lunes, 4 de agosto de 2014

Investigan la generación de hidrógeno a partir de residuos de banano



El proyecto de investigación para la generación de hidrógeno es desarrollado por la Universidad de Cuenca y el INER con el apoyo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT/DICYT

 “Generar fuentes ilimitadas de energía, dando valor agregado a nuestros recursos naturales, es un gran aporte para el cambio de la matriz productiva”, señaló Jaime Medina, Subsecretario de Investigación Científica, durante el lanzamiento del Proyecto de Generación de Hidrógeno a partir de la biomasa proveniente de los residuos del banano.

El evento se llevó a cabo en a Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca y contó con la asistencia de decenas de jóvenes estudiantes y autoridades nacionales, locales y universitarias.

El proyecto será desarrollado por la Universidad de Cuenca en conjunto con el Instituto Nacional de Energías Renovables(INER) y consiste en optimizar la biomasa proveniente de los residuos de las plantas de banano sometiéndolos en agua a una temperatura supercrítica, es decir a temperaturas mayores a los 374 grados Celsius y a una presión mayor a los 22,1 mega pascales y luego estos residuos pasan a través de un catalizador que permitirá gasificar el hidrógeno.


Para Eduardo Noboa, Director Ejecutivo del INER, la importancia del hidrógeno radica en la versatilidad de este elemento como medio de almacenamiento y transporte de energía. “Es el momento de buscar otros precursores de desarrollo basados en fuentes ilimitadas de energía”, afirmó.


El proyecto será totalmente financiado por la Secretaría de Educación con un monto de 751.147,10 dólares y contará con el apoyo de docentes investigadores de la Universidad de Zaragoza en España como Jaime Soler, quien se refirió a los avances que el país está haciendo en investigación e incorporación de nuevas tecnologías para mejorar los procesos de producción. “Los países que son capaces de aprovechar sus recursos son los que mayores beneficios sociales obtienen”, dijo.

La obtención de hidrógeno para el país significa la generación del producto energético del futuro, que reemplazará los combustibles provenientes de las reservas de petróleo. Para ello, los estudiantes universitarios están llamados a ser los nuevos generadores de ciencia y tecnología del país. Esto fue ratificado por el Rector de la Universidad de Cuenca, Fabián Carrasco, quien añadió que “la prioridad de las universidades es generar academia con mayor investigación”.

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    sábado, 2 de agosto de 2014

    Inventan un sistema para recargar coches eléctricos en ruta a partir de un eje en movimiento

    Inventan un sistema para recargar coches eléctricos en ruta a partir de un eje en movimiento.

    Un mecanismo patentado en España permite multiplicar por cuatro la producción de electricidad utilizando la energía que generan los objetos al moverse sobre sí mismos. El sistema puede ser aprovechado por todos los sectores industriales

    ARNdigital / Madrid
    La energía cinética que se genera a partir del movimiento de un objeto que gira en torno a un eje puede convertirse en una nueva fuente de producción de electricidad que potenciará el ahorro y la eficiencia energética. Así lo explica el inventor pontevedrés Héctor Campo, director de un equipo de investigadores que ha patentado recientemente un mecanismo que, de acuerdo con los resultados de los últimos ensayos, permite multiplicar al menos por cuatro la producción de energía.
     

    Según Campo, el nuevo sistema puede resultar muy ventajoso tanto para todos y cada uno de los sectores industriales como para la vida cotidiana. Uno de los mejores usos del dispositivo es el que se le puede dar de cara al desarrollo de los coches eléctricos, ya que permitiría recargar las baterías de forma automática mientras el vehículo se encuentra en movimiento, con lo que se consigue dotar a dichos coches de una mayor autonomía.

    Compensadores orbitales

    Más concretamente, este primer prototipo es un acelerador de masas circular, que incrementa la energía elemental de una masa aumentando su velocidad por medio de los compensadores orbitales. Estos compensadores orbitales están formados por una serie de cápsulas tubulares dispersas que giran en torno a un eje. La energía se genera a partir del aumento de la velocidad de este objeto, que se obtiene a partir de la suma de la masa del propio compensador, la velocidad a la que éste se mueve en torno al eje y la fuerza centrífuga que se produce como resultado de este movimiento.

    A diferencia de los sistemas que se han venido utilizando hasta ahora, basados en volantes de inercia, los compensadores orbitales optimizan la fuerza centrífuga y pueden ser acelerados sin límite de velocidad. En otras palabras: debido a su diseño, estos compensadores cualquier punto crítico de aceleración. Para los primeros ensayos se han utilizado grupos de tres y cuatro compensadores, con un peso total de un kilogramo, que giran a una velocidad de 3.000 revoluciones por minuto, y con un radio de giro de 130 milímetros.


    Aprovechar la fuerza del vacío


    Tal y como señala Héctor Campo, otro aspecto fundamental de estos compensadores orbitales se encuentra en su capacidad para generar un vacío orbital a través de las cámaras de aire de cada cápsula, con lo que se consigue reducir la carga de trabajo necesaria para producir energía.

    El sistema se puede adaptar en función de la energía que se desea obtener,independientemente de si se trata de grandes o de pequeñas cantidades, ya que para ello bastaría con aumentar o disminuir el número de cápsulas, su volumen, la velocidad del giro y el radio de giro.

    viernes, 1 de agosto de 2014

    Europa recomienda a España reformar un sistema científico sujeto a “rigideces institucionales”

    Europa recomienda a España reformar un sistema científico sujeto a “rigideces institucionales”


    El grupo de expertos de la Comisión Europea ha entregado al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, las conclusiones del informe que analiza la situación de la I+D+I española. La principal recomendación es “incrementar los recursos disponibles, si bien este aumento debe ir asociado a reformas estructurales”, como la planificación estratégica, la promoción del talento y las alternativas al modelo funcionarial en la investigación. 
    SINC |  24 julio 2014 18:20
    La CE alerta sobre la necesidad de cambiar la gestión de la carrera investigadora de manera que se fomente la movilidad y se promocione el talento. / Imagen: INIM

