La suave caricia de los materiales
Despertaste esta mañana con la sensualidad a flor de piel. Recorres con la palma abierta la sábana, satinada, fresca. Percibes la textura fina de una seda entretejida hábilmente, misma que la noche anterior rozó por horas la piel de tu amada. /1
Encuentro de polímeros, naturales contra sintéticos. A ella la imaginas en tu mente, cada centímetro, recreas cada poro y arruga, cada humedad. Al mismo tiempo, el vidrio deja pasar, tenue, un rayo de luz que atraviesa las transparencias del encaje de las cortinas. /2
Tus pies descalzos se posan en el frío piso, alguna vez arcilla que un horno transformó en cerámica reluciente. Tomas entre tus manos las gafas que dejaste en un taburete de desgastada madera: el armazón de titanio se amolda a tu rostro y puedes ver la realidad matutina. /3
Tu mundo cotidiano te envuelve. Te rodean los materiales (polímeros, cerámicos, metales, composites) pero como estamos tan acostumbrados a éstos, dejamos de percibirlos, de valorarlos. Están ahí, presentes y a la vez invisibles. /4
Pero ¿son tan importantes los materiales para la sociedad? Déjame explicarlo así: hace más de 1000 años, la ciudad prehispánica de Cantona, una de las ciudades más grandes y urbanizadas de todo el Altiplano Central, floreció y compitió militar y comercialmente con Teotihuacán./5
Gracias a la explotación de un yacimiento de obsidiana cercano, Cantona controló el comercio y distribución en Mesoamérica, llegando sus rutas comerciales hasta Guatemala. El poderío económico y político se relaciona, en este caso, a la explotación de un material específico. /6
El desarrollo de tecnologías para obtener y procesar los distintos tipos materiales ha facilitado a las sociedades el disponer no solo de mercancías que intercambiar en el comercio, sino también de ventajas tecnológicas que les permiten dominar incluso a sus competidores. /7
Los sumerios en la edad de bronce dominaron a sus vecinos que no lo conocían; los hititas dominaron a los egipcios en la edad del hierro. Las civilizaciones que produjeron acero a partir del hierro, consolidaron su poderío comercial y militar (China, Medio Oriente, Europa). /8
Hoy aun se percibe la influencia de los materiales. Un país que principalmente vende materia prima sin procesar a países desarrollados, tiene una balanza comercial negativa pues debe importar productos derivados, de mayor valor agregado comercial y tecnológico. /9
A través de la petroquímica obtienen combustibles, medicamentos, plásticos, aditivos, pinturas o resinas del petróleo; de los minerales aleaciones especiales, materiales avanzados inteligentes. La tierra misma se transforma en cementos, edificios e infraestructura urbana. /10
La lección histórica es importante. Quien domina los materiales, domina los mercados y se desarrolla para competir en mejores condiciones con sus vecinos. México es un país rico en recursos naturales y abundante en recursos humanos altamente calificados. /11
Esto debería ser una ventaja para fomentar el desarrollo estratégico de empresas que transformen materias primas (minerales, recursos forestales renovables, materiales de nueva síntesis) en productos de alto valor agregado. /12
Desde celdas fotovoltáicas, hasta polímeros de alta tecnología, materiales nanoestructurados, nuevos materiales para construcción o incluso recuperar la competitiviad de la industria textil con materiales inteligentes que compitan favorablemente en los mercados globales. /13
Claro, para incentivar a que estas industrias se establezcan, debe considerarse la existencia de centros de investigación mixtos, públicos y privados, que incentiven la investigación básica y aplicada de donde surgirán dichos productos. /14
Transformar nuestra realidad económica y social es posible a través de la inversión en investigación científica. ¿Está el gobierno interesado en esta oportunidad histórica o será que nuestra vocación es solamente turística y cultural?
