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domingo, 17 de febrero de 2013

2013
Asteroide.

















Grupo
Amateur de

Meteorología

Espacial



Colaboración : El Talar Noticias.
Fuente:
Grupo Amateur de Metereologia Espacial.
La mala visibilidad nos impide mostraros imágenes del asteroide.

La nubosidad y la alta humedad impide tomar 

fotogramas. 

Aun así, sí conseguimos una en condiciones, os 

la transmitiremos.

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Información de Google:El asteroide 2012DA14, descubierto desde España, se aproxima a la Tierra

*Pesa 130.000 toneladas y pasará el viernes a 27.860 kilómetros de la Tierra
*Es la mayor aproximación de un objeto cósmico peligroso a nuestro planeta
*El asteroide fue detectado por astrónomos en España hace un año.

Un asteroide de 130.000 toneladas pasará el viernes a apenas 27.860 kilómetros de la Tierra, en la que supone la mayor aproximación de un objeto cósmico peligroso a nuestro planeta de la que tiene constancia la agencia espacial NASA.
El asteroide, denominado 2012DA14, fue detectado por astrónomos en España hace un año, cuando se hallaba a 4,3 millones de kilómetros de la Tierra, y se aproxima al planeta a 28.100 kilómetros por hora, según la agencia espacial estadounidense.

La roca, del tamaño de medio campo de fútbol, es tan opaca que los astrónomos solo pueden observar su trayectoria en la gama infrarroja del espectro donde se refleja el calor del Sol.

El 2012DA14 fue detectado por primera vez el 23 de febrero de 2012 por astrónomos aficionados afiliados al observatorio de La Sagra, en Mallorca, y desde entonces varias agencias espaciales le han seguido la pista y han hecho proyecciones de su posible trayectoria.

El viernes 15 de febrero, a las 19.24 GMT, el asteroide de unos 45 metros de ancho pasará sobre Sumatra (Indonesia) y se situará a unos 8.050 kilómetros por debajo de los casi 400 satélites geosincrónicos puestos en órbita por la humanidad.
No impactará contra la Tierra.

La NASA sostiene que no hay probabilidades de que el asteroide impacte la Tierra, y los astrónomos han proyectado el itinerario del 2012DA14 con tanta precisión que están seguros de que no se aproximará a menos de 27.520 kilómetros.

La Tierra recibe constantemente una lluvia de asteroides que, en su gran mayoría, son de tamaño pequeño y se queman por la fricción al penetrar la atmósfera.

La NASA recordó que en 1908 un asteroide, que se calcula que medía unos 40 metros de ancho, penetró la atmósfera sobre Siberia en el llamado "incidente Tunguska", que aplanó bosques en un área de 2.140 kilómetros cuadrados.

Si el 2012DA14 estuviera en curso de colisión con la Tierra, estallaría en la atmósfera con una potencia de 2,5 megatones, equivalente a 157 veces la energía liberada por la primera bomba atómica detonada sobre Hiroshima (Japón) en 1945.

Tal estallido causaría destrucción en una amplia región, pero de ninguna manera sería una amenaza para la vida en el resto del planeta.
No volverá a acercarse a la tierra

Los astrónomos saben, además, que el paso cercano del 2012DA14 no es en el curso de una órbita, por lo cual no esperan que el asteroide vuelva a acercarse a la Tierra.

Pero la aproximación de mañana viene llena de promesas para los astrónomos, que están ansiosos por estudiar la composición de los asteroides.

Los científicos de la NASA usarán el Radar Goldstone de Sistemas Solares, en el desierto de Mojave (California), para continuar la observación del asteroide después de que alcance su posición más cercana a la Tierra, a una distancia mucho menor de la que nos separa de la Luna.

Los científicos calculan que una aproximación tan cercana de un objeto de este tamaño ocurre cada cuatro décadas y las probabilidades de que una roca de este volumen impacte la Tierra una vez cada 1.200 años.

El 2012DA14 pasará cerca de la Tierra en horas del día en las Américas, pero en otras partes del mundo será posible avistarlo como un pequeño punto de luz que pasa de norte a sur.

jueves, 14 de febrero de 2013

2013


Ciencia y Técnica.


Llega la resonancia magnética en células.
Fuente : LaRazon.es|EFE 
Enviado ; Dr. J.C.Amatucci. 

Científicos del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de la UPC en Castelldefels (Barcelona) han logrado desarrollar átomos artificiales para hacer resonancias magnéticas en células a escala molecular, lo que podría revolucionar el campo del diagnóstico médico por la imagen.

La investigación, hecha en colaboración con el CSIC y la Universidad Macquarie de Australia, ha desarrollado una nueva técnica, similar a la resonancia magnética pero con una resolución y sensibilidad mucho mayor, que permite escanear células individuales.

El trabajo, que ha sido publicado en la revista "Nature Nanotech", ha sido liderado por el doctor Romain Quidant.

Según ha informado el ICFO, la investigación ha conseguido utilizar átomos artificiales, unas partículas nanométricas de diamante dopado con una impureza de nitrógeno, para poder sondear campos magnéticos muy débiles, como los generados en algunas moléculas biológicas.

La resonancia magnética convencional registra los campos magnéticos de los núcleos atómicos del cuerpo que han sido previamente excitados por un campo electromagnético externo, y según la respuesta del conjunto de todos estos átomos se puede monitorizar y diagnosticar la evolución de ciertas enfermedades con una resolución milimétrica.

Sin embargo, en la resonancia convencional, los objetos más pequeños no tienen suficientes átomos como para poder observar la señal de respuesta.

La innovadora técnica propuesta por el ICFO mejora significativamente la resolución hasta la escala nanométrica (1.000.000 veces mayor que la milimétrica), haciendo posible medir campos magnéticos muy débiles, como los que crean las proteínas.

"Nuestro método abre la puerta a poder realizar resonancias magnéticas a células aisladas, obteniendo una nueva fuente de información para entender mejor los procesos intra-celulares y poder diagnosticar enfermedades a esta escala", ha explicado el investigador del ICFO Michael Geiselmann.

Hasta ahora sólo era posible llegar a esa resolución en el laboratorio, utilizando átomos individuales a temperaturas cercanas al cero absoluto, alrededor de -273 grados centígrados.

Los átomos individuales son estructuras muy sensibles a su entorno y tienen una gran capacidad para detectar los campos electromagnéticos cercanos, pero son tan pequeños y volátiles que se necesita enfriarlos a temperaturas próximas al cero absoluto para poder manipularlos, en un proceso muy complejo que requiere un entorno que hace inviable sus posibles aplicaciones médicas.

Sin embargo, los átomos artificiales utilizados por el equipo de Quidant están formados por una impureza de nitrógeno capturada dentro de un pequeño cristal de diamante.

"Esta impureza tiene la misma sensibilidad que un átomo individual pero es muy estable a temperatura ambiente gracias a su encapsulamiento. Esta cáscara de diamante nos permite manejar la impureza de nitrógeno en un entorno biológico y, por lo tanto, nos permite escanear células", ha argumentado Quidant.

Para poder atrapar y manipular estos átomos artificiales los investigadores utilizan luz láser, que funciona como una pinza capaz de dirigirlos por encima de la superficie del objeto a estudiar y así recibir la información de los pequeños campos magnéticos que lo conforman.

La aparición de esta nueva técnica podría revolucionar el campo del diagnóstico médico por imagen, ya que optimiza sustancialmente la sensibilidad del análisis clínico y, por lo tanto, mejora la posibilidad de detectar enfermedades con más antelación y tratarlas con más éxito.

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