lunes, 30 de mayo de 2011

PRODUCTOS MILAGROS

¿Qué son los Productos Milagro?
Son una serie de productos, sustancias, energías o métodos que se anuncian
con pretendida finalidad sanitaria (para la prevención y tratamiento de
ciertas enfermedades y trastornos, modificación del estado físico, etc.), sin
haberse sometido a ensayos clínicos ni controles, y que suponen en algunos
casos un fraude para los consumidores. Suelen acompañarse de abusivas
campañas publicitarias con mensajes engañosos, especialmente en radio y
revistas.
La legislación tiene vacíos que permiten la puesta en el mercado de
cualquier producto no medicamento. Los medicamentos pasan controles
muy rigurosos, tanto los de venta con receta como los medicamentos de
mostrador. Los productos-milagro no tienen registro ni control sanitario de
ningún tipo (entran por la puerta de atrás).
Los únicos productos de venta exclusiva en farmacias son los
medicamentos Los productos milagro no son propios de las farmacias, pero
ciertos fabricantes desaprensivos están interesados en aprovecharse del
prestigio profesional de los farmacéuticos, incluyendo en la publicidad
mensajes del tipo: pídalo en su farmacia.
¿Por qué aparecen anuncios de medicamentos en la televisión?
Existen dos clases de medicamentos: los que requieren receta médica, que
no se anuncian en televisión ni en ningún otro medio de comunicación y los
que no requieren receta médica, que son especialidades farmacéuticas
publicitarias. Se llaman así porque su publicidad está permitida al público.
Todos los medicamentos (con o sin receta) pasan ensayos clínicos muy
rigurosos antes de salir al mercado y sólo pueden dispensarse en farmacias.
En la publicidad siempre aparece el mensaje: “este anuncio es de un
medicamento. En caso de duda consulte a su médico o farmacéutico”
Por el contrario, los productos milagro no han pasado control alguno y
suelen ofrecerse por correo, teléfono, etc. En ocasiones aparece el eslogan
“Pídalo en su farmacia”. Ello sólo indica que el fabricante intenta vender
su producto a través de una farmacia, pero no que el mismo ofrezca
garantías.

martes, 24 de mayo de 2011

¡El Año Del Sistema Solar!

 