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
Hace unos 20 años realicé un viaje a Cuba para impartir un curso en una escuela internacional de ciencia de materiales que año con año organizan tanto la Universidad de la Habana (UH) como el Instituto de Materiales y Reactivos (IMRE). /1
Me impresionó darme cuenta cómo hacían ciencia con mínimos recursos (en la UH) y cómo también se hacía ciencia con muchos recursos (en los impresionantes Institutos de Biotecnología, Cancerología y otros). Algo muy similar a lo que ocurre en otros países de América Latina. /2
El contraste no debe alarmar a nadie, ya que en varios países tenemos centros e institutos de investigación que en equipamiento, infraestructura y personal son de 1er mundo, mientras que en las aulas de muchas escuelas públicas carecen de pizarrones y bancos en donde sentarse. /3
También conocida como dehidrodidemnina B, es un fármaco comercializado por PharmaMar, una compañía farmacéutica española. Es un compuesto químico extraido de una ascidia (Aplidium albicans), un tunicado descubierto en las Islas Baleares. /1
Estructuralmente pertenece a una clase de moléculas llamadas didemninas, que son péptidos cíclicos con potente actividad biológica. Han mostrado actividad antiviral (contra virus de ADN y ARN), inmunosupresora y citotoxicidad anticancerígena. /2
La plitidepsina ha mostrado buena actividad antitumoral hacia cáncer pancreático, de estómago, vejiga y de próstata. Recientemente ha mostrado que es capaz de inhibir la proteína eEF1A humana, lo que le permitiría interaccionar con diferentes tipos de coronavirus. /3
Rosalind Franklin nació el 25 de Julio de 1920 en Inglaterra y estudió en la prestigiada Universidad de Cambridge, donde obtuvo tanto su licenciatura como su doctorado (éste último, en 1945). /1
Desde la universidad tuvo que enfrentar una sociedad machista que frenaba su desarrollo profesional. En la sociedad británica de esa época las mujeres aspiraban al hogar, el arte o la enseñanza, y muy pocas conseguían entrar a la universidad y mucho menos estudiaban posgrados. /2
Su padre se opuso férreamente a su educación. Su recia personalidad y su obstinación le permitieron sortear con éxito esta situación. Luego de 4 años trabajando en París, donde aprendió difracción de rayos X en sustancias no cristalinas, volvió a Inglaterra como investigadora. /3
Hablemos de Carl Sagan.
Nacido en una familia judía neoyorquina humilde de Brooklyn (su madre, una ama de casa de New York; su padre, un obrero textil inmigrante de la hoy Ucrania). Vivió una infancia entre la religiosidad materna y el ateísmo práctico de su padre. /1
Nacido el 9 de Noviembre de 1934, tuvo una hermana llamada Carol. Su familia vivió la escasez durante la Gran Depresión, y como cuenta el propio Carl, de sus padres aprendió sobre el escepticismo y el valor de hacerse preguntas. Ambas habilidades esenciales en la ciencia. /2
De niño quedó maravillado con las exposiciones de ciencias y del mundo del futuro en la Exposición Universal de 1939 en New York, al punto que recordaría a ésta como un momento clave en su despertar en la ciencia. /3
Estudio fotográfico de un asesino serial.
Gracias a un reciente estudio de la empresa Nanographics, un spin-off de la Universidad Técnica de Viena, ahora es posible ver la primera imagen del coronavirus en 3-D a partir de unas muestras congeladas. /1
El trabajo, en el que colaboraron investigadores de KAUST, Scripps Research, y TU Wien, fotografió nanopartículas virales reales extraídas en la Universidad de Tsinghua de Pekín, China, mediante técnicas de microscopía crioelectrónica y mismas que fueron digitalizadas. /2
Empleando el software de visualización molecular en tiempo real Nanographics Vj, crearon este video mostrando la estructura 3D del virus. En el mismo se muestra cómo el RNA se organiza al interior de la partícula viral. /3
Fue hace casi 10 años, en 2007, cuando recibí una invitación de un apreciado amigo y colega, Mauricio Terrones Maldonado, para asistir a una reunión en San Luis Potosí para platicar con el Dr. Harold (Harry) Kroto, premio Nobel de Química 1996. /1
Para mí fue una ocasión significativa, pues ya antes había podido conocer a sus otros 2 colegas con quienes compartió el Premio Nobel por el descubrimiento del buckminsterfullereno, o C60. El hoy tan conocido “fullereno” o “futboleno”, por su semejanza a un balón de futbol./2
En 1998 había conocido a Ricky Smalley durante un congreso de la @AmerChemSociety en la ciudad de Dallas, TX, en donde me sorprendió gratamente su habilidad para comunicarse con más de 500 personas en una conferencia de una hora, empleando solamente un acetato y un plumón. /3