¡ME GUSTA
AXXÓN!

Archivo de 21 Diciembre 2009

En Estados Unidos el racismo es un tema de debate que aún se mantiene vigente, no sólo por el hecho de que su actual presidente es una persona de color sino porque aún existen algunos lugares donde se practica a diario

Por lo anterior resulta sorprendente enterarse de que el racismo también lo practican ciertas tecnologías, como el sistema de reconocimiento facial que traen algunos equipos HP y que, al parecer, tendrían una importante falla que les imposibilitaría reconocer a las personas de color (o tez oscura, para no herir susceptibilidades).

En el video que acompaña la nota podemos ver cómo el sistema de reconocimiento facial funciona de manera impecable con una persona de tez clara, pero a la hora de ser utilizado por una persona de tez oscura el sistema no es capaz de reconocerlo.

La verdad que el video es bastante claro y deja en evidencia lo que podría ser un error en la programación del sistema de reconocimiento (por lo que podría ser resuelto con una simple actualización). Claro que lo que se inició como una simple “denuncia” grabada en video, podría transformarse en nuevo frente de batalla para las organizaciones que velan por los derechos de las personas que son discriminadas, sobre todo si el problema logra ser reproducido en otros computadores que utilicen el mismo sistema.


VIDEO: ESPERE UN MOMENTO MIENTRAS SE CARGA

Fuente: FayerWayer. Aportado por Eduardo J. Carletti



Ciertas nanopartículas deben formar grupos moleculares estables debido a que las fuerzas de Casimir entre ellas las las repelen a cortas distancias pero las atraen a otras mayores

El Efecto Casimir es una constante fuente de fascinación para los físicos. La existencia del efecto se debe a la naturaleza cuántica del vacío, lleno de ondas electromagnéticas que aparecen y desaparecen de la existencia.

Coloque dos placas conductoras paralelas muy cercanas en este vacío y las ondas más grandes no encajan dentro. Por lo que las ondas en el exterior empujan a la placa, tendiendo a unirlas. Ésta es la famosa Fuerza de Casimir, que fue medida por primera vez con precisón en 1997.

En los últimos años, sin embargo, los físicos han calculado que la combinación de varios materiales distintos con diferentes formas deberían generar fuerzas repulsivas (aunque esta es una fuerza que aún no se ha medido).

Ahora Alejandro Rodríguez y sus colegas del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge dicen que eligiendo con cuidado distintos materiales y tamaños de nanopartículas, la fuerza atractiva y repulsiva de Casimir debería llevar a una configuración estable; una molécula de Casimir, se podría decir.

En un impresionante análisis, Rodríguez y sus colegas calcularon las fuerzas de Casimir en combinaciones de infinitas capas hechas de silicio y dióxido de silicio, alternativamente, para nanopartículas, y para capas y esferas alternándose.

Esquema de una suspensión de objetos separados según geometrías cerradas (A), repulsión Casimir contragravitatoria (B) y dispersión material producida por fuerzas de Casimir atractivas y repulsivas (C). Fuente: Alejandro Rodríguez y colaboradores

Pero su análisis más interesante es el de las fuerzas entre las nanoesferas de teflón y silicio inmersas en etanol. Eligiendo con cuidado el radio de estas esferas se puede lograr que queden suspendidas en contra de la fuerza de la gravedad sobre un plano infinito. Resulta que las fuerzas entre las partículas es respulsiva a separaciones menores de 100 nm, pero se vuelve de atracción cuando aumenta la distancia.

Claramente esta es una situación fascinante en la cual las esferas deberían formar un “di-grupo” estable sin tocarse. Lo que es más, éste es un experimento que se puede realizar de manera relativamente fácil en la actualidad, dado que se puede controlar el tamaño de las nanopartículas con la precisión requerida.

Es un tema apasionante, pero estos experimentos están llenos de dificultades. El equipo del MIT reconoce que incluso calcular el signo de la Fuerza de Casimir es tremendamente complicado en geometrías complejas.