Octubre 7, 2010: Con el fin de dar inicio a la gran cantidad de misiones espaciales que están por comenzar, la NASA anunció hoy que el próximo año será el "Año del Sistema Solar" (The Year of the Solar System o YSS, por su sigla en idioma inglés).
"Durante el YSS, se triplicará la cantidad [usual] de lanzamientos, de sobrevuelos y de inserciones orbitales", dice Jim Green, quien es el Director de Ciencia Planetaria en las oficinas centrales de la NASA. "Esto es algo sin precedentes en la historia de la Era Espacial".
Naturalmente, nos referimos a un año marciano.
"Estos sucesos se desarrollarán en los siguientes 23 meses, que es la duración del año en el Planeta Rojo", explica Green. "La historia recordará al período que comprende desde el mes de octubre del año 2010 hasta el mes de agosto del año 2012 como una era dorada para la exploración planetaria".
Todo se iniciará a finales del mes de octubre de 2010 con una visita al cometa Hartley 2. El 20 de octubre, Hartley 2 tendrá un encuentro cercano con la Tierra; estará ubicado a una distancia de tan sólo 17,7 millones de kilómetros (11 millones de millas), será débilmente observable a simple vista y se convertirá en un objetivo espléndido para los telescopios de jardín. Los astrónomos aficionados podrán observar el cometa en el momento en el cual la nave espacial Deep Impact/EPOXI, de la NASA, se adentre en su vasta atmósfera verduzca y se precipite hacia el núcleo de hielo. El 4 de noviembre, EPOXI estará sobrevolando el núcleo del cometa Hartley a unos escasos 700 kilómetros (435 millas), analizando la superficie y estudiando erupciones de gas desde esa reducida distancia.
Más tarde, en noviembre, los astrobiólogos de la NASA lanzarán a O/OREOS, un satélite que tiene el tamaño de una caja de zapatos y que está diseñado con el fin de poner a prueba la durabilidad de la vida en el espacio. O/OREOS, sigla que en idioma inglés significa Organism/ORganic Exposure to Orbital Stresses o Exposición de Organismos y de Materia Orgánica al Estrés Orbital, en idioma español, expondrá un conjunto de moléculas orgánicas y de microbios a la radiación solar y cósmica. ¿Podría el espacio sideral ser un hábitat natural para estos "micronautas"? O/OREOS podría darnos algunas respuestas. Además hay un bono: el mismo cohete que transportará a O/OREOS a la órbita llevará consigo una vela solar experimental. La NanoSail–D (NanoVela–D, en idioma español) se desplegará en la órbita terrestre y girará en torno a nuestro planeta durante varios meses. Ocasionalmente, la vela captará un rayo solar y lo redirigirá inofensivamente hacia la superficie, donde quienes observen el cielo podrán ver los primeros "destellos de una vela solar" de la historia.
El 7 de diciembre de 2010, la nave espacial japonesa Akatsuki (Orbitador Climático Venusiano) se robará la atención cuando entre en órbita alrededor de Venus. La misión tiene como objetivo entender cómo es que un planeta tan similar a la Tierra en tamaño y en órbita pudo terminar tan mal. Venus está tan seco como un desierto, envuelto en nubes ácidas, y sufre un calentamiento global tan extremo que su temperatura podría derretir el plomo. Los instrumentos de Akatsuki escudriñarán a Venus, comenzando desde la parte más alta de la supercapa de nubes que circulan por la atmósfera, hasta la superficie, más abajo, salpicada de volcanes, con el fin de recabar la clase de información detallada que los investigadores necesitan para llevar a cabo un estudio comparativo de los dos planetas.
"Respire profundo", dice Green, "¡pues todo esto ocurrirá en los primeros tres meses del YSS!"
La acción continuará en el año 2011, cuando Stardust NExT se encuentre con el cometa Tempel 1 (el 14 de febrero), cuando la nave MESSENGER (Mensajero, en idioma español) entre en órbita alrededor de Mercurio (el 18 de marzo) y cuando Dawn (Amanecer) inicie su acercamiento al asteroide Vesta (en mayo).
"Dawn podrá observar a Vesta durante un mes entero, incluso más claramente de lo que puede hacerlo el telescopio espacial Hubble", se maravilla Green. "La única forma de mejorar eso sería entrar en órbita".
Y eso es exactamente lo que hará Dawn en julio de 2011: se insertará en órbita alrededor del segundo cuerpo más masivo del cinturón de asteroides para realizar un estudio completo, que tendrá una duración de un año. Aunque Vesta no está clasificado como un planeta, es un mundo alienígena hecho y derecho, y se espera que lo que revelen las cámaras de Dawn deje perplejos a los investigadores.
Después, continuamos con el lanzamiento de la nave espacial Juno hacia Júpiter (en agosto), con el lanzamiento de GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory o Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad, en idioma español), cuya misión es construir un mapa del campo gravitacional de la Luna (en septiembre) y con el lanzamiento hacia Marte de un laboratorio científico móvil llamado "Curiosity" (Curiosidad, en idioma español), en el mes de noviembre.
"La segunda mitad de 2011 tendrá tanta actividad como la que tuvieron algunas décadas anteriores de la Era Espacial", dice Green.
Incluso después de eso, el YSS se extenderá por varios meses más todavía.
El año 2012 se iniciará con el primer maratón marciano, y el competidor estrella será el vehículo de exploración marciano Opportunity (Oportunidad, en idioma español). El tenaz explorador robot está rodando hacia el corazón del cráter Endeavour, una cuenca de impacto del tamaño de una ciudad, localizada a alrededor de 19,3 kilómetros (12 millas) del lugar original donde se posó Opportunity.
"Opportunity ya está sintiendo la influencia del cráter", dice Green. "El suelo que está debajo de las ruedas del explorador se está inclinando suavemente hacia su destino –lo cual es, sin duda, una sensación bienvenida para todo aquel que corra un maratón".
A mediados de 2012, Opportunity llegará a la orilla de Endeavour y mirará por encima del borde hacia el corazón de Marte. Esto lo hará de una manera en la que ningún otro explorador lo ha hecho. Lo único más asombroso que la vista será el mismo explorador, el cual fue originalmente diseñado para viajar no más de 1 kilómetro (0,6 millas); ahora, la parada de Opportunity en el cráter Endeavour lo colocará a apenas algunos kilómetros de terminar un épico recorrido al estilo griego con el cual los atletas en la Tierra sólo pueden soñar.
Mientras tanto, a medio camino del sistema solar, Dawn estará encendiendo sus motores de iones y preparándose para dejar Vesta. Por primera vez en la historia de la exploración espacial, una nave espacial que orbita un mundo alienígena saldrá de órbita y se dirigirá hacia otro destino. El próximo objetivo de Dawn es el planeta enano Ceres, casi completamente esférico y rico en hielo de agua, y que se encuentra completamente inexplorado.
El Año del Sistema Solar concluirá en agosto de 2012 cuando Curiosity se pose en Marte. Este laboratorio científico móvil, impulsado por energía nuclear, surcará las rojizas arenas del planeta oliendo el aire en busca de metano (una posible señal de vida), y analizando rocas y suelo, con el fin de hallar moléculas orgánicas. Se espera que los avanzados sensores de Curiosity y su movilidad sin precedentes den inicio a un nuevo capítulo en la exploración del Planeta Rojo.
"De manera que el final", dice Green, "será tan sólo el comienzo. Estas misiones nos mantendrán ocupados mucho después de que el Año del Sistema Solar sea historia."
