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    Al margen de ciertas “islas de excelencia” en la ciencia española, esta se encuentra “sujeta a rigideces institucionales que dificultan la circulación efectiva del conocimiento y de las personas”, según afirma el grupo de expertos de la Comisión Europea encargado de examinar el sistema de I+D+I.
    El informe de revisión de la ciencia española, denominado European Research Area Committee (ERAC) peer review, constata, además, “la ausencia de un sistema efectivo de evaluación de las políticas de I+D+i, de las instituciones y de los niveles de calidad de la investigación; y la existencia solo parcial de un sistema para la toma de decisiones políticas o estratégicas”.
    Entre las mejoras propuestas está la definición de una nueva carrera investigadora mediante un cambio “radical”, afrontar una reforma institucional, llevar a cabo un seguimiento “eficaz” y una evaluación por objetivos que contemple la calidad y el impacto de las actuaciones; conseguir un mayor nivel de coordinación entre los diferentes actores del sistema, incrementar el número de empresas que invierten en I+D+I, poner en marcha la Agencia para la Investigación y aumentar las sinergias de apoyo del sector privado y de la creación de empresas.
    Los expertos sugieren a los organismos públicos de investigación (OPI) y a las universidades que se sometan a un sistema de evaluación
    El informe reconoce los niveles de excelencia alcanzados en investigación, aunque apunta que la media es baja. En el ámbito empresarial, señala el reducido número de grandes empresas y de pymes con capacidades de I+D+I.
    En cuanto a los mecanismos de coordinación de carácter regional, explica que son insuficientes, lo que da lugar a duplicidades y a una gobernanza dividida, sobre todo en el caso de las universidades.
    Entre las diez recomendaciones del resumen del informe entregado hoy al ministro –el definitivo se dará a
    conocer próximamente–, el panel de expertos propone una mayor planificación estratégica que cuente con un amplio consenso político y que los recursos públicos alcancen el 0,7% del PIB en los próximos tres años (actualmente es del 0,61%) para impulsar el gasto empresarial en I+D.
    En lo que respecta a los recursos humanos, alerta sobre la necesidad de cambiar la estructura y la gestión de la carrera investigadora de manera que se fomente la movilidad, se promocione el talento y el mérito y se busquen alternativas al modelo funcionarial.
    "Se necesita una carrera investigadora alternativa al estándar vigente y ligado al modelo funcionarial", dice el informe. "Esto podría incluir un uso inmediato del contrato de acceso (tal y como establece la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 2011) como parte de una carrera profesional". También indica que existen ejemplos de países europeos "donde los investigadores permanecen técnicamente como miembros de la Administración (funcionarios), pero desarrollan su actividad en entornos más flexibles, que fomentan la movilidad y que reconocen y premian la excelencia".
    Señalan la ausencia de un sistema efectivo de evaluación de las políticas de I+D+i
    Los expertos sugieren a los organismos públicos de investigación (OPI) y a las universidades que se sometan a un sistema de evaluación que asegure que los recursos públicos se asignan a los mejores centros, proyectos e investigadores. Recomiendan a las administraciones dotar a estas instituciones de una mayor autonomía y a abordar una reforma de los OPI.
    En cuanto a la innovación, el informe considera que se debe potenciar la colaboración público-privada orientada a la innovación y establecer iniciativas en áreas estratégicas y competitivas que lideren las empresas.
    Además, destaca la necesidad de incrementar el número de pequeñas y, sobre todo, medianas empresas que inviertan en I+D+I a través de nuevas medidas. Por último, invita a erigir una cultura innovadora y a incentivar las sinergias regionales en apoyo al sector privado y a la creación de empresas.
    El peer review recomienda también la creación de una Agencia para la Investigación que implemente parte de las reformas propuestas y sugiere que se realice una evaluación y un seguimiento eficaz de las políticas de I+D+I y de los resultados.

    El equipo internacional que ha revisado la ciencia española

    Luke Georghiou (Chair). Vicepresidente de Investigación e Innovación, Universidad de Manchester, reino Unido.
    Claire Nauwelaers. Experta indepiendente en política de ciencia, tecnología e innovación. Bélgica.
    Åsa Lindholm Dahlstrand. Profesor de la Universidad de Lund, Suiza.
    Arie Rip. Profesor de la Universidad de Twente, Holanda.
    Ward Ziarko. Director, Oficina de Política Científica de Bélgica.
    Peter Spyns. Coordinador de política internacional, Departamento Flamenco de Economía, Ciencia e Innovación. Bélgica.
    Ain Heinaru. Profesor de Genética, Universidad de Tartu. Estonia.
    Mark Asch. Experto científico. Directorado General de Investigación e Innovación, Ministerio de Educación Superior e Investigación, Francia.
    Philippe Freyssinet. Director General adjunto, Agencia Nacional de Investigación, Francia.
    .
    Zona geográfica: España
    Fuente: SINC

    miércoles, 16 de julio de 2014

    Esa sustancia, Cloruro de Magnesio, que algunos llaman casi milagroso.

    CLORURO DE MAGNESIO

    El presente articulo fue redactado por el sacerdote Reverendo Padre José Chorr, del Colegio Chafarrínense, es además profesor de física y de biología y expresa conceptos sobre el Cloruro de Magnesio.

    El Reverendo Chorr comenta lo que sucedió en su propio cuerpo físico:

    'Cuando tenia 61 años de edad estaba casi paralítico, esto fue doce años antes de comenzar el tratamiento con el Cloruro de Magnesio. Sentía puntadas agudas en la región lumbar (columna vertebral), incurable según la ciencia medica ortodoxa (es decir, los médicos). Al levantarme de la cama por las mañanas, sentía un fuerte dolor en la columna que perturbaba todo el día. Era causado por el nervio ciático, que apretaba la tercera vértebra, me lo hacia sentir sobre todo cuando estaba parado, lo que me forzó a trabajar la mayor parte del día sentado.. Hubo un año, en que todo lo hacia sentado, menos la misa. Era un tormento y tenia que suspender mis viajes a causa del dolor.

