dissabte, 14 de maig del 2022

La acidificación de los océanos

 Desde mitad del siglo XX, la producción de sustancias químicas creadas por el hombre se ha multiplicado por 50. Una de las consecuencias más importantes para el medio ambiente es la acidificación de los océanos, pues absorben cantidades cada vez más grandes de dióxido de carbono, que reacciona con el agua formando ácido carbónico (H2CO3).

La alteración química del medio en el que viven infinitas especies es de crucial importancia, ya que un cambio en el pH del agua obliga a animales como erizos de mar, caracoles y crustáceos a realizar esfuerzos para poder mantener un equilibrio químico y esto reduce su crecimiento y reproducción. 

Por otro lado, los corales, almejas y mejillones tienen dificultades para construir sus esqueletos y sus conchas por este mismo motivo.



Los océanos han absorbido grandes cantidades de CO2 liberado por actividades humanas; de no ser así, ese dióxido de carbono hubiese permanecido en la atmósfera aumentando los niveles de concentración de este gas y teniendo un efecto aún más nocivo del que actualmente tiene. Se está reduciendo el calentamiento global a costa de acidificar el mar y acabar con infinidad de especies. 


He elegido este artículo porque me ha parecido muy interesante y porque estoy realizando el trabajo de final de curso sobre este mismo tema y me encanta aprender sobre él. Creo que es esencial que sepamos lo que le está pasando al planeta a causa de las acciones humanas y tomemos conciencia. 


Os dejo el enlace al artículo:https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/el-mar-514/la-vida-ocenica-amenazada-8425 ; y también otro artículo muy relacionado que habla de la contaminación química de la Tierra: https://www.investigacionyciencia.es/noticias/la-contaminacin-qumica-rebasa-ya-el-lmite-planetario-20645




Un paso mas cerca de la fusión nuclear fría

 La energía de fusión nuclear es conocida por ser la gran promesa de energía abundante, eficiente, limpia y prácticamente ilimitada, esto es debido a que los elementos que se suelen emplear son muy abundantes, como el hidrógeno

El proceso de la fusión nuclear consiste básicamente en lograr que dos núcleos atómicos ligeros choquen entre si para formar un núcleo más pesado y liberando altas cantidades de energía en el proceso.

La gran mayoría de proyectos de fusión nuclear utilizan reactores como el Tokamak, que consiste en generar plasma a altísimas temperaturas confinándolo en un campo magnético para que no dañe las paredes del reactor, después el calor generado por la reacción nuclear es usado para calentar agua y generar electricidad como hacen la gran mayoría de fuentes de energía actuales

 

(interior de un reactor tokamak)

Sin embargo la compañía australiana HB11 ha anunciado que ha conseguido llevar a cabo por primera vez una reacción de fusión nuclear que no depende de temperaturas elevadísimas ni de un tokamak. 
En su lugar este proyecto plantea otro formato para generar la fusión, este proyecto utiliza un contenedor cilíndrico con una muestra de boro en su interior, a través de dos orificios en los laterales de el contenedor entran dos láseres muy potentes, el primero crea un campo magnético que mantiene la muestra en su lugar y el segundo laser se encarga de lanzar átomos de hidrógeno a grandes velocidades. Al colisionar los núcleos de estos dos elementos se da la fusión nuclear, sin embargo en esta reacción nuclear no se emite calor, si no que genera partículas alfa (núcleos de helio) que al estar cargadas positivamente generan una carga eléctrica en la muestra que puede ser aprovechada para generar electricidad de una forma mas directa que calentando agua y haciendo girar una turbina, proceso en el cual se pierde mucha energía

He elegido este artículo por que me ha parecido muy interesante y por que me ha llamado la atención que se pueda llevar a cabo este proceso nuclear sin necesidad de altisimas temperaturas o materiales radiactivos como el tritio que usan otros reactores

el articulo es este

Premio Nobel de Química 2020 para las "tijeras genéticas"

 

 Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna son las inventoras de CRISPR-Cas9, comúnmente conocidas como las tijeras genéticas. Estas permiten cortar el ADN de plantas, animales y microorganismos con una gran precisión.

Fueron producto de la investigación de las bacterias Streptococcus pyogenes, patógenas para los seres humanos. En su indagación, se descubrió la molécula ARNtracr, componente del sistema inmunológico de las bacterias como resistente vírico.

Desde un principio, solo servían para el material genético de bacterias pero lograron adaptarlas para cualquier tipo de aplicación sobre los diferentes ácidos nucleicos. De esta forma, se ha logrado corregir algunas mutaciones como la fibrosis quística o incluso para eliminar el virus de la Hepatitis B. Además, se están aplicando como terapia génica en enfermedades como el cáncer. 


