Ciencia con arte: Brainbow


Seguimos aprendiendo neurología con fotos artísticas.

Imagen confocal. Jean Livet 2007

¿Qué son?

Hablemos de privatizaciones


Hoy,

Hablemos de privatizaciones. Este documental lo vi por primera vez en la FilmHouse de Edimburgo en agosto de este año, pero está de rabiosa actualidad y no tiene desperdicio. En ese momento había un chico que antes de la proyección nos enseñó unas diapositivas con gráficos y datos reales donde se veía cómo ha afectado el "rescate" a Grecia (sobre tasa de paro, PIB...) y en todos los casos lo hizo negativamente [1]. Ahora sí, empezaba la proyección, please turn off your mobiles...



IMPORTANTE: Este documental NO tiene copyright sino licencia CreativeCommons. Por eso mismo, puedes compartirlo hasta la saciedad, bajarlo, o exponerlo en tu colegio, asociación o centro cultural. 
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[1] No he conseguido encontrar esas figuras :-/

Hablando de bioquímica en TEDx


Estoy que me subo por las paredes de contento. Toda la vida viendo charlas de TED por internet y ahora... ¡la gente de TEDxYouth@Madrid me ha seleccionado para estar este domingo en el Caixaforum para contarle a todo el mundo lo apasionante que es la bioquímica! Seremos 12 ponentes menores de 20 años. Por mi parte, voy a dar una charla breve con la que persigo el difícil reto de motivar a los niños y no tan niños por la ciencia. Además de ir a verlo al auditorio (las entradas al auditorio central ya están agotadas, aunque quedan para verlo en pantalla en otra sala del Caixaforum), puedes seguirlo en streaming de 10.30 a 14h (con descanso de media hora a las 12) por aquí.


To be continued... (actualizaré!)

DONDE >> Caixaforum Madrid, Paseo del Prado 36
CUANDO >> 18 de Noviembre, 10-14h
CUANTO >> Gratis

¡PÁSALO!

Actualización

Pantallazo del streaming que me ha pasado mi amiga Inés Llinares

 

Pues ya pasó, ha sido una experiencia muuuuuuy chula de la que me alegro un montón de haber tomado parte. Gracias a todxs por haber hecho posible este TEDxYouth@Madrid 2012, voluntarios, compañeros ponentes y público. Esta mañana salí de casa con miedos y he vuelto con ilusión y un montón de amigos. Y como me dijo Antonella ayer en el ensayo, si a alguien no le gusta la ciencia, ¡que se largue por esa puerta! jajaja

Espero que haya gustado la charla. Sí, ha sido intencionadamente breve... el tiempo manda, y lo bueno si breve... pero esto es ciencia, y yo no me quedo tranquilo si no pongo mis fuentes, alguna referencia y amplío algún detalle que, por ser algo más avanzados, he preferido dejar fuera de la charla.

Más info en este blog


He querido incluir este tema, más citológico que bioquímico, por varias razones:
  1. Para probar que la ciencia es Ciencia, y que la frontera entre una rama y otra no solo solapa, sino que así es más interesante. Parece algo puramente citológico en lo que la bioquímica no tiene nada que decir, pero solo se explica porque los neutrófilos detectan péptidos propios de la bacteria y se mueve hacia ellos. Y este movimiento "ameboide" está provocado por reestructuraciones del citoesqueleto del propio glóbulo blanco (transiciones gel-sol de los microfilamentos de actina).
  2. Me apetecía poner el vídeo que va después, a quién pretendo engañar XD. Os lo pongo aquí debajo, que creo que os ha molado:


¿Tiempo para las reivindicaciones?