La Exposición de Organismo/Orgánico de la NASA a Acentos Orbitales, o O/OREOS, nanosatellite es sobre el tamaño de un pan del pan, pesa aproximadamente 12 libras y tiene dos experimentos que activarán una vez que esto alcanza la órbita de Tierra baja, más de 400 millas encima de la Tierra. El O/OREOS nanosatellite es una carga útil secundaria sobre una misión de multinave espacial que se lanzará a la órbita sobre las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos el cohete de Minotaur IV del Complejo de Lanzamiento de Kodiak de la Corporación de Espacio aéreo de Alaska a la Isla Kodiak, Alaska. La misión es llamada STP-S26, después de que la pequeña misión de vehículo de lanzamiento veintiséis del Espacio de Departamento de defensa Prueba el Programa manejado por el Desarrollo Espacial y Prueba el Ala, una unidad del Espacio de Fuerzas Aéreas y el Centro de Sistemas de Misil, que es manejado de la Base de Fuerzas Aéreas Kirtland, N.M.

La Pequeña División de Nave espacial en Ames maneja la carga útil O/OREOS y proporcionará operaciones de misión del centro de centro de control en Ames con el apoyo profesional de personal y estudiantes de Santa Clara la Universidad, Santa Clara, California.

Descripción de Misión
 El objetivo total de la misión O/OREOS es de demostrar la capacidad de conducir experimentos de ciencia económicos sobre nanosatellites autónomo en el espacio en apoyo del Pequeño programa de Cargas útiles Astrobiology bajo la División de Ciencia Planetaria de la Dirección de Misión de Ciencia en la Oficina central de la NASA. Los científicos aplicarán el conocimiento que ellos ganan de O/OREOS para planificar futuros experimentos en el entorno espacial para estudiar como la exposición al espacio cambia moléculas orgánicas y biología. Estos experimentos ayudarán a contestar las preguntas fundamentales de Astrobiology sobre el origen, la evolución, y la distribución de vida en el universo.
rosa alvarado eufracio
carlos alfredo portada nolasco
rosa gloria quiroz
gisela gloria juarez gaspariano
laura jocelyn hernandez perez

jueves, 21 de abril de 2011

Desastre…… ¿natural?
Ensayo

El terremoto de grado 9 ocurrido el pasado viernes en Japón fue el principio de una cadena de desastres.

El tsunami subsecuente que ocurrió a unos 130 kilómetros de la costa  de Japón con olas de hasta 10 metros, causo una devastación que horroriza al mundo, conforme la onda expansiva atravesaba el pacifico, a otras latitudes, como California, Perú, y la costa de Chile, recibieron gran parte de la onda.

Propagación de la energía del sismo de Japón en el pacifico.