Esto en parte es debido a que las Fuerzas de Casimir no son aditivas como las fuerzas convencionales. Por lo que cuando se debe considerar más de una fuerza, la complejidad de los cálculos crece con rapidez. (En este caso, hay fuerzas repulsivas y de atracción entre las esferas, y también la fuerza de suspensión sobre el plano infinito).

Por esta razón no es posible generalizar más el efecto con facilidad, quizás para crear una lámina entera de nanopartículas estables. Incluso no se sabe si es posible este tipo de cristales de Casimir en dos dimensiones.

Pero el equipo del MIT dice que la disposición de nanopartículas de teflón-silicio debería ser un buen punto de partida para una investigación experimental. ¡Se les desea buena suerte!

Una cuestión que el equipo no aborda en el artículo es para qué podrían resultar útiles las moléculas y cristales de Casimir. Toda sugerencia será bien recibida.

Referencia: arxiv.org/abs/0912.2243: Non-touching Nanoparticle Diclusters Bound By Repulsive and Attractive Casimir Forces

Fuente: Technology Review. Aportado por Eduardo J. Carletti



Synthia ha sido la estrella de los amantes de la vida sintética en los últimos dos años, desde que el pionero de la genómica Craig Venter se comprometió a presentar una célula bacteriana viva con un genoma creado a partir de cero en el laboratorio. El año de entrega prometido es el 2010

Synthia es el nombre popular de una especie creada en laboratorio que contiene un conjunto de instrucciones genéticas que se ubican cerca del mínimo necesario para la vida bacteriana, basadas en el ADN de un microbio llamado Mycoplasma genitalium.

Cuando Venter anunció la creación de un genoma sintético de M. genitalium en enero de 2008, se pensaba que el nacimiento de Synthia era inminente.
Apenas unos meses antes, su equipo demostró la tecnología para contrabandear el ADN dentro de una célula bacteriana viva, mediante la realización de un “trasplante de genoma” entre dos especies distintas de Mycoplasma.

Pero perfeccionar el método para que el ADN de Synthia “arranque” dentro de una célula bacteriana despojada de su propio genoma ha demostrado ser más difícil que lo que había previsto Venter. Su equipo ha tenido que luchar con diversos problemas, entre ellos los de enzimas de las células receptoras que buscan y destruyen el ADN extraño.

En otros lugares, otros investigadores trabajan en los componentes de una célula totalmente sintética. George Church, de la Universidad de Harvard, ya ha anunciado que su equipo ha hecho un ribosoma automontante, que es la fábrica celular responsable de la síntesis de proteínas. Se espera que el próximo paso, conseguir que los ribosomas sintéticos se auto-repliquen, se logre en el 2010.

Sin embargo, una célula completamente sintética sigue siendo una meta lejana. Así que tengamos la esperanza de que “Esperando a Synthia” tenga un nuevo acto final pronto. Venter ha demostrado que puede manejar el ser criticado por jugar a ser Dios. Pero para alguien con una reputación obtenida por sus logros, jugar a Godot no puede ser muy divertido.

Fuente: New Scientist. Aportado por Eduardo J. Carletti



Revista Axxón 203, Diciembre de 2009

FICCIONES: Sección Ficción Breve número 54, Varios Autores. Ilustrado por SBA.

Fuente: Aportado por Eduardo J. Carletti




Noticias: Sección anterior, por tema
Ciencia - Cine - Espacio - Espectáculos - Historietas - Internet - Juegos
Libros - Literatura - Revistas - Sociedad - Tecnología - Televisión

Noticias en esta sección y la anterior, por año
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002

Axxón, Ciencia Ficción: una lista de e-mail donde podemos conversar de los temas que nos interesan
Este grupo funciona en Grupos Yahoo! ar.groups.yahoo.com

Búsqueda personalizada