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El pulpo rayado indonesio: primer invertebrado que utiliza herramientas

Un equipo científico ha descubierto un pulpo en Indonesia, que se desplaza con medio coco entre sus tentáculos para utilizarlo a modo de caparazón ante el peligro, lo que le convierte en el primer invertebrado conocido del mundo que emplea herramientas.

Agencia EFE

Un equipo científico ha descubierto un pulpo en Indonesia, que se desplaza con medio coco entre sus tentáculos para utilizarlo a modo de caparazón ante el peligro, lo que le convierte en el primer invertebrado conocido del mundo que emplea herramientas.

Las imágenes, filmadas por unos investigadores australianos entre 1999 y 2008, suponen una pequeña revolución en el ámbito de la biología, publicó hoy la revista especializada “Current Biology”.

Mileniodigital

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Por qué el LEP del CERN no descubrió el bosón de Higgs según el Premio Nobel Martinus Veltman

El LEP del CERN se diseñó para verificar la teoría electrodébil mediante colisiones electrón-positón. El LEP fue diseñado para alcanzar una energía máxima en las colisiones de 200 GeV (la colisión de dos haces a 100 GeV) y gracias a él se sabe que la masa del bosón de Higgs es mayor que 114 GeV. Si se hubiera diseñado para una energía máxima de 250 GeV, habría encontrado el Higgs o tendríamos un límite mínimo de 164 GeV para su masa. ¿Por qué se diseñó el LEP con una energía máxima de 200 GeV? Martinus J.G. Veltman, Premio Nobel de Física en 1999, era parte del comité de expertos, SPC (Scientific Policy Committee) del CERN, que entre 1976 y 1980 participó en el diseño de las especificaciones técnicas del LEP. Él defendió que se debían alcanzar los 300 GeV. Los demás creían que eran suficientes sólo 150 GeV. Cambió de opinión y propuso 250 GeV. El director general del CERN decidió, salomónicamente, tomar la mitad, ni 150 ni 250, sino 200 GeV. LEP fue incapaz de encontrar el Higgs. Nos lo cuenta en su charla M. Veltman, “The LHC and the Higgs boson,” 50 Years of Nobel Memories in High-Energy Physics, CERN, 03-04 December 2009.

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El Modelo Estándar no permite calcular teóricamente la masa del bosón de Higgs, sin embargo, sí permite calcular las correcciones a dicha masa debido a la presencia de otras partículas (bosones vectoriales W y Z). Veltman como miembro del SPC decidió calcular dichas correcciones para estimar la incertidumbre esperada en la masa del bosón. Estas correcciones dependen de diferentes factores. El término más importante depende de un parámetro ρ relacionado con el cociente entre las masas de los bosones W y Z. Otro término depende de la masa del quark top. En aquella época ninguna de estas masas era conocida. La figura que abre esta entrada, esencialmente, presenta una versión refinada de la fórmula de las correcciones de la masa del bosón de Higgs obtenida por Veltman en función del parámetro ρ (con el mínimo colocado en ρ=0). Los cálculos de Veltman, muy aproximados, indicaban una corrección para la masa del Higgs entre 250 y 300 GeV. Extremadamente alta. En aquella época se esperaba que el Higgs tuviera una masa similar a la de los bosones W y Z (por debajo de 92 GeV). En 1979 cuando se tomó la decisión de diseño sobre la energía máxima para el LEP, como ya hemos dicho, Veltman defendió un máximo de 300 GeV, pero al final se decidió tomar 200 GeV. El resto es historia.

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El LHC del CERN logró acelerar protones a una velocidad récord: 1,18 billones de electronvoltios

El mayor destructor de átomos del mundo batió el lunes el récord de aceleración de protones al enviar rayos de esas partículas a una velocidad de 1,18 billones de electronvoltios.

El Gran Colisionador de Hadrones superó el previo récord de 0,98 billones de electronvoltios que realizó en 2001 Fermilab, un laboratorio a las afueras de Chicago, anunció la Organización Europea de Investigación Nuclear, también conocida como CERN.


Spotlight on CERN : LHC is Back ! - Watch more funny videos here

El logro es parte de la preparación para lograr aún mayores niveles de energía y poder así realizar importantes experimentos el año que viene para investigar de qué está hecho el Universo y la materia.El éxito del lunes es uno de los muchos que se esperan para la máquina de $10 mil millones, la cual fue reparada tras estropearse poco después de ser presentada el año pasado.Rolf Heuer, director general de CERN, dijo que los logros de la máquina, ubicada en un túnel de 27 kilómetros (17 millas) bajo la frontera franco-suiza, han sido “fantásticos”.

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EL LENGUAJE DE LOS SÍMBOLOS por Jose Luis Espejo

Una vez mas Jose Luis Espejo nos trae un nuevo articulo.

Los símbolos están aquí y allá; nos acompañan por todas partes. En este vídeo pretendo ofrecer un panorama general de los más importantes, en el ámbito cultural occidental. Yo me he centrado en los que están más cercanos a mi domicilio, en Barcelona. Cualquiera de vosotros encontraréis símbolos similares en vuestro lugar de residencia o en sus alrededores. En este vídeo he expuesto acríticamente una serie de doctrinas; algunas se oponen entre sí. Eso no significa que las comparta, en absoluto. Pero considero que ha de tratarse con consideración y respeto unas creencias que han movilizado a millones de personas; y por las cuales muchos han dado su vida.

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Paso de gigante en la lucha contra el cáncer

La Clínica Universidad de Navarra ha desarrollado una vacuna en la lucha contra el glio-blas-toma, el tumor cerebral más agresivo.


Castilla y León Tv

Gliomas malignos

Son los tumores cerebrales primarios más frecuentes y agresivos. Causan globalmente un 2 por ciento de las muertes por cáncer. Los tres tipos histopatológicos más frecuentes son el glioblastoma multiforme, el astrocitoma anaplásico y el oligodendroglioma anaplásico. Estos tumores poseen una alta tasa de recidiva local tras tratamiento quirúrgico, progresando localmente, lo que finalmente termina causando la muerte del paciente. Se diseminan principalmente a través de la sustancia blanca o por vía líquido cefalorraquídeo. A diferencia del resto de las neoplasias malignas avanzadas, éstas no dan metástasis a distancia.

Glioblastoma multiforme:

Constituye la forma más agresiva de los astrocitomas (tumor grado IV-OMS). Tradicionalmente se admitía que presentaba una supervivencia media, a los dos años, de aproximadamente 10 por ciento. El tratamiento requiere un abordaje multidisciplinar que incluye cirugía, radioterapia y quimioterapia. Con uno de estos protocolos de tratamiento, el protcolo de Stupp se ha alcanzado recientemente una supervivencia del 25% y aún más en los casos en los que se consiguió una extirpación completa. El ideal es que en el tratamiento participen especialistas en neurocirugía, neurología y oncología.

Aunque el pronóstico es malo se han conseguido avances en los últimos años. por ejemplo, la utilización de un producto (5 aminolevulinico) consigue colorear el tumor bajo luz fluorescente y mejorar la extirpación . Es recomendable impulsar la participarción en ensayos clínicos para buscar nuevos tratamientos , se continúan buscando nuevos tratamientos con fármacos, inmunoterapia y virus oncolíticos.

Bibliografia Wikipedia.org

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