También estuve pensando mucho sobre si incluir o no resultados de la típica encuesta sobre percepción pública de la ciencia (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/24/ciencia/1351078164.html) o hablar de las penurias que, políticos inútiles mediante, está pasando la ciencia en este país. Pero decidí no incluir ninguna de las dos cosas, porque el evento está dirigido sobre todo a niños y jóvenes y yo quería presentar una ciencia desnuda. Si he conseguido que uno solo de los niños que me ha escuchado empiece a amar la ciencia por cómo es y verla con otros ojos, estoy seguro de que cuando crezca la defenderá con uñas y dientes.

Referencias generales y fuentes de imágenes

Tengo entendido que subirán las fotos y los vídeos de las ponencias a internet, mientras tanto, cualquier duda que querais que os intente resolver, si puedo, aquí me teneis :-)

Otra vez ¡¡Gracias!!

Ciencia con arte: "Small World"



La imagen que ayer os proponía por twitter [1] no es ni más ni menos que la ganadora de la edición 2012 del certamen de microfotografías Small World. (Por cierto, podeis ver los demás ganadores aquí)

Es una micrografía en microscopio confocal que han creado una pareja de investigadores del St. Jude children's Research Hospital (Memphis,Tennessee [2], EEUU).

¿Qué es?

¿Cómo brillan las luciérnagas?


Luciérnagas en un bosque cerca de Nuremberg (Alemania)
tiempo de exposición 30 segundos (fuente)


La bioluminiscencia es una capacidad que tienen ciertas bacterias, hongos, dinoflagelados y por supuesto... las luciérnagas. Estas últimas producen luz en algunas células especializadas de su abdomen, y no lo hacen para alegrarnos la vida en las noches de verano, sino para ligar entre ellas. ¿Pero cómo?

Luciferina  (fuente)


La luz es creada por una reacción que cataliza la enzima luciferasa [1], y no es un proceso fácil... ni barato: Producir un solo fotón de luz visible requiere tanta energía que hace falta partir 8 moléculas de ATP. Vamos a verlo:

La luciferasa tiene un cofactor, luciferina, que utiliza ATP para poder acomplejarse luego con oxígeno. Esta oxiluciferina está en un estado electrónico excitado y emite luz para quitarse el calentón.

La reacción [2] ocurre en varios pasos:

luciferina + ATP -------------> luciferil adenilato + PPi (pirofosfato)
luciferil adenilato + O2 -------------> oxiluciferinaexcitada + AMP + CO2
Enzima luciferasa (fuente)
oxiluciferinaexcitada -------------> oxiluciferina + LUZ 
 

La eficiencia de la reacción roza el 80%... una bombilla incandescente solo convierte el 10% de la energía que gasta en luz (Evolución 1 - Ingenieros 0)

La longitud de onda de esta luz oscila entre 510 y 670 nm (desde el amarillo verdoso hasta el rojo). Si quieres saber por qué cambia el color tenemos que sumergirnos un ratito por la estructura de la luciferasa, porque el color de la luz depende de los aminoácidos de esta enzima: En la luciérnaga japonesa silvestre (wildtype), que emite luz de color amarillo verdoso, el aminoácido número 286 es una serina. Bien, si se cambia ese aminoácido a asparragina, el color vira a rojo. Y lo más acongojantemente curioso es que, como puedes ver en esta figura, el aminoácido 286 está a una distancia bastante considerable de la propia luciferina.

No está claro si el interruptor que regula la generación o no de luz está en el aporte de oxígeno o lo decide el sistema nervioso del insecto... O igual es todo mentira, y simplemente tienen miedo a la oscuridad ;-)


Bibliografía:
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[1] Luciferasa, la enzima que cataliza el proceso, es algo diferente entre las distintas especies quimioluminiscentes. El modelo que tienes arriba en azul es el de la luciferasa de luciérnaga. Aquí puedes ver, a la izquierda la bacteriana y a la derecha la de los dinoflagelados (los que dan ese brillo verdoso a veces al mar).

[2] El mecanismo de reacción, más formal, es este: en.wikipedia.org/wiki/File:Luciferase_Mechanism.gif