    Durante un verano muy seco sentí mejoría, pero luego empeore más. Comencé entonces a rezar la misa sentado. Volví a la ciudad de Floreanápolis (Brasil) buscando un especialista que me sanara. Me tomaron nuevas radiografías, están duras y en avanzado estado de descalcificación. Nada era posible hacer. Las diez aplicaciones de onda corta que recibía en la columna no detenían el dolor. Al colmo de no poder dormir ni siquiera acostado, a veces quedaba sentado en la cama. Hasta que descubrí que podía dormir en la posición fetal, así como duermen los gatos. Esto dio cierto resultado y solo despertaba al estirarme o enderezarme. Ya faltaba poco para no poder dormir ni siquiera en posición fetal.

    Me preguntaba: Y ahora ¿qué puedo hacer? Estaba engañado por la medicina tradicional y así entonces apelé a Dios. Y le dije: amado Dios, estas viendo en este estado a esta criatura…te pido Dios mío que me des una solución para todos mis males.

    Ocurrió entonces que pocos días más tarde me llevaron a Porto Alegre a un encuentro jesuítico. Allí conocí al Padre Suárez, un sacerdote jesuita quien me contó que la cura de mis problemas de salud era algo muy fácil. Me dijo que para ello debía tomar el Cloruro de Magnesio, mostrándome escrito en un libro de medicina del Padre Poig, un jesuita español, conocido y prestigioso biólogo, que había descubierto las propiedades curativas del Cloruro de Magnesio, a partir de una experiencia familiar, curando a su madre quien por esa época se encontraba con artrosis en avanzado estado de descalcificación.

    Los sacerdotes jesuitas siempre se destacaron por sus grandes conocimientos para curar las enfermedades utilizando medicina natural como las hierbas medicinales y los minerales puros. En tono de broma, el Padre Suárez me dijo: mientras tomes esta sal, solo te vas a morir si te das un tiro en la cabeza o si tienes un accidente.

    Comencé a tomar una dosis diaria todas las mañanas. Tres días después, comencé a tomar una dosis a la mañana y otra a la noche. Así mismo continué durmiendo todo arrollado. Pero el vigésimo día, cuando me levanté estaba todo extraño y me dije: ¿Será que estoy soñando?, dado que ya no sentía dolores y hasta pude dar un paseo por la ciudad, sintiendo todavía en mi memoria el peso de diez años de sufrimiento con esta incomodidad y limitación.

    A los cuarenta días pude caminar el día entero, sintiendo un pequeño peso y dolor en la pierna derecha. A los sesenta días, esta pierna dolorida estaba igual o mejor que la otra. Luego de tres meses sentía crecer la flexibilidad en los huesos y un inesperado alivio en todo mi cuerpo. Pasaron diez meses y puedo doblarme como si fuera una serpiente, sintiéndome otra persona..

    El Cloruro de Magnesio, arranca el calcio depositado en los lugares indebidos y los coloca solamente en los huesos y más aún, consigue normalizar el torrente sanguíneo, estabilizando la presión sanguínea. El sistema nervioso queda totalmente calmo, sintiendo mayor lucidez mental, mejorando notoriamente la memoria, la atención y la concentración, la sangre se torna más fluida y más limpia. Las frecuentes puntadas en el hígado desaparecieron y la próstata que debía ser operada hace años, ahora ya casi no me incomoda. Pero el efecto más importante de todos, fue el de haber sido preguntado por otras personas: ¿qué está pasando contigo que estas mucho más joven?, y yo les contestaba: Sí, la verdad me siento más joven y me retornó la alegría de vivir.

    Es por esto que me veo obligado a difundir este remedio natural, como un agradecimiento a Dios por haber escuchado mis ruegos. Así es que envío copias de este articulo para toda persona que esté sufriendo, padeciendo dolores y malestares'.


    MODO DE PREPARACIÒN:


    Hervir 1 litro de agua .Luego introducir el contenido de un sobrecito de 33 gramos de Cloruro de Magnesio (se consigue en farmacias), en una botella o recipiente de vidrio (no en plástico). Agregarle el agua hervida fría para disolverlo, luego mezclar y tapar. De esta manera se obtiene una preparación pura que se mantiene inalterable. No es necesario guardarlo en la heladera.
    Dosis recomendada: el equivalente a un pocillo de café, de acuerdo a la edad y la necesidad.

    1. El Cloruro de Magnesio produce equilibrio mineral, como en la artrosis por descalcificación, reanima los órganos en sus funciones, como a los riñones para que eliminen el ácido úrico.

    2. Regula la actividad neuromuscular y participa en la transmisión de los impulsos nerviosos.

    3. Es un gran energizante psicofísico y equilibra el mecanismo de contracción y relajación muscular, previniendo la fatiga o cansancio muscular, evitando calambres y fortaleciendo los músculos, lo que es imprescindible en cualquier deportista.

    4. Es necesario para el correcto funcionamiento del corazón pues desempeña un importante papel en el proceso de múltiples procesos biológicos...

    5. Mejorando la nutrición y la obtención de energía, combate la depresión, los mareos y es un poderoso agente antiestrés.

    6. Cumple una función primordial en la regulación de la temperatura del cuerpo.

    7. Benéfico para evitar niveles altos de colesterol.

    8. Regulador intestinal.

    9. Juega un rol importante en la formación de los huesos.

    10. También en la metabolización de carbohidratos y proteínas.

    11. Es útil en problemas de irritabilidad neuromuscular como tétanos, epilepsia, etc.

    12. Ayuda a disminuir lípidos (grasas) en la sangre y la arteriosclerosis purificando la sangre y vitalizando el cerebro, devuelve y conserva la juventud hasta avanzada edad.

    13. Después de los 40 años, el organismo humano comienza a absorber cada vez menos magnesio en su alimentación, provocando vejez y enfermedades. Por eso, el Cloruro de Magnesio debe ser tomado de acuerdo a la edad.