Terremoto y olas causaron daños graves a varias de las  plantas nucleares en Japón. En Fukushima se produjo una explosión que lidero gases radiactivos a la atmosfera. Y el riesgo de una liberación masiva de material nuclear era alto. Japón está en una zona sísmica; un tsunami después de un terremoto marino tampoco es nada excepcional. ¿No tomaron los ingenieros nucleares en Japón las medidas adecuadas?

Si lo hicieron. Pero los eventos superaron todas las expectativas. Un reactor nuclear consta de barras de combustible radiactivo uranio o Plutón que sufren una reacción controlada de fisión a altísima temperatura, que hace hervir agua la cual se aprovecha para crear energía eléctrica. Ante el terremoto, un sistema automático paro la reacción nuclear introduciendo totalmente las barras controladoras de cadmio  u otro material que absorbe los neutrones y detiene la reacción en cadena. Pero el núcleo radiactivo de reactor sigue caliente,  y necesita un bombeo constante de agua durante días parar enfriarse totalmente.  En Fukushima el temblor combinado con el tsunami corto la energía eléctrica que alimenta las bombas de agua y daño las plantas de emergencia. Los reactores quedaron en riesgo de sobre calentarse y fundirse con lo que el material radiactivo podría atravesar la pared de acero  del reactor y la doble capa de hormigón que lo protege, quedando expuesto y generan do una contaminación desastrosa, como ocurrió en Chenobil en 1986.

Los técnicos japonesa lograron bombear agua de mar para enfriar los núcleos, aun cuando esto dejo inservibles los reactores. Pero si hubo escape de radiación debido a la explosión de gas hidrogeno acumulado por la corrosión acelerad que sufrió uno delos reactores. Por ello las autoridades de salud japonesa toman ya medidas para radiación los daños por la radiación en la población.

Reactores nucleares en Japón

Investigación

El terremoto más grande en los registros de Japón desactivó la refrigeración de apoyo de varios reactores afectados en una planta nuclear en la prefectura de Fukushima al norte de Tokio, lo que causó una acumulación de calor y presión. ¿Qué pasa ahora en el núcleo de los reactores nucleares?

El núcleo de un reactor consiste en una serie de tubos o varillas metálicas de circonio que contienen pellets de combustible de uranio almacenado en los que ingenieros llaman equipos de combustible.

Se bombea agua entre las varillas para mantenerlas frescas y para crear el vapor que impulsa una turbina generadora de electricidad.

La refrigeración de apoyo tuvo problemas varias veces durante los últimos tres días en los reactores 1, 2 y 3 en la planta de Fukushima.

En el funcionamiento normal de un reactor, neutrones de energía alta del combustible de uranio golpean átomos y los rompen, en una reacción en cadena que genera calor, nuevos elementos radiactivos como estroncio y cesio, y nuevos neutrones que continúan el proceso.

La reacción en cadena se detuvo a pocos segundos del terremoto en todos los reactores nucleares en Japón, inclusive los más afectados, ya que se apagan automáticamente: barras de control hechas de boro se insertaron en el combustible, que absorbieron los neutrones.

Sin embargo la degradación natural de los materiales radiactivos en el núcleo del reactor continúa produciendo calor, llamado calor residual, que cae a un cuarto de su nivel original durante la primera hora, y luego desaparece más lentamente.

Normalmente ese calor es eliminado por bombas de refrigeración que en la planta de Fukushima perdieron el suministro de energía de emergencia a causa del terremoto, el tsunami o ambos.

Trabajadores de emergencia intentan refrigerar los núcleos del interior de los reactores y remover el calor residual con el bombeo de agua de mar al interior de estos. Agregaron ácido bórico al agua de mar para intentar detener las reacciones nucleares aún más, como medida adicional de precaución.

La refrigeración de los reactores es importante porque aunque se hayan detenido las reacciones en cadena, aún queda suficiente calor para fundir las varillas metálicas que rodean el combustible de uranio. Si estas se calientan lo suficiente, reaccionan químicamente con el agua que las rodea, lo que produce un gas de hidrógeno explosivo.

