SILLAS ECOLOGICAS
1. ¿Se pueden construir sillas ecológicas?
R/SI
2. ¿Cuál sería la forma de construir las sillas ecológicas?
Este material demora más en biodegradarse que el ladrillo. Y en esta actividad que estamos desarrollando la reutilización de residuos de plástico y desperdicios y al utilizar estos residuos disminuimos el dióxido de carbono esto reúne elementos interesantes y trata de cambiar nuestra conducta ambientalista y esto evita la proliferación del mosquito que puede traer epidemias de dengue o fiebre amarilla podemos decir que estos residuos se convierten de productos inútiles a productos útiles y con esto crearíamos muchos asientos para el colegio y también disminuye el calentamiento global con el material de la botella también se pueden fabricar otras cosas como camas sillones mesas etc.
jueves, 28 de abril de 2011
viernes, 11 de marzo de 2011
QUE ES LA POLARIZACION
Polarización es el proceso por el cual en un conjunto originariamente indiferenciado se establecen características o rasgos distintivos que determinan la aparición en él de dos o más zonas mutuamente excluyentes, llamadas polos.
una de las propiedades especiales de luz; la luz tiene tres propiedades, resplandor, color y polarización. La polarización es una condición en que los planos de vibración de los diversos rayos de un resplandor de luz parcialmente se alínean
una de las propiedades especiales de luz; la luz tiene tres propiedades, resplandor, color y polarización. La polarización es una condición en que los planos de vibración de los diversos rayos de un resplandor de luz parcialmente se alínean
que pasaria si no existeria el internet
si no hubiera internet seria catastrofico ya que el internet no es solo un medio por el cual nos comunicamos si no que tambien es una sistema al cual nos une en muchas cosas como lo es la economia mundial y todo lo relacionado con la | y gracias a esto nos permite estar mas cominicado a un país ahora bien el internet es muy benficioso para las personas a las cuales les puede dar una mejor vida al investigar sobre un tema el cual uno gracias al internet puede llegar a estar mas solido en sus conocimientos .
LO QUE YO PIENSO: ES QUE YA NO HABRIA MAS GLOBALIZACION YA NO SERIA TAN FACIL LA COMUNICACION ENTRE PERSONAS DE DIFERENTES PAISES Y COMO EL INTERNET TAMBIEN ES UNA FORMA DE MERCADEO YA HABRIA TANTO MERCADEO COMO LO ES TAMBIEN EL APRENDIZAJE YA HOY EN DIA ATRAVEZ DEL INTERNET HAY MUCHAS PERSONAS QUE ESTUDIAN POR INTERNET POR QUE TRABAJAN Y NO TIENEN MUCHO TIEMPO ENTONCES ESTOS YA NO PODRIAN POR QUE EL INTERNET NO EXIXTIRIA Y YA NO SE MAS
LO QUE YO PIENSO: ES QUE YA NO HABRIA MAS GLOBALIZACION YA NO SERIA TAN FACIL LA COMUNICACION ENTRE PERSONAS DE DIFERENTES PAISES Y COMO EL INTERNET TAMBIEN ES UNA FORMA DE MERCADEO YA HABRIA TANTO MERCADEO COMO LO ES TAMBIEN EL APRENDIZAJE YA HOY EN DIA ATRAVEZ DEL INTERNET HAY MUCHAS PERSONAS QUE ESTUDIAN POR INTERNET POR QUE TRABAJAN Y NO TIENEN MUCHO TIEMPO ENTONCES ESTOS YA NO PODRIAN POR QUE EL INTERNET NO EXIXTIRIA Y YA NO SE MAS
QUE PASARIA SI EL PLANETA SE DETUVIERA
lo que pasaría es que el frenado de la tierra sería paulatino pues lo que pasaría sería que los días y las noches se irían haciendo cada vez un poco más largos, lo que haría que le clima del planeta fuera cambiando lenta pero irreversiblemente:
Cuando fuera de noche haría más frío, cuando fuera de día haría más calor... y eso afectaría a todo el clima: las tormentas tropicales en un principio se harían más y más violentas, pero las sequías y las heladas invernales también.
Eventualmente, a medida que nos acercaramos más y más a esos 10 años para que todo se detenga el asunto sería más dramático: la mayor parte de la tierra firme se acabaría convirtiendo en un desierto áspero y seco, debido a que pasa tanto tiempo bajo el sol ardiente y luego tanto tiempo en temperaturas muy por debajo de cero.
Los océanos hervirían cuando estuvieran del lado del Sol, lo que haría que se formaran enromes nubes que taparían la luz solar y crearían un efecto de invernadero enorme: guardarían mucho calor bajo ellas, aumentando así aún más la temperatura del aun más áridas.