    14. Previene y cura la próstata y hemorroides.

    15. Previene la gripe.

    16. Alarga la juventud.

    17. Evita la obesidad.

    18. Es preventivo del cáncer.

    19. Evita la arteriosclerosis.

    20. Es un excelente laxante.

    21. Modera los trastornos digestivos.

    22. Reduce la bronquitis..

    23. Evita los sabañones.

    24. Actúa como desodorante.

    EDAD:
    De 10 a 50 años: ½ dosis
    De 51 a 70 años: 1 dosis a la mañana.
    De 71 en adelante: Una dosis a la mañana y otra a la noche.

    Para las personas de la ciudad, con alimentación de bajas calidades como refinadas y comidas enlatadas, deben consumir un poco más de Magnesio. Para las personas de campo, la dosis puede ser un poco menos. Ciertamente se conseguirá una persona escapar de todos los males simplemente por tomar Cloruro de Magnesio, pero el consumirlo hará que todo sea más gratificante y llevadero.. El Cloruro de Magnesio no crea hábito, no es un elemento químico, es un elemento natural, sin ninguna contraindicación y es compatible con cualquier otro medicamento simultáneo.

    INDICACIONES:
    En la columna: Nervio ciática o lumbar, sordera por descalcificación. Tomar una dosis por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Una vez obtenida la curación, se continúa tomando para evitar el regreso de la enfermedad, pero disminuyendo una o dos dosis por día según la edad.

    En artrosis: El ácido úrico se deposita en las articulaciones del cuerpo, especialmente en los dedos que se hinchan. Esto sucede porque los riñones están fallando por falta de magnesio: hay que tener cuidado, los riñones pueden estar deteriorándose. Tomar una dosis por la mañana, si en 20 días no siente mejoría, continuar con una dosis a la mañana y otra por la noche. Después de la curación, continuar con la dosis preventiva mínima según la edad.

    En próstata: Según cuentan, un anciano no conseguía orinar, y en la víspera de la operación le dieron a tomar 3 dosis y comenzó a mejorar; después de una semana estaba curado, sin necesidad de cirugía. Hay casos en que la próstata vuelve a la normalidad. Tomar una dosis por la mañana, 2 dosis por la tarde y 2 dosis por la noche. Al conseguir la mejoría, continuar con la dosis mínima según la edad.

    En ataques de vejez: Rigidez ósea, calambres, temblores, arterias duras con colesterol en sus paredes internas, falta de actividad cerebral. Tomar una dosis por la mañana, otra por la tarde y otra por la noche. Al obtener mejoría, continuar con la dosis mínima preventiva.

    En cáncer: todos tenemos predisposición a padecerlo. Consiste en células malformadas por causa de algunas sustancias o de presencia de partículas tóxicas. Estas células no se armonizan con las sanas, mas no son inofensivas, solo hasta cierta cantidad que el Cloruro de Magnesio consigue combatir utilizando células sanas. Felizmente el proceso canceroso lento, no causa dolores hasta aparecer el tumor, hay virus muy variados que invaden las células sanas produciendo ramificaciones. El Cloruro de Magnesio, cuando la enfermedad está avanzada puede apenas frenar un poco la acción cancerosa, pero ya no cura totalmente, aunque hubo casos en que fue curado. Existen indicios de que el cáncer es hereditario. El Cloruro de Magnesio es el mejor preventivo para el cáncer de mamas y para que el mismo no se degenere y forme tumores malignos.

    Hay que evitar los alimentos cancerígenos y el cigarrillo además de tomar Cloruro de Magnesio como remedio. Es suficiente que el cuerpo esté normalmente mineralizado para que esté libre de casi todas las enfermedades.

    Es aconsejable para todos los casos en que se haya logrado la curación esperada, disminuir las tomas del Cloruro del Magnesio a las dosis mínimas preventivas según la edad, para evitar que regrese la enfermedad y luego, también es recomendado descartar las tomas durante 2 a 4 meses para después continuar con períodos de 4 a 6 meses de dosis mínimas preventivas con el descanso intermedio mencionado.

    La falta de magnesio en el ser humano puede provocar entre otras cosas: debilidad general, enfermedades degenerativas como el cáncer, tuberculosis, diabetes, también neuritis, trastornos nerviosos, debilidad en los huesos y anemia.

    Me parece de interés el último párrafo de la nota que me enviaron y dice: COLABORE CON LAS PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA: SAQUE FOTOCOPIAS DE ESTE ARTICULO Y DISTRIBÚYALO ENTRE SUS PARIENTES, AMIGOS Y VECINOS, ASÍ PODRÁ AYUDAR A DISMINUIR EL SUFRIMIENTO QUE HAY EN EL MUNDO.

    Por parte del titular de este Blog, comentar que al igual que en todos los artículos, ponemos nuestro grano de arena sobre muchos de los elementos que no son famosos y sin embargo tienen una importante repercusión, pero en los casos que sean productos que traten de la salud,  SIEMPRE HAN DE TOMARSE LAS PRECAUCIONES DEBIDAS para evitar efectos secundarios o sobredosis.

    domingo, 4 de agosto de 2013

    Quimioterapia, ¡¡¡qué gran equivocación médica!!!

    Quimioterapia, ¡¡¡qué gran equivocación médica!!!




    Después de muchos años de decirle a la gente que la quimioterapia es la única manera de tratar (tratar literalmente) y eliminar el cáncer, el hospital John Hopkins esta finalmente empezando a decir a la gente que hay alternativas:


    1. Toda persona tiene células cancerígenas en el cuerpo. Estas células no se ven en los chequeos regulares hasta que se han multiplicado a unos pocos billones. Cuando los doctores le dicen a los pacientes de cáncer que no hay más células cancerígenas después del tratamiento, solo significa que los chequeos no las detectan porque ellas no han llegado a un tamaño detectable.

    2. Las células de cáncer ocurren 6 de 10 veces en la vida de las personas.

    3.. Cuando el sistema inmunológico de una persona es fuerte, las células cancerígenas serán destruidas y se prevendrá la multiplicación y formación de tumores.

    4. Cuando una persona tiene cáncer, esto indica que esa persona tiene muchas deficiencias de nutrición. Esto puede ocurrir por diferentes motivos como genéticas, de medio ambiente, alimenticios y por modo de vida.