Fue ese gas de hidrógeno lo que causó las dos explosiones en la planta de Fukushima, en la unidad 1 el sábado y en el reactor 3 el lunes, según expertos y funcionarios.
Que diferencia con lo ocurrido en Chernóbil
La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón decidió este martes elevar la gravedad del accidente nuclear de Fukushima de 5 a 7, el máximo en la Escala Internacional Nuclear y de Sucesos Radiológicos (INES), equiparándolo con el ocurrido en Chernóbil en 1986, que hasta ahora era el único caso de accidente grave.
El 26 de abril de 1986 se decretó el nivel de alerta 7 tras la explosión del reactor número 4 de la central de Chernóbil, en Ucrania (que entonces pertenecía a la URSS). Esta es la principal diferencia entre el accidente de Chernóbil y el de Fukushima. En Japón todavía no se ha dado el caso de una explosión de ese calibre en el núcleo de un reactor nuclear.
Francisco Calviño, experto en energía nuclear, descartaba que en Japón pudiera ocurrir algo similar a Chernóbil y aclaraba la principal diferencia en un encuentro digital en 20minutos.es: “Chernóbil sufrió una gran explosión incontrolada con el reactor prácticamente en marcha”.
Además, fue el propio equipo que operaba en la central ucraniana el que causó (de manera no intencionada) el desastre, mientras que en Japón, un fuerte terremoto de 9 de magnitud en la escala Richter dejó sin suministro eléctrico a Fukushima y el posterior tsunami dañó los generadores diesel que suministran energía eléctrica a la central cuando esta deja de recibirla del exterior. Esto desencadenó en una serie de explosiones de hidrógeno que afectaron a la estructura exterior de los reactores, pero que según el portavoz de la Agencia de Seguridad nipona no han llegado a destruir totalmente a los núcleos, aunque no descartan filtraciones desde las vasijas de contención.
En Chernóbil la explosión del reactor se produjo cuando estaba en pleno funcionamiento, mientras que en Fukushima las unidades 1, 2 y 3 se detuvieron inmediatamente después del terremoto de hace poco más de un mes.
Rosa Alvarado Eufracio  3Av






 






martes, 19 de abril de 2011

Los productos milagro
Ensayo

Prometen curar casi todo, pero no hay pruebas científicas que los respalden.

Según la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS) de la secretaria de salud (SS), los productos o servicios milagro, de los que ha identificado más de 250 en México,

Están mal calificados: sus fabricantes suelen registrarlos (en el mejor de los caso, pues casi siempre se omite este tyrami9te) como artículos cosméticos o suplementos alimenticios cuando en realidad cuando en realidad son otra cosa.

Los productos milagro pueden clasificarse como suplementos alimenticios, dietéticos, remedios y medicamentos herbolarios y fármacos homeopáticos.

¿Qué daños pueden causarte los productos milagro?

El daño económico de comprar algo que no sirve para nada. Pero usarlo conlleva distintos niveles de riesgo sanitario: el de autorrecetarse y el de abandonar tratamientos médicos eficaces dietas saludables para sustituirlos por el producto milagro, que puede enmascarar los síntomas y síntomas de trastornos graves que ameritan atención médica inmediata.

El consumo es responsabilidad de quien lo recomienda y quien los usa.

El problema es que no existen metodología analíticas establecidas para determinar o cuantificarlos principios activos de los ingredientes en todos esos productos, ni se cuenta con evidencia de los riesgos asociados.

Los médicos por su parte deben favorecer el uso de tratamientos probados y eliminar aquellos que son peligrosos.

¿Te has fijado en los comerciales o anuncios publicitarios que prometen bajar de peso con poco o ningún esfuerzo? Muchas empresas intentan vender batidos, pastillas o máquinas de ejercicio que supuestamente logran una barriga más plana, unos músculos más definidos o una mejor figura. ¿No crees que si estos remedios milagrosos fueran eficaces todos luciríamos un cuerpo esbelto?
Investigación
En primer lugar, si el producto parece demasiado bueno para ser verdad, posiblemente no lo sea. No existe una pastilla mágica que pueda desintegrar la grasa de nuestro cuerpo y no existe ningún aparato de ejercicio que pueda tonificar nuestro cuerpo sin tener que realizar algún esfuerzo. Es preciso analizar con ojo crítico estas afirmaciones y evaluar qué tan reales puedan ser. Asimismo, es necesario leer con detenimiento el texto que aparece en letras pequeñas. Esos resultados tan maravillosos que se anuncian deben basarse en algo más que sólo en el uso del aparato para hacer ejercicios. Si te detienes a leer las letras pequeñas posiblemente dirá que: “para obtener mejores resultados debes combinar el uso de este producto con una dieta y un programa de ejercicios,” lo que indica que lo que hace la diferencia no es el producto sino la dieta y un cambio de actividad. Las letras pequeñas también pueden decir: “los resultados pueden variar”, de manera que no te garantizan que perderás tanto peso como la persona del anuncio porque esa persona es la excepción y no la regla.