LO QUE YO PIENSO: Pues pienso que cada dia seria mas dificil hacer nuestras vidas cotidianas porque si quedamos al lado del sol nos moririamos de sequia y quedamos al lado de la luna nos moririamos del frio.
Cuando fuera de noche haría más frío, cuando fuera de día haría más calor... y eso afectaría a todo el clima: las tormentas tropicales en un principio se harían más y más violentas, pero las sequías y las heladas invernales también.
Eventualmente, a medida que nos acercaramos más y más a esos 10 años para que todo se detenga el asunto sería más dramático: la mayor parte de la tierra firme se acabaría convirtiendo en un desierto áspero y seco, debido a que pasa tanto tiempo bajo el sol ardiente y luego tanto tiempo en temperaturas muy por debajo de cero.
Los océanos hervirían cuando estuvieran del lado del Sol, lo que haría que se formaran enromes nubes que taparían la luz solar y crearían un efecto de invernadero enorme: guardarían mucho calor bajo ellas, aumentando así aún más la temperatura del aun más áridas.
LO QUE YO PIENSO: Pues pienso que cada dia seria mas dificil hacer nuestras vidas cotidianas porque si quedamos al lado del sol nos moririamos de sequia y quedamos al lado de la luna nos moririamos del frio.
jueves, 17 de febrero de 2011
viernes, 4 de febrero de 2011
nanotecnologia aplicada en la biotecnica
La nanotecnología ha conseguido engendrar entre los miembros de la comunidad científica un sentimiento creciente de emoción, ante la idea de poder crear y utilizar materiales, artefactos y sistemas a través del control de la materia a escala nanométrica (1-50 nm.). Este enfoque ascendente (de abajo a arriba) requiere menos material y provoca menos contaminación. La nanotecnología se ha materializado en varias aplicaciones comerciales en las áreas de la tecnología láser avanzada, la fotografía, los revestimientos duros, la farmacia, la impresión, el limpiado químico-mecánico y la cosmética. Pronto tendremos automóviles más ligeros construidos con polímeros reforzados con nanopartículas, insulina de posología oral, articulaciones artificiales fabricadas con nanomateriales y alimentos hipocalóricos con ensalzadores de sabor nanoparticulados.
El progreso de la biotecnología se ha visto facilitada por la disponibilidad de tecnologías previas, tales como las trampas ópticas, los rayos láser, la fuerza atómica, el barrido electrónico y los microscopios de efecto túnel. Estas herramientas permiten al biotecnólogo un mayor conocimiento, y una mejor caracterización y control de las células vivas. En la actualidad, las nanomáquinas y los materiales bioinspirados se forman mediante auto-ensamblado, impresión molecular y otras técnicas de montaje. Los nanoreactores fabricados a partir de micelios invertidos son capaces de producir cristalitos a nano escala muy bien definidos o de manipular moléculas proteicas individuales. Es posible que las aplicaciones biotecnológicas de la nanociencia o la nanotecnología no sean tan avanzadas como sus homólogas no-biotecnológicas. No obstante, la I+D en nanobiotecnología tiene un futuro vastísimo por delante, particularmente en las siguientes áreas:
* Aplicación de medicamentos: el 50% de los medicamentos útiles son hidrofóbicos, y la reducción del tamaño de las partículas farmacológicas a nanoescala podría mejorar considerablemente su administración. Los nanomateriales con altos niveles de porosidad son idóneos de cara a conseguir una aplicación de medicamentos más controlada.
* Terapia génica: la terapia génica exitosa depende del desarrollo de vectores génicos seguros y eficaces. Los vectores no virales, las nanopartículas, los complejos entre lípidos y los polímeros con ADN han sido propuestos como alternativas a los virus, utilizados para introducir genes específicos en determinadas células. Las avances en la nanotecnología pronto se materializarán en el perfeccionamiento de la preparación de tales nanopartículas de ADN.
* Nanobiosensores / nanochips de ADN: los nanobiosensores tienen varias aplicaciones inmediatas en investigación genérica, entre las que cabría destacar el monitoreo de los componentes nanométricos inherentes a las células vivas y la detección de amenazas biológicas tales como contaminantes, contaminación microbial, viruses, enfermedades genéticas y contagiosas, y cáncer. Es posible que la tecnología del chip genético (ADN array) desempeñe un papel importante en el proceso de la nanofabricación. Los nanosensores también pueden emplearse para conseguir un mejor (más rápido y sensible) cribado de fármacos, actualmente uno de los factores limitantes en química combinacional, en el área de descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Los biodispositivos en forma de chip podrían revolucionar el campo de la detección y la gestión de la enfermedad. Un nanosensor puede, por ejemplo, combinarse con un sistema de aplicación de fármacos a nanoescala para dispensar las cantidades ópticas de los medicamentos en aras de maximizar su eficacia.