    5. Para resolver esas muchas deficiencias de nutrición, el cambiar de dieta e incluir suplementos es imprescindible para reforzar el sistema inmunológico.

    6. La quimioterapia en realidad envenena las células de cáncer, pero también destruye las células sanas de la médula espinal, así como también las del intestino y eso produce daño en los órganos como el hígado, riñones, corazón y pulmones.

    7. La radiación, cuando destruye las células cancerígenas, también quema y daña las células sanas y los órganos, así como también los tejidos.

    8. El tratamiento inicial de quimioterapia y radiación muchas veces reduce el tamaño de los tumores, pero unprolongado uso de la quimioterapia y la radiación no tiene como resultado la destrucción total de los tumores.

    9. Cuando el cuerpo tiene muchas toxinas debido a la quimioterapia y la radiación el sistema inmunológico esta comprometido o destruido, por eso las personas pueden sufrir varios tipos de infecciones y complicaciones.

    10. Quimioterapia y la radiación puede causar la mutación de las células cancerígenas, que se resistan y se haga difícil su destrucción total. La cirugía puede también provocar la invasión de las células a otros órganos.

    11. Una manera efectiva de combatir 'el cáncer' es no darle de comer a las células cancerígenas con aquellos alimentos que necesita para multiplicarse.

    Las células de cáncer se alimentan de...:

    a. Azúcar es un alimento del cáncer. No consumiendo azúcar se corta uno de los más importantes elementos de las células cancerígenas. Existen sustitutos del azúcar como sacarina, pero esos están hechos con aspartamo y es muy nocivo.. Un mejor sustituto del azúcar es miel de manuka o melaza, pero en pequeñas cantidades. La sal tiene un químico que se le agrega para que se vea blanca. Una mejor alternativa para la sal es la sal de mar o sales vegetales.

    B. Leche causa al cuerpo la producción de Mucus, especialmente en el conducto intestinal. Las células cancerígenas se alimentan de Mucus, eliminando la leche y sustituyendo por leche de soya, las células de cáncer no tienen que comer por consiguiente se mueren.

    C. Las células de cáncer maduran en un medio ambiente ácido. Una dieta basada en carne roja es ácida, es mejor comer pescado, y un poco de pollo, en lugar de carne vacuna o cerdo. La carne además tiene hormonas y parásitos que son muy nocivos, especialmente para las personas con cáncer. La proteína de la carne es muy difícil de digerir y requiere muchas enzimas. La carne que no se digiere queda en los intestinos y entra en estado de putrefacción y lleva a la creación de más toxinas.


    Cómo contribuir a la solución del problema?



    A) una dieta de 80 % de vegetales frescos y jugos, granos, semillas, nueces, almendras y solo un poco de frutas ponen al cuerpo en un ambiente alcalino. Solo un 20% se debe consumir en comidas cocidas, incluidos los porotos (frijoles). Jugo de vegetales frescos proporcionan al cuerpo coenzimas que son fáciles de absorber y llegan a las células después de 15 minutos de haber sido consumidos para nutrir y ayudar a formar células sanas. Para obtener enzimas vivas que ayudan a construir células sanas se debe tratar de tomar jugos vegetales (casi todos incluido alfalfa) y comer muchos vegetales frescos 2 o 3 veces al día.


    Evitar tomar café, té y chocolate, pues tienen mucha cafeína. El té verde es una mejor alternativa y tiene propiedades que combaten al cáncer. El agua es mejor tomarla purificada, o filtrada para evitar las toxinas y metales pesados del agua de la canilla. Agua destilada es ácida, no tomarla.

    C) Las paredes de las células de cáncer están cubiertas por una proteína muy dura. Evitando comer carne, estas paredes liberan mas enzimas que atacan las proteínas de las células de cáncer y permite al sistema inmunológico destruir las células cancerígenas.

    D) Algunos suplementos ayudan a reconstruir el sistema inmunológico (florescence, essiac, anti-oxidantes, vitaminas, minerales, efas (aceite de pescado) para ayudar a las células a luchar y destruir las células cancerígenas. Otros suplemento como la vitamina e son muy conocidas porque causan apóptosis, el método normal del cuerpo de eliminar las células innecesarias o defectuosas.

    E) El cáncer es también una enfermedad de la mente, el cuerpo y el espíritu. Una actitud mas activa y positiva ayudará a combatir al enfermo de cáncer a convertirse en un sobreviviente.

    'La rabia y la incomprensión, el no perdonar pone al cuerpo en una situación de estrés y en un medio ambiente ácido.'aprender a tener un espíritu amable y amoroso con una actitud positiva es muy beneficioso para la salud. 


    Aprender a relajarse y disfrutar de la vida.

    F) Las células de cáncer no pueden vivir en un ambiente oxigenado. Ejercicio diario, y respiración profunda ayuda a recibir más oxígeno hasta niveles celulares. Terapia de oxígeno es otro elemento que ayuda a destruir las células de cáncer.

    1. No contenedores de plástico en el microondas.

    2. No botellas de agua en el freezer.

    3. No papel plástico en el microondas.

    G) Químicos como las dioxinas causan cáncer, especialmente de seno. La dioxina es muy destructiva, especialmente para las células del cuerpo.

    H) No ponga en el freezer sus botellas de agua de plástico ya que el plástico elimina dioxina y envenena el agua.

    Recientemente, el doctor Edward Fujimoto, Wellnes program manager AT Castle Hospital, estuvo en un programa de televisión y explico el peligro de la Dioxina.




    Él dijo que no tenemos que poner contenedores de plástico en el microondas. Especialmente las comidas que tienen grasas. Dijo que la combinación de grasa y calor fuerte con el plástico elimina dioxina dentro de la comida y por consiguiente luego a nuestro cuerpo.

    En su lugar se puede usar vidrio, como pirex o cerámica para calentar la comida.