Propuesta

Muchos productos utilizan fotos de antes y después como testimonio, pero lo curioso es que los resultados pueden variar y lo que le resultó eficaz a esas personas puede que no te funcione a ti. Además, los modelos utilizados en los comerciales de esos productos son por lo general modelos reales. Las mujeres y los hombres que se ven en un comercial o anuncio publicitario seguramente no han logrado las figuras que lucen con el equipo que anuncian.

De igual forma, tienes que tener cuidado con las aprobaciones de los expertos. A estos llamados “expertos” generalmente se les paga para avalar las afirmaciones de los informes y, a menudo, utilizan una especie de “ciencia barata” para burlarnos con resultados de estudios falsos. La “ciencia barata” consiste en obtener resultados de estudios tergiversados y que no han sido realizados de manera independiente para cumplir con todos los criterios de un estudio más riguroso y científico.

Si te interesa un aparato de ejercicios, asegúrate de poder probarlo antes de comprarlo. Sin embargo, esto puede resultar imposible cuando se ordena algún producto por televisión. La compañía afirmará cosas como “satisfacción garantizada o te devolveremos tu dinero” o “pruébelo sin costo alguno por 30 días”, pero lo que no te dicen es que lo más seguro tendrás que correr de todas maneras con los costos de envío y manejo si decides devolverlo, los cuales pueden oscilar entre los $50 y los $100 (USD).


Rosa Alvarado Eufracio





viernes, 18 de marzo de 2011


TORMENTAS ELÉCTRICAS




Las tormentas eléctricas se forman cuando aire caliente y húmedo se eleva hasta encontrar aire frío. A medida que este aire húmedo se eleva, el vapor de agua se condensa, formando enormes nubes cumulonimbus.

Los rayos en una tormenta eléctrica son descargas de corriente entre la nube y el sol .En esas descargas eléctricas, una gran cantidad de electrones viajan desde la nube hasta la tierra, ya que las cargas vuelven a subir, y el resultado es que la tierra funciona como una gran batería con corrientes en constante circulación.
Dentro de la nube hay un gran movimiento de partículas de nieve y granizo; a su vez, dentro de la nube hay partículas cargadas, algunas positivas, otras negativas llamadas iones.

publicado por:
Rosa Alvarado Eufracio.
Gisela Gloria Juárez Gaspariano.
Laura Jocelyn Hernández Pérez.
Carlos Alfredo Portada Nolasco.
Rosa Gloria Quiroz Reyes.


¡rayos!


El rayo es una compleja descarga eléctrica entre la nube y el suelo que ocurre cuando las cargas dentro de la nube se separaron bastante y la parte inferior esta con suficiente carga negativa, la fuerza de repulsión empujan las cargas negativas de la tierra de modo que, debajo de la nube, el suelo tiene carga positiva. La fuerza de atracción entre las cargas positivas de la tierra y las negativas de la nube hace que un hilo de corriente, un minirrayo, llamado “líder”, de carga negativa, baje de manera zigzagueante y un tanto errática. El rayo libre es tan visible. Al bajar este primer rayo va creando iones, dejando así un camino de cargas positivas y negativas que luego actuaran como un “cable” que conecta el suelo con la nube. Cuando el líder llega a la tierra, ese cable conecta el suelo con la nube y ahí los electrones regresan bruscamente, desandando el camino trazando  a una velocidad de un tercio la velocidad de la luz.
Publicado por:
Rosa Alvarado Eufracio
Rosa Gloria Quiroz Reyes
Gisela Gloria Juárez Gaspariano
Laura Jocelyn Hernández Pérez
Carlos Alfredo Portada Nolasco 

del 3º AV