* Sistemas de análisis nano-totales: estos nanosistemas también se conocen como “chips de nanolaboratorio”, y se distinguen de los sensores sencillos porque llevan a cabo análisis completos (reacción, separación y detección) dentro de un mismo nanochip. Integran tres elementos importantes: un sistema de nanofluídos, un mecanismo de separación (normalmente electroforesis) y un elemento de detección. En la medida en que tienen la capacidad de proporcionar información química y bióloga con mayor rapidez y de forma más económica, los chips de nanolaboratorio en array pueden modificar en profundidad las actuales prácticas de diagnóstico clínico, secuenciación genómica, control medioambiental y seguridad alimentaria, entre otras áreas de interés público.
* Bioprocesos a nanoescala orientados hacia la bioreparación medioambiental: propiedades recién descubiertas de los nanocristales, tales como TiO2, que prometen como fotocatalizadores, pueden utilizarse en combinación con microorganismos para desmenuzar contaminantes tóxicos, y así limpiar todo tipo de flujos residuales. Los dispositivos limpiadores o barredores a nanoescala pueden capturar metales pesados en lugares contaminados.
La nanobiotecnología constituye una amplia área interdisciplinar, y como tal, se nutre de todo tipo de disciplinas: ingeniería, física, química, biología, microbiología, biomedicina, ciencia de los materiales y matemáticas, entre otras. Es absolutamente fundamental formar una nueva especie de investigador, capaz de trabajar y pensar saltando del ámbito de una disciplina a otra. Otro reto de la nanotecnología, pues, será promover más colaboración interdisciplinar y conseguir que haya más gente joven interesada en la ciencia y la ingeniería. Es esencial, por lo tanto, crear una serie de centros de excelencia de naturaleza interdisciplinar y cátedras de investigación en las universidades canadienses, de manera que haya cauces sólidos por los que llevar a cabo investigación y formar a estudiantes. Tales centros servirán de vehículos a través de los cuales fomentar la interacción entre los investigadores de cada campus, mediante convenios de investigación interdisciplinar entre sus diferentes departamentos. Estos centros deberán realizar investigación a largo plazo tanto en nanociencia como en ingeniería, con vistas a descubrir nuevas aplicaciones, procesos y fenómenos, y a obtener las herramientas necesarias para avanzar en el conocimiento. Para que el área de la nanociencia y la nanotecnología progrese, es imperativo que los planificadores de las universidades desarrollen currículos, políticas y líneas de investigación pertinentes. Han de organizarse numerosos seminarios y simposios con objetivos específicos para animar al gobierno, a las fundaciones privadas y a las industrias a que apoyen la investigación y la formación en nanotecnología. Por supuesto, se espera que las agencias de financiación, tanto federales como provinciales, desempeñen un papel importante a la hora de promover la investigación y el desarrollo en este importante campo. Han de contar con una “iniciativa nacional pro-nanotecnología” que apoye la investigación básica y un “plan de implementación” que evalúe su inversión estratégica en nanotecnología. Se espera que los laboratorios gubernamentales se sumerjan en la ola nanotecnológica, en línea con la política estatal al respecto, en colaboración con universidades y empresas.
El progreso de la biotecnología se ha visto facilitada por la disponibilidad de tecnologías previas, tales como las trampas ópticas, los rayos láser, la fuerza atómica, el barrido electrónico y los microscopios de efecto túnel. Estas herramientas permiten al biotecnólogo un mayor conocimiento, y una mejor caracterización y control de las células vivas. En la actualidad, las nanomáquinas y los materiales bioinspirados se forman mediante auto-ensamblado, impresión molecular y otras técnicas de montaje. Los nanoreactores fabricados a partir de micelios invertidos son capaces de producir cristalitos a nano escala muy bien definidos o de manipular moléculas proteicas individuales. Es posible que las aplicaciones biotecnológicas de la nanociencia o la nanotecnología no sean tan avanzadas como sus homólogas no-biotecnológicas. No obstante, la I+D en nanobiotecnología tiene un futuro vastísimo por delante, particularmente en las siguientes áreas:
* Aplicación de medicamentos: el 50% de los medicamentos útiles son hidrofóbicos, y la reducción del tamaño de las partículas farmacológicas a nanoescala podría mejorar considerablemente su administración. Los nanomateriales con altos niveles de porosidad son idóneos de cara a conseguir una aplicación de medicamentos más controlada.
* Terapia génica: la terapia génica exitosa depende del desarrollo de vectores génicos seguros y eficaces. Los vectores no virales, las nanopartículas, los complejos entre lípidos y los polímeros con ADN han sido propuestos como alternativas a los virus, utilizados para introducir genes específicos en determinadas células. Las avances en la nanotecnología pronto se materializarán en el perfeccionamiento de la preparación de tales nanopartículas de ADN.
* Nanobiosensores / nanochips de ADN: los nanobiosensores tienen varias aplicaciones inmediatas en investigación genérica, entre las que cabría destacar el monitoreo de los componentes nanométricos inherentes a las células vivas y la detección de amenazas biológicas tales como contaminantes, contaminación microbial, viruses, enfermedades genéticas y contagiosas, y cáncer. Es posible que la tecnología del chip genético (ADN array) desempeñe un papel importante en el proceso de la nanofabricación. Los nanosensores también pueden emplearse para conseguir un mejor (más rápido y sensible) cribado de fármacos, actualmente uno de los factores limitantes en química combinacional, en el área de descubrimiento y desarrollo de medicamentos. Los biodispositivos en forma de chip podrían revolucionar el campo de la detección y la gestión de la enfermedad. Un nanosensor puede, por ejemplo, combinarse con un sistema de aplicación de fármacos a nanoescala para dispensar las cantidades ópticas de los medicamentos en aras de maximizar su eficacia.
* Sistemas de análisis nano-totales: estos nanosistemas también se conocen como “chips de nanolaboratorio”, y se distinguen de los sensores sencillos porque llevan a cabo análisis completos (reacción, separación y detección) dentro de un mismo nanochip. Integran tres elementos importantes: un sistema de nanofluídos, un mecanismo de separación (normalmente electroforesis) y un elemento de detección. En la medida en que tienen la capacidad de proporcionar información química y bióloga con mayor rapidez y de forma más económica, los chips de nanolaboratorio en array pueden modificar en profundidad las actuales prácticas de diagnóstico clínico, secuenciación genómica, control medioambiental y seguridad alimentaria, entre otras áreas de interés público.
* Bioprocesos a nanoescala orientados hacia la bioreparación medioambiental: propiedades recién descubiertas de los nanocristales, tales como TiO2, que prometen como fotocatalizadores, pueden utilizarse en combinación con microorganismos para desmenuzar contaminantes tóxicos, y así limpiar todo tipo de flujos residuales. Los dispositivos limpiadores o barredores a nanoescala pueden capturar metales pesados en lugares contaminados.
La nanobiotecnología constituye una amplia área interdisciplinar, y como tal, se nutre de todo tipo de disciplinas: ingeniería, física, química, biología, microbiología, biomedicina, ciencia de los materiales y matemáticas, entre otras. Es absolutamente fundamental formar una nueva especie de investigador, capaz de trabajar y pensar saltando del ámbito de una disciplina a otra. Otro reto de la nanotecnología, pues, será promover más colaboración interdisciplinar y conseguir que haya más gente joven interesada en la ciencia y la ingeniería. Es esencial, por lo tanto, crear una serie de centros de excelencia de naturaleza interdisciplinar y cátedras de investigación en las universidades canadienses, de manera que haya cauces sólidos por los que llevar a cabo investigación y formar a estudiantes. Tales centros servirán de vehículos a través de los cuales fomentar la interacción entre los investigadores de cada campus, mediante convenios de investigación interdisciplinar entre sus diferentes departamentos. Estos centros deberán realizar investigación a largo plazo tanto en nanociencia como en ingeniería, con vistas a descubrir nuevas aplicaciones, procesos y fenómenos, y a obtener las herramientas necesarias para avanzar en el conocimiento. Para que el área de la nanociencia y la nanotecnología progrese, es imperativo que los planificadores de las universidades desarrollen currículos, políticas y líneas de investigación pertinentes. Han de organizarse numerosos seminarios y simposios con objetivos específicos para animar al gobierno, a las fundaciones privadas y a las industrias a que apoyen la investigación y la formación en nanotecnología. Por supuesto, se espera que las agencias de financiación, tanto federales como provinciales, desempeñen un papel importante a la hora de promover la investigación y el desarrollo en este importante campo. Han de contar con una “iniciativa nacional pro-nanotecnología” que apoye la investigación básica y un “plan de implementación” que evalúe su inversión estratégica en nanotecnología. Se espera que los laboratorios gubernamentales se sumerjan en la ola nanotecnológica, en línea con la política estatal al respecto, en colaboración con universidades y empresas.
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