    Por favor distribuya este artículo a cuanta gente importante haya en su vida.

    domingo, 21 de abril de 2013

    PROYECTO GRAFENO: Control Estratégico y Seguridad para la UE


    Hace unos días se hacía público mediante un comunicado oficial de la Comisión Europea que uno de los ganadores de un concurso europeo de Tecnologías Futuras y Emergentes (FET), recibirá mil millones de euros para realizar durante un periodo máximo de diez años, investigaciones sobre las propiedades físicas y químicas así como la innovación relativas al grafeno. En esta iniciativa participarán como poco quince Estados miembros de la UE y alrededor de doscientos institutos de investigación.
    Es decir, la Comisión Europea apoyará mediante una gran financiación, el Proyecto Grafeno, siendo la mayor parte de esos mil millones de euros aportada a través de los programas marco de investigación de la UE, y en especial por el Programa Horizonte -que por su parte previsiblemente contará con un presupuesto global de ochenta mil millones de euros (periodo 2014-2020) ya que se encuentra en estos momentos en fase de negociación en el Consejo y en el Parlamento Europeo-.
    Queda por lo tanto clara la posición europea en cuanto a mirar hacia el futuro y a seguir siendo unasuperpotencia del conocimiento (explotar las ideas y apoyar la excelencia científica) al mismo tiempo que se mantiene competitiva. Ahora bien, veamos lo que hay detrás de esta decisión de futuro en general y en especial en el marco de la seguridad.
    Para comprender en gran medida la importancia de este proyecto debemos conocer algunas cuestiones previas relativas al grafeno en sí.
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    Así por ejemplo, en cuanto a su devenir histórico,tenemos que se trata de un material cuyo enlace químico y su estructura se describieron durante la década de 1930, -si bien hasta 1994 no se adoptó oficialmente la palabra grafeno para designarlo- , lográndose finalmente sintetizar en un laboratorio en el año 2004 (hecho publicado por la revista Science).
    Andre Geim y Konstantin Novoselov -físicos investigadores de la Universidad de Manchester-, obtuvieron en el año 2010 el Premio Nobel de Física por sus trabajos relacionados con el grafeno (aislaron una lámina de grafito de forma estable), lo cual da una clara idea de la importancia que se le atribuye a este elemento -y a lo que le rodea-, por parte de toda la comunidad científica.
    El grafeno es una sustancia formada por carbono puro, cuyos átomos se presentan bajo la apariencia de una sola capa (naturaleza bidimensional) de un patrón regular hexagonal (apariencia de celosía similar a la de un panal de abejas), de gran ligereza (un metro cuadrado pesa 0,77 miligramos), flexibilidad (se puede enrollar una lámina del mismo alrededor de nuestra muñeca) y dureza (al menos cien veces más duro que el acero). Se presenta de forma casi transparente, si bien se puede lograr que sea opaco con el oportuno tratamiento permanente o la aplicación de corriente en un determinado momento (si interesa para la aplicación en cuestión). Es el material más fino conocido (en un milímetro de grafito tenemos tres millones de capas de grafeno);  tiene propiedades de conductividad térmica (100 veces mejor que el cobre) y de electricidad (100 veces mayor que la del silicio), así como de resistencia (resiste el calor mejor que el diamante); consume menos electricidad que el silicio (para una misma tarea); se calienta menos al conducir los electrones y soporta la radiación ionizante.
    Los métodos de obtención del grafeno son diversos (a partir del grafito natural que por ejemplo se encuentra en abundancia en las minas españolas o del grafito sintético) y pasan por procesos tan dispares como someter azúcar común a 800º  ; Plasma ; Exfoliación líquida ; Scotch tape (cinta adhesiva para exfoliación mecánica que solo sirve a nivel experimental pero no a nivel industrial); Chemical Vapor Deposition (CVD o deposición química en fase vapor, ya que no utiliza grafito para producir grafeno en láminas sino gas metano) ;Oxidación de grafito y separación del grafeno por ultrasonidos (grafeno en polvo), etc. siendo los dos últimos procedimientos los de uso industrial que producen un grafeno, de mejor calidad -el obtenido en lámina por CVD-, y a un menor coste económico -el obtenido en polvo mediante ultrasonidos-,.
    Igualmente se tiene conocimiento desde el año 2011 -por medio del telescopio espacial Spitzer de la NASA-, de que posiblemente existe grafeno en el espacio.
    Entre todas las empresas que más han invertido económicamente y que se perfilan como referentes mundiales en cuanto a investigación en este sector, destaca la española GranphNanotech (del Grupo Antolín y con sede en Burgos), así como Graphenea Nanomaterials (con sede en San Sebastián) la cual a su vez despunta como una de las tres mayores empresas productoras mundiales de grafeno desde el verano de 2011 (siendo las otras dos de EEUU).
    También habría que destacar que otra empresa española (aunque con un capital del 10% alemán), la alicantinaGraphenano, pretende construir en Murcia, con una inversión de 200 millones de euros, una de las mayores plantas a nivel mundial de producción de grafeno, introduciendo en el mercado –según ellos- y a gran escala, un formato inexistente hasta ahora  (láminas de hasta 50×50 cms) como parte de su oferta.
    El precio de obtención del grafeno ha experimentado bajas tan significativas como las que se producían entre los años 2008 y 2009. Así si en 2008 un cm2 de grafeno costaba la escandalosa cifra de 80 millones de euros, en el año 2009 la misma medida pasó a costar tan solo 80 euros, por lo que evidentemente en la actualidad son varias las empresas las que lo venden incluso por toneladas (Segal M. “Selling graphene by the ton. 2009).
    Hoy en día el precio del grafeno de baja calidad cuesta menos de diez euros el gramo, frente a los casi cien euros que cuesta el de alta calidad.
    Por lo que se refiere a las aplicaciones reales y potenciales del grafeno tenemos entre otras:

