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	<title>EcuRed - Contribuciones del colaborador [es]</title>
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	<subtitle>Contribuciones del colaborador</subtitle>
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Alexander_Fleming&amp;diff=3279570</id>
		<title>Alexander Fleming</title>
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		<updated>2018-12-19T04:39:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Descubrimientos */ Uso de la penicilina como medicina.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Sistema:Moderación_Salud}}&lt;br /&gt;
{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre= Alexander Fleming&lt;br /&gt;
|imagen= Alexander_Flening.jpg&lt;br /&gt;
|descripción= Eminente bacteriólogo [[escocia|escocés]], descubridor de la [[penicilina]].&lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento=[[6 de agosto]] de [[1881]]&lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento=[[ Lochfield  Ayrshire]], {{Bandera2|Escocia}}&lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento=[[11 de marzo]] de [[1955]]&lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento=[[Londres]], {{Bandera2|Inglaterra}}&lt;br /&gt;
|conocido por= Eminente Bacteriólogo escocés}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Alexander Fleming'''. Descubridor de la [[penicilina]]. Bacteriólogo. En el St. Mary’s Hospital de [[Londres]], se dió cuenta de su hallazgo en una comunicación publicada en [[1929|1929]] en el British Journal of Exprimental Pathology. En [[1944]] Fleming recibió de la Corona británica un título nobiliario y  en [[1945]] obtuvo con [[Florey]] y [[Chain]] el [[Premio Nobel de  Medicina]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Síntesis  biográfica    ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nace en la granja Lochfield Ayrshire el [[6 de agosto]] de [[1881]], cerca de Darvel, Ayer hoy parte de Strathclyde, aldea rural de Escocia. A los 13 años se traslada a Londres, donde trabaja junto a su hermano Tom. Hasta los 20 no comenzará a estudiar Medicina, en la Escuela del St. Mary Hospital, donde campea la figura de sir. [[Almorth Edward Wright]], investigador del mecanismo inmunitario; casi por azar entra Fleming, en 1906, en su Inoculation Departament, donde se quedaría toda su vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Doctorado en [[1908]], pasa en[[Francia|Francia]] la [[I Guerra mundial]], con el equipo de Wright que estudia el tratamiento de las infecciones traumáticas; y en un permiso 1915 se casa con Sarah, enfermera irlandesa, que sería excelente compañera de la mayor parte de sus días. murió en Londres, Inglaterra el 11 de marzo de 1955 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero había de rebasar los 40 años de edad antes de alcanzar el primer descubrimiento:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descubrimientos  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La penicilina fue descubierta por el bacteriólogo Alexander Fleming, en el St. Mary's Hospital de [[Londres]], el cual se dio cuenta de su hallazgo en una comunicación publicada en 1929 en el British Journal of Exprimental Pathology. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los dos descubrimientos de Fleming ocurrieron en los años veinte y aunque fueron accidentales demuestran la gran capacidad de observación e intuición de este médico escocés. Una bien llevada serie de experimentos le conduce a encontrar también en las lágrimas y otros productos orgánicos como la clara de huevo, etc., una acción licuante de diversas bacterias que correspondería a una sustancia ampliamente difundida a la que llamará lisozima El descubrimiento de la lisozima ocurrió después de que moco de su nariz, procedente de un estornudo, cayese sobre una placa de Petri en la que crecía un cultivo bacteriano. Unos días más tarde notó que las bacterias habían sido destruidas en el lugar donde se había depositado el fluido nasal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El laboratorio de Fleming estaba habitualmente desordenado, lo que resultó una ventaja para su siguiente descubrimiento. En Septiembre de 1928, estaba realizando varios experimentos en su laboratorio y al inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente, como un contaminante, en una de las placas Petri sembradas con Staphylococcus aureus. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fleming observó más tarde las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo (más tarde identificado como Penicillium notatum) eran transparentes debido a una lisis bacteriana. La lisis significaba la muerte de las bacterias, y en su caso, la de las bacterias patógenas (Staphylococcus aureus) crecidas en la placa. Aunque él reconoció inmediatamente la trascendencia de este hallazgo sus colegas lo subestimaron. Fleming comunicó su descubrimiento sobre la penicilina en el British Journal of Experimental Pathology en 1929. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fleming trabajó con el hongo durante un tiempo pero la obtención y purificación de la penicilina a partir de los cultivos de Penicillium notatum resultaron difíciles y más apropiados para los químicos. La comunidad científica creyó que la penicilina sólo sería útil para tratar infecciones banales y por ello no le prestó atención. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sin embargo, el antibiótico despertó el interés de los investigadores norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial, quienes intentaban emular a la medicina militar alemana la cual disponía de las sulfamidas. Los químicos norteamericanos Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey desarrollaron un método de purificación de la penicilina que permitió su síntesis y distribución comercial para el resto de la población. Aproximadamente para 1945, el uso de la penicilina ya era posible como medicamento, lo que fue una buena noticia para tiempos de guerra.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.bioenciclopedia.com/alexander-fleming/ Biografía Alexander Fleming - BioEnciclopedia]&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fleming no patentó su descubrimiento creyendo que así sería más fácil la difusión de un antibiótico necesario para el tratamiento de las numerosas infecciones que azotaban a la población. Por sus descubrimientos, Fleming compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945 junto a Ernst Boris Chain y Howard Walter Florey.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fleming fue miembro del Chelsea Arts Club, un club privado para artistas fundado en 1891 por sugerencia del pintor James McNeil Whistler. Se cuenta como anécdota que Fleming fue admitido en el club después de realizar &amp;quot;pinturas con gérmenes&amp;quot;, estas pinturas consistían en pincelar el lienzo con bacterias pigmentadas, las cuales eran invisibles mientras pintaba pero surgían con intensos colores una vez crecidas después de incubar el lienzo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Su descubrimiento de la penicilina significó un cambio drástico para la medicina moderna iniciando la llamada &amp;quot;Era de los antibióticos&amp;quot;, otros investigadores posteriores aportaron nuevos antibióticos, como la estreptomicina utilizada para el tratamiento de la tuberculosis, salvando millones de vidas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La aportación científica de Fleming es doble pues además de descubrir una molécula química (penicilina) también encontró una molécula protéica (lisozima) con actividad antibiótica. Las proteínas (ej. lisozima) y los péptidos antibióticos son componentes naturales de la inmunidad innata de los animales que podrían ser utilizados con fines terapéuticos similares a la penicilina. Por esta razón Fleming puede ser considerado como el primero en descubrir una proteína antimicrobiana. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=95695 universia.es] &lt;br /&gt;
* [http://www.entelchile.net/secciones/educacion/ciencia/sabias/penicilina.htm entelchile.net] &lt;br /&gt;
* [http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=95695 universia.es]&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Ciencias médicas]]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Premio Nobel de Fisiología o Medicina]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Robert_Oppenheimer&amp;diff=3279568</id>
		<title>Robert Oppenheimer</title>
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		<updated>2018-12-19T04:01:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Síntesis biográfica */ Solo añadí un colegio al que asistió.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Persona&lt;br /&gt;