Para más información: 

Tijeras genéticas: técnica puntera para la vida (wipo.int)

 


Primera imagen del agujero negro supermasivo de la vía láctea

Foto de Sagitario A*



 El Observatorio Europeo Austral (ESO) anunció la obtención de la primera imagen de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea. Según los astrónomos, esta imagen abre la posibilidad para que futuras investigaciones logren descubrir el papel que cumplen estas estructuras en la formación y evolución de las galaxias.

Como el Sagitario A* se encuentra a unos 27.000 años luz de la tierra, se unieron ocho observatorios de radio para formar un solo telescopio virtual mucho más poderoso, el Event Horizon Telescope (EHT) Collaboration.

Foto del agujero negro de la galaxia M87
La imagen de Sagitario A* es similar a la que ya se conocía del agujero negro supermasivo localizado en el centro de la galaxia M87. Una de sus pocas diferencias es el tamaño ya que Sagitario A* tiene 4 millones de masas solares y el agujero negro supermasivo de Messier 87 posee 6.500 millones de masas solare.


Enlace a la noticia aquí
Enlace al vídeo de la European Southern Observatory (ESO) aquí

He elegido mostrar esta noticia porque es interesante conocer el centro de nuestra galaxia y hacernos una idea de como son los agujeros negros, porque personalmente pensaba que eran de otra manera.

La masa del bosón W discrepan de la predicción del modelo estándar

 El experimento CDF del Fermilab en EE.UU hizo reportes que "sacudieron el panorama de la física de partículas actual".

El modelo estándar de partículas elementales describe las partículas elementales que componen los átomos y las agrupa en dos grupos: quarks y leptones. Así como tres de las cuatro fuerzas elementales o interacciones entre dichas partículas (fuerzzas nuclear fuerte y débil y fuerza electromagnética), cada una de estas tiene una o varias partícuals portadoras.

"En el caso de la fuerza débil (la que genera los fenómenos radioactivos) son los bosones W y Z. Partículas descubiertas en 1983 en experimentos en el Cern. Desde 1974, el modelo estándar ha dado resultados exitosos y precisos en cuanto a predicciones en la Física de partículas. Sin embargo, sabemos que el modelo tiene fallas: no incluye la fuerza gravitacional, no nos dice nada de la materia oscura, ni la energía oscura por dar algunos ejemplos."

Hace ahora tres semanas, uno de estos fallos descritos en el artículo salió a la luz, al reportar una masa del bosón W que no concordaba con el modelo estándar.

Las maneras de estudiar el modelo estándar son dos: la manera experimental que se basa en directamente explorar la existencia de nuevas partículas con la ayuda de equipos de tecnología punta como el "Cern" y la segunda que se basa en medidas de alta precisión a nivel teórico; debemos entender que el modelo estándar es como un complejo reloj que está construido con el fin de ser un 100% preciso en todo momento, si uno solo de los engranajes está mal calibrado, el reloj entero deja de funcionar al dejar de ser preciso, en este caso, el engranaje desencajado es la masa del bosón ", que hace unas semanas, dió una medida superior a la estimada por este "reloj", al tener un error de este tipo, el modelo estándar entero se cae.

Esta entrada trata en concreto de la necesaria reinvención del modelo estándar.

Muchos son los fallos y muy necesarios de corregir son algunos para poder realizar estimaciones realmente precisas sobre (por ejemplo) sucesos que a nivel experimental son muy difíciles o directamente imposibles de comprobar y observar. Refinar el modelo estándar es una ardua tarea pero también clave para el avance y desempeño de la física.



 MIT Desarrolla un Plástico más Fuerte que El Acero

Se ha creado un nuevo material que tiene la ligereza de un plástico y la resistencia del acero.
El Instituto de Tecnología de Massachussets ha creado este material realizando un proceso de polimeración.
Este material hecho por polímeros bidimensionales que se autoensambla en láminas a diferencia de otros, que forman cadenas unidimensionales con forma cilíndrica. Antes de la creación de de este material, se creía que no se podía realizar láminas 2D poniendo polímeros.
Puede ser usado como recubrimiento para piezas de autos o incluso para material de construcción(puentes, edificios...)
Estos polímeros son moldeados para transformarlos y moldearlos dependiendo de su finalidad.
Durante mucho tiempo se ha pensado que la formar láminas bidimensionales mediante polímeros, pero con el nuevo proceso de polimerización se puede generar la poliaramida formado por 
monómeros llamados melamina que bajo las condiciones adecuadas se puede formar discos(2D)
y que se entrelazan mediante puentes de hidrógeno(estable y fuerte)

MELAMINA

POLIARAMIDA




Los investigadores enfrentan al nuevo material una prueba de fuerza la cual es superada por creces,
es 4 o 6 veces mayor que el vidrio antibalas o el doble del acero; siendo este una sexta parte de la densidad del metal.
Otra característica de este es que es impermeable a gases, es decir sin dejar espacio entre uniones, así creando recubrimientos ultrafinos que son impermeables para reemplazar el acero.
Se está siguiendo la investigación del proceso, ya que a partir de este se creará otros tipos de materiales.

He elegido esta noticia, debido a que es un tema muy interesante, sobre materiales nuevos que pueden incorporarse a nuestras vidas y reemplazar el acero u otros ámbitos, como por ejemplo en los andenes de los edificiones, ordenadores, pantallas... . Y al atratarse de polímeros también esta relacionado con el tema.

dimarts, 10 de maig del 2022

Iinvestigadora de la Universidad de Sevilla ha logrado un récord en energía de fusión


 Investigadoras del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) han participado en un proyecto europeo en el que se ha alcanzado el récord de energía de fusión de 59 megajulios, mantenido durante 5 segundos. En el proyecto ha participado como coordinadora científica la investigadora Eleonora Viezzer, del grupo de Plasma Science and Fusion Technology de la Universidad de Sevilla (US). 

La US afirma que es la prueba mas clara en 25 años de el potencial de la energía de fusión y supera con creces el anterior récord establecido. Ese logro es un paso fundamental hacia la fusión nuclear como método seguro, eficiente y de bajas emisiones.

Me ha parecido interesante esta noticia, aunque sea mas informativa que divulgativa, ya que creo que es importante visibilizar las investigaciones que tienen lugar en nuestro país y a las mujeres en la ciencia.

 Noticia aquí

Una investigadora de la Universidad de Sevilla participa en un proyecto que ha logrado un récord en energía de fusión


Investigadoras del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) han participado en un experimento europeo donde se ha utilizado la mezcla de combustible de fusión de deuterio y tritio, la prevista para ITER, alcanzando el récord de energía de fusión de 59 megajulios, mantenida durante cinco segundos. En el proyecto ha participado como coordinadora científica la investigadora Eleonora Viezzer, del grupo de Plasma Science and Fusion Technology de la Uni ...

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-investigadora-universidad-sevilla-participa-proyecto-logrado-record-energia-fusion-20220209154501.html

(c) 2022 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de este contenido sin su previo y expreso consentimiento.

Una investigadora de la Universidad de Sevilla participa en un proyecto que ha logrado un récord en energía de fusión


Investigadoras del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) han participado en un experimento europeo donde se ha utilizado la mezcla de combustible de fusión de deuterio y tritio, la prevista para ITER, alcanzando el récord de energía de fusión de 59 megajulios, mantenida durante cinco segundos. En el proyecto ha participado como coordinadora científica la investigadora Eleonora Viezzer, del grupo de Plasma Science and Fusion Technology de la Uni ...

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-investigadora-universidad-sevilla-participa-proyecto-logrado-record-energia-fusion-20220209154501.html

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Una investigadora de la Universidad de Sevilla participa en un proyecto que ha logrado un récord en energía de fusión


Investigadoras del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) han participado en un experimento europeo donde se ha utilizado la mezcla de combustible de fusión de deuterio y tritio, la prevista para ITER, alcanzando el récord de energía de fusión de 59 megajulios, mantenida durante cinco segundos. En el proyecto ha participado como coordinadora científica la investigadora Eleonora Viezzer, del grupo de Plasma Science and Fusion Technology de la Uni ...

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-investigadora-universidad-sevilla-participa-proyecto-logrado-record-energia-fusion-20220209154501.html

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Una investigadora de la Universidad de Sevilla participa en un proyecto que ha logrado un récord en energía de fusión


Investigadoras del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) han participado en un experimento europeo donde se ha utilizado la mezcla de combustible de fusión de deuterio y tritio, la prevista para ITER, alcanzando el récord de energía de fusión de 59 megajulios, mantenida durante cinco segundos. En el proyecto ha participado como coordinadora científica la investigadora Eleonora Viezzer, del grupo de Plasma Science and Fusion Technology de la Uni ...

Leer más: https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-investigadora-universidad-sevilla-participa-proyecto-logrado-record-energia-fusion-20220209154501.html

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Una investigadora de la Universidad de Sevilla participa en un proyecto que ha logrado un récord en energía de fusión


Investigadoras del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) han participado en un experimento europeo donde se ha utilizado la mezcla de combustible de fusión de deuterio y tritio, la prevista para ITER, alcanzando el récord de energía de fusión de 59 megajulios, mantenida durante cinco segundos. En el proyecto ha participado como coordinadora científica la investigadora Eleonora Viezzer, del grupo de Plasma Science and Fusion Technology de la Uni ...

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