    Escaners: Treelogic (empresa con sede en Asturias) y sus socios de proyecto, trabajan en el desarrollo de un sistema de visualización de bocetos previos e imágenes ocultas bajo los lienzos (sin daño para estos), así como del contenido de vasijas y objetos tridimensionales cerrados. Es decir sin lugar a dudas se trata igualmente de una tecnología susceptible de ser aplicada al campo de la seguridad.
    Músculos artificiales: Ingenieros de la Universidad de Duke (Escuela de Ingeniería Pratt- EEUU) han conseguido mediante la combinación de grafeno y polímeros la elaboración de músculos artificiales que se pueden contraer y expandir mediante la aplicación de corrientes eléctricas. Si bien su aplicación inicial mejorará la calidad de vida de muchos discapacitados, a nadie se le escapa la futura aplicación en el campo de larobótica de seguridad o en la fabricación de ligeros y resistentes exoesqueletos de uso policíal-militar. Así  dichos exoesqueletos (que ya se construían con otros materiales) serán capaces de soportar cargas de peso superiores a las que aguantan los seres humanos sin contar con esta ayuda artificial.
    Nano-sensores: Ya en el verano pasado se hizo público (revista Nature) por parte de un equipo de investigación español (Instituto de Química-Física Rocasolano de Madrid, Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona y NanoGune de San sebastián), que se había logrado confinar la luz a escala nanométrica en grafeno. De esta forma quedó demostrado que dicho material puede ser utilizado también para procesar información óptica y de detección ultra-sensible y que se puede crear un puente entre los campos de la nano-óptica y la nano-electrónica.
    Se abría así una nueva vía de trabajo en diversas áreas como las células solares (se podría conseguir una eficiencia del 42%  frente a la del 16% que actualmente se consigue con otros materiales), los sensores de luz o los biodetectores, todos ellos elementos de uso corriente en sistemas de seguridad.
    Filtros desalinizadores de agua: El control del agua potable se ha considerado desde siempre un factor estratégico en el campo de la seguridad y la defensa y por ello se invierte tiempo y dinero en la investigación.
    El método común para desalinizar agua de mar utiliza una membrana (ósmosis inversa). La ventaja del uso del grafeno es que este puede hacer el trabajo más rápido operando a la misma presión de trabajo actual, o en su defecto puede operar a una velocidad similar a la del sistema común pero necesitando una presión más baja de trabajo, lo que supone un ahorro energético. La diferencia clave al usar grafeno se encuentra en que la membrana fabricada con el nuevo material es mil veces más fina que la empleada en el método común.
    Electrónica: El gigante informático IBM se encuentra actualmente trabajando en la producción de prototipos de transistores de grafeno que trabajan a 100 GHz (diez veces superior a la de los transistores actuales).  Igualmente científicos del Georgia Institute of Technology y el Naval Research Laboratory (EEUU) investigan sobre la forma de escribir nanocircuitos sobre el grafeno, habiendo logrado ya crear un proceso de nanolitografía termoquímica, que puede convertir un material aislante en conductor.
    La compañía Samsung trabaja hace tiempo en la investigación y desarrollo de pantallas táctiles enrollables (fabricadas por el método “roll-to-roll”), que junto con los avances conseguidos por –entre otros- el equipo de investigadores del Pacific Northwest National Laboratory (EEUU), – han conseguido que tras añadir grafeno a una batería de litio esta cargue a gran velocidad (media hora para la carga completa de una batería de un smartphone) y que la misma tenga mejor estabilidad-.  Sin duda se trata de un nuevo paso de gigante en el área de las comunicaciones. Así con unos electrodos de grafeno los nuevos modelos de baterías son hasta diez veces más duraderas, lo que evidentemente redunda también por ejemplo y por analogía extensiva en la autonomía operativa de otros equipos portátiles de comunicaciones (que también utilizan baterías) y que habitualmente se utilizan por parte de los diferentes grupos de seguridad y defensa.
    Logística: Investigadores del Shanghai Institute of Applied Physics (China) intentaron hacer crecer diversas cepas bacterianas sobre papel de óxido de grafeno y células humanas. Las bacterias no pudieron crecer sobre el papel y no se observaron efectos adversos sobre las células humanas. Por lo tanto y dado el efecto antibacteriano del grafeno y que este se puede producir en grandes cantidades y a bajo coste, el mismo se podría utilizar para envasar alimentos, fabricar prendas de vestir y calzado, así como vendajes, elementos que todos ellos están presentes en el sector de la seguridad y la defensa, evitando de esta manera los grandes problemas logísticos que acarrean las contaminaciones bacterianas.
    Detectores de explosivos: Un investigador del Renseelaer Polytechnic Institute  de Nueva York,  ha conseguido detectar a temperatura ambiente, cantidades tan pequeñas de amoniaco y dióxido de nitrógeno como 0,5 partes por millón, utilizando para ello un dispositivo de su creación, tan pequeño como un sello de correos, fabricado a base de espuma de grafeno y midiendo en este los diferentes cambios que experimenta su conductividad eléctrica. A nadie se le escapa su bajo peso, coste, tamaño y sensibilidad de detección, lo cual supone un gran avance para el sector de la seguridad.
    Detectores de drogas: Investigadores de la Universidad de Manchester (Reino Unido) en colaboración con los de la Aix-Marseille University (Francia) han desarrollado un sistema (basado en el grafeno y el hidrógeno) para la detección más rápida y precisa de drogas que los sistemas actuales, ya se encuentren las mismas dentro del cuerpo humano o ya estén ocultas en objetos, por lo que resulta evidente su interés en materia de seguridad aeroportuaria.
    Composites avanzados para aeronáutica: Debido a su flexibilidad, dureza y ligereza, algunas compañías aeronáuticas y agencias aeroespaciales están probando este material con óptimos resultados.
    Composites avanzados para armamento: Hace varios años que los diferentes fabricantes mundiales de armas introdujeron en el mercado toda clase de polímeros que pasaron a sustituir a muchas piezas de sus productos, las cuales venían fabricándose en otros materiales tales como madera o diferentes tipos de aleaciones metálicas.
    Los motivos fueron claros. Así la dureza, durabilidad, ligereza, menor coste, etc. fueron elementos clave en su paulatina utilización industrial.
    Por otra parte, en España algunos equipos de vela de alta competición utilizan grafeno para mejorar la dureza y flexibilidad de las fibras de carbono de sus embarcaciones.