|nombre = Julius Robert Oppenheimer&lt;br /&gt;
|nombre completo = &lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen = OPP.png&lt;br /&gt;
|tamaño = &lt;br /&gt;
|descripción = Julius Robert Oppenheimer&lt;br /&gt;
|fecha de nacimiento = [[22 de abril]] de [[1904]]&lt;br /&gt;
|lugar de nacimiento = [[Nueva York]], {{Bandera2|Estados Unidos}}&lt;br /&gt;
|fecha de fallecimiento = [[18 de febrero]] de [[1967]]&lt;br /&gt;
|lugar de fallecimiento = {{Bandera|Estados Unidos}} [[Princeton]], [[Nueva Jersey]]&lt;br /&gt;
|causa muerte = Cáncer de garganta&lt;br /&gt;
|residencia = &lt;br /&gt;
|nacionalidad = &lt;br /&gt;
|ciudadanía = &lt;br /&gt;
|educación = &lt;br /&gt;
|alma máter = [[Universidad de Harvard]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Universidad de Cambridge]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Universidad de Gotinga|Universidad de Göttingen]]&lt;br /&gt;
|ocupación = &lt;br /&gt;
|conocido = &lt;br /&gt;
|titulo = &lt;br /&gt;
|termino = &lt;br /&gt;
|predecesor = &lt;br /&gt;
|sucesor = &lt;br /&gt;
|partido político = &lt;br /&gt;
|cónyuge = &lt;br /&gt;
|hijos = &lt;br /&gt;
|padres = Julius S. Oppenheimer y Ella Friedman&lt;br /&gt;
|familiares = &lt;br /&gt;
|obras = &lt;br /&gt;
|premios = &lt;br /&gt;
|titulos =&lt;br /&gt;
|récords =&lt;br /&gt;
|plusmarcas = &lt;br /&gt;
|web = &lt;br /&gt;
|notas = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Julius Robert Oppenheimer.''' Fue un físico estadounidense y el director científico del [[proyecto Manhattan]], el esfuerzo durante la [[Segunda Guerra Mundial]] para ser de los primeros en desarrollar la primera [[arma nuclear]] en el [[Laboratorio Nacional de Los Álamos]], en [[Nuevo México]], [[Estados Unidos]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Conocido coloquialmente como &amp;quot;El padre de la bomba atómica&amp;quot; pese a que comparte ese mérito con su principal mentor, [[Enrico Fermi]], Oppenheimer expresó su pesar por el fallecimiento de víctimas inocentes cuando las bombas nucleares fueron lanzadas contra los japoneses en [[Hiroshima]] y [[Nagasaki]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al terminar la guerra, fue el jefe consultor de la recién creada Comisión de Energía Atómica y utilizó esa posición para apoyar el control internacional de armas atómicas y para oponerse a la carrera armamentista nuclear entre los [[Estados Unidos]] y la [[Unión Soviética]].  &lt;br /&gt;
Sus actitudes frecuentemente provocaron la ira de los políticos hasta el punto que en [[1954]] se le despojó de su nivel de seguridad, perdiendo el acceso a los documentos militares secretos de su país. Poco a poco, su capacidad de influir fue disminuyendo, pero continuó dando charlas y trabajando en [[física]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diez años más tarde, el Presidente de los Estados Unidos, [[Lyndon B. Johnson]] lo condecoró con el [[Premio Enrico Fermi]] en un intento de rehabilitarlo políticamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Síntesis biográfica==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Robert Oppenheimer nació en Nueva York el [[22 de abril]] de [[1904]], hijo de Julius S. Oppenheimer (un adinerado importador textil que había emigrado de [[Alemania]] hacia los [[Estados Unidos]] en [[1888]]) y de Ella Friedman (una artista). De joven realizó sus estudios en Alcuin Preparatory School&amp;lt;ref&amp;gt;https://www.geoenciclopedia.com/robert-oppenheimer/ Biografía de Robert Oppenheimer. GeoEnciclopedia 2018&amp;lt;/ref&amp;gt; y posteriormente &lt;br /&gt;
estudió en el Ethical Culture Society School (Los Oppenheimer eran descendientes de judíos pero ellos eran no practicantes). Durante toda su vida fue un estudiante muy versátil, con buena aptitud tanto para las ciencias como para las artes.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entró en la [[Universidad de Harvard]] con un año de retraso debido a un ataque de colitis. Durante ese año, viajó con un profesor de literatura ya jubilado para recuperarse en Nuevo México. Regresó bien recuperado compensando su retraso de un año graduándose Summa Cum Laude en sólo tres años en Química. Durante sus estudios en [[Harvