue activado por tercera vez, momento en el que los cables de este sistema, desprotegidos de su aislante, provocaron el cortocircuito que dio lugar a la explosión. Y es aquí donde se esconde esa dosis de fortuna referida por Lovell, ya que de haber explotado el tanque en la primera ocasión, la nave no habría dispuesto de suficiente energía eléctrica para todo el vuelo hasta su regreso a la Tierra; y de haberlo hecho más tarde, una vez en órbita alrededor de la Luna o cuando el módulo lunar se encontrara en la superficie, no habrían tenido suficiente combustible para poder regresar. Los análisis posteriores a la misión demostraron que si debía haber una explosión como la que se dio en el Apolo 13 antes de poner rumbo a la Tierra, lo ideal era que ésta se diera a unos 320.000 km de distancia; prácticamente, como sucedió.
El riesgo es inherente a todas las facetas de la vida, pero se torna en un parámetro crítico que debe ser gestionado cuidadosamente en las ambiciosas y, a priori, arriesgadas actividades de exploración. El anhelo por lo remoto que es tormento de exploradores y su ímpetu por navegar mares prohibidos -parafraseando a Herman Melville- tiene que verse siempre, para gozar de alguna garantía de éxito, necesariamente atemperado por la fría lógica del más cuerdo de los planes. Sin embargo, el riesgo cero no existe, y no existe tampoco garantía de éxito sin asumir ningún riesgo; así lo apunta también Lovell en un mensaje que podría estar dirigido a aquellos que serán un día enviados a otros mundos, y acaso también a aquellos que serán testigos de futuras hazañas y dramas de exploración: "debemos aceptar un cierto riesgo y ser conscientes de que los imprevistos siempre estarán ahí... debemos tener presente que en algún momento en el futuro volveremos a oír estas palabras 'Houston, tenemos un problema [sic]'... la aversión total al riesgo significa no despegar".
Los responsables en el Control de la Misión observan las imágenes de la tripulación del Apolo 13 a bordo del USS Iwo Jima (17 de abril de 1970). Fuente: NASA.
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El espectacular 'árbol de la galaxia'

'El árbol de la galaxia' 25 de mayo,  2015
'El árbol de la galaxia' 25 de mayo, 2015 César Vega Toledano
EL MUNDOMadrid
Actualizado:25/05/2015 17:51 horas
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Esta impresionante imagen de la Vía Láctea contoneándose al compás de la silueta de las ramas de un roble ha sido elegida como laImagen Astronómica del Día por la NASA.
Lo primero que llamó la atención de su autor, el español César Vega Toledano, fue la bonita estampa que ofrecía un bosque de robles recién podados en Salamanca.
A continuación apareció la galaxia. Desde esta perspectiva, elegida cuidadosamente por su autor, las líneas de polvo de la galaxia de la Vía Láctea parecen prolongaciones naturales de las ramas del árbol.
César Vega se quedó despierto hasta las 2 de la madrugada esperando que la galaxia emergiese sobre este roble de apariencia majestuosa. Y este es el resultado.
Reconstrucción de las constelaciones de la Vía Láctea sobre un bosque de robles en Salamanca Cesar Vega Toledano
Una impresionante fotografía tomada con mucha paciencia y con un fuerte impacto dramático en el espectador, que consigue hacernos sentir parte de nuestra galaxia, en el inmenso océano del Cosmos.
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El robot que se 'auto-repara'

  • Científicos de Francia y EEUU crean robots que pueden reparase solos tras sufrir un daño

  • Los investigadores se han inspirado en estrategias biológicas que desarrollan los animales.

Robot con capacidad de reparación automática. Elisa Cardenal/Nacho Moreno
ELISA CARDENALMadrid
Actualizado:27/05/2015 19:27 horas
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Gracias a la robótica, el ser humano ha podido dedicar su tiempo a mejorar la calidad de vida, sustituyéndose a sí mismo en labores repetitivas y agotadoras. Pero cuando las labores van más allá del confort personal y aportan enormes beneficios a la sociedad, como las misiones de búsqueda y salvamento o la extinción de incendios forestales, el resultado no siempre es perfecto.
Y es que, como ocurre en la vida real, muchos robots sufren accidentes durante sus maniobras. Gajes del oficio que impiden, en algunas ocasiones, terminar correctamente una función.
Un nuevo estudio recién publicado por la revista Nature, muestra cómo los robots recuperarse automáticamente de una lesión en cuestión de minutos. Se trata de un avance muy significativo, si tenemos en cuenta lo fácil que es resultar 'herido' en labores peligrosas. La idea es que los robots puedan seguir trabajando a pesar de sufrir algún daño.

Intuición animal

Antoine Cully ,Jean-Baptiste Mouret y Danesh Tarapore, de la Universidad Pierre y Marie Curie en Francia, en colaboración con Jeff Clune (Universidad de Wyoming), tomaron como inspiración algunas de las estrategias biológicas que desarrollan los animales a la hora de adaptarse a las lesiones.
A diferencia de los robots de hoy en día, los animales muestran unasorprendente capacidad de adaptación. Hay perros que a pesar de tener el el tobillo torcido se las ingenian rápidamente para encontrar una manera de caminar a pesar de la lesión. Y muchos que les falta una pata y pueden atrapar discos voladores.
"Es increíble ver como un robot lisiado consigue reponerse en tan solo dos minutos y avanzar incluso cojeando"
Antoine Cully
"Cuando están heridos, los animalesno comienzan a aprender de cero",afirma Jean-Baptiste Mouret. "En su lugar, tienen intuiciones que les permiten seleccionar de forma inteligente unos comportamientos diferentes para probar y terminar elegiendo uno que funcione, a pesar de la lesión".
En un vídeo muestran cómo un robot de seis patas se adapta para poder seguir caminando, a pesar de quedos de sus piernas estén rotas. También muestra un brazo robótico que aprendió a colocar correctamente un objeto incluso con varios motores rotos.

Técnica de ensayo-error

"Una vez dañado, el robot se convierte en un científico", explicaAntoine Cully. "Tiene expectativas previas sobre los diferentes comportamientos que podrían funcionar, y comienza a probar con ellos". Y si la nueva conducta no funciona, el robot es lo suficientemente inteligente como para descartarla y probar otra.
"Si sus patas traseras no funcionan bien, tratará de caminar apoyando sus patas delanteras", asegura Cully. Lo sorprendente es ver la rapidez con la que pueden aprender una nueva forma de caminar.
La técnica de ensayo-error permite a los robots adaptarse a situaciones imprevistas, incluyendo la adaptación a nuevos entornos y la invención de nuevos comportamientos.
Los creadores de estos robots, en definitiva, han intentado aplicar la teoría darwiniana de la 'supervivencia del más apto' a la robótica. Una investigación que permite la creación de autómatas que podrían ayudar a los equipos de rescate sin requerir su atención continua, además de hacer más fácil la creación de asistentes robóticos personales que sigan siendo útiles incluso cuando una parte se rompe.
Publicado por Unknown en 14:52 No hay comentarios:
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