    Igualmente y de la misma manera que el grafeno ya forma parte del mundo deportivo de la alta competición (otro ejemplo es el de Novak Djokovic que exhibió su raqueta de tenis Head G -fabricada con grafeno-, el pasado 7 de noviembre de 2012 en la Copa Masters) posibilitando que con un menor y mejor reparto de peso de esta  -respecto a modelos anteriores fabricadas con otros materiales-, el tenista logre mayor potencia de golpeo, al mismo tiempo que este emplea un menor esfuerzo en cada golpe, así también veremos como se introduce paulatinamente dicho material en partes de elementos tan cotidianos en materia de seguridad como las armas cortas y largas, los núcleos de las defensas, los bastones extensibles, etc. que garanticen la ligereza y durabilidad de los mismos. De esta manera se podrían reducir sensiblemente los costes de reposición por posible deterioro del material, se ganaría en operatividad al disponer de un material más ligero y resistente, etc.
    Chalecos antibalas, cascos y escudos: Hasta la fecha la mayoría de estos equipamientos de seguridad se fabrican con kevlar, que si bien es efectivo, el mismo es hasta cierto punto pesado y una vez que ha sido alcanzado por una bala, pierde su funcionalidad. Las ventajas del grafeno son claras ya que es más resistente a las balas y mucho más ligero que el kevlar. Por otra parte el problema en el que se trabaja actualmente es la ductilidad del grafeno, ya que aunque dicha propiedad dota a los chalecos antibalas de una indudable comodidad de uso, por el contrario el compuesto no puede absorber toda la fuerza de los impactos, causando por lo tanto un gran trauma a su potencial portador. La línea de investigación apunta al desarrollo de un material inteligente que en condiciones normales sea rígido pero que en un determinado momento adquiera la rigidez extra necesaria en caso de impacto. De ahí también la importancia de los fondos económicos europeos.
    Finalmente habría que hablar de lo que supone el abandono del uso de otros productos por parte de la industria de la UE en busca de un sustituto más económico y sostenible como puede ser el grafeno.
    Así entre otros, el indio con el que se fabrican actualmente los televisores OLED (Organic Led), tiene un precio actual que se ha multiplicado por diez y su extracción supone un impacto ambiental muy grande. El lantano se utiliza para la fabricación de lámparas de bajo consumo. Con el praseodimio se crean aleaciones para motores en la industria aeronáutica. Algunas aleaciones de iterbio han sido utilizadas por los médicos estomatólogos. También resulta conocida la utilización del lutecio para la fabricación de dentaduras postizas. Igualmente el uso del escandio es importante en la fabricación de baterías alcalinas de níquel al alargar su vida útil. Etc.
    De todos estos minerales raros y otros varios, China es el proveedor de aproximadamente un 90% de los mismos (posee el 97% de las reservas mundiales) por lo que resulta evidente su posición privilegiada en el mercado productivo y la peligrosa dependencia de la UE de un país el cual no pertenece a la misma.
    Mención especial precisa el coltán (abreviatura de columbita y tantalita) ya que el 75% de las reservas de este mineral se encuentran en el Congo y su precio por tonelada se encuentra alrededor de los 90.000 dólares, frente a los 100 dólares del carbón térmico o los 200 dólares del carbón metalúrgico para la misma cantidad. Su importancia actual para la UE queda patente ya que Alemania es uno de los seis países a nivel mundial que más procesan este material y se usa para la fabricación de ordenadores, gps, teléfonos móviles, satélites artificiales, misiles, plantas nucleares, armas teledirigidas, etc.
    Resulta conocida “la guerra del coltán” en el Congo, o lo que se ha dado en llamar “los móviles de sangre”, por el origen de este mineral (en un país en pasado abierto conflicto bélico y en la actualidad en una situación de inestabilidad acuciada por la pobreza de la población)  y su empleo en la industria mundial para la fabricación -entre otros productos-, de teléfonos móviles. Sin embargo no ha tenido tanta repercusión mediática la explotación ilegal de las minas de coltán en Colombia (país que posee el 5% de las reservas mundiales). Se tiene conocimiento de que en la zona limítrofe de Colombia con Brasil, los indígenas de la región están extrayendo el mineral y vendiéndolo a un precio irrisorio a bandas de contrabandistas (diez dólares el kilo) y a grupos armados ilegales (entre ellos las FARC). La Dirección de Carabineros de Colombia sabe igualmente que la ruta del coltán pasa a través de Brasil y los países de destino son cuatro de los mayores procesadores mundiales del mineral (Estados Unidos, Kazajistán, Bélgica y Alemania). Prueba de ello son los decomisos de coltán realizados hasta ahora -llegándose en algún caso a cantidades superiores a las diecisiete toneladas en una sola operación policial-, y la información que estos manejan según la cual el frente “Acacio Medina” de las FARC –una facción del frente 16- habría cambiado el negocio de la cocaína por el más productivo del coltán (ya que estiman que se extraen unas sesenta toneladas mensuales de dicho mineral desde hace al menos tres años).
    Para acabar de complicar más las cosas -si cabe-, las autoridades policiales tuvieron conocimiento ya en el año 2010 de la presencia en la zona de la multinacional Disercom, de la que su segundo responsable resultó ser uno de los asociados al cartel de Sinaloa (Méjico), lo cual junto con la información intervenida por las unidades de inteligencia de la Policía colombiana, encontrada en dispositivos electrónicos de las FARC, evidenciaron el interés y alianzas de ambos grupos, para la explotación ilegal del coltán colombiano.
    Si a eso le añadimos que las minas se encuentran en una zona de reserva natural e indígena, o que el negocio de la alimentación de los indígenas que extraen ilegalmente el coltán está controlado por comerciantes -que les pagan a su vez impuestos a la guerrilla-, o que los compradores de este coltán deben pagar también un impuesto de salida del mineral a la guerrilla, resulta más que evidente el interés económico de su extracción.
    Es decir, a modo de resumen de lo ya expuesto, todo apunta a que la UE está interesada en buscar los máximos beneficios posibles del grafeno (patentes para usos concretos), controlar su producción industrial (a bajo coste) y evitar el uso masivo de otros productos que ya se venían utilizando con indeseadas dependencias y problemas innecesarios que podrían complicar a medio y largo plazo su política económica, de seguridad y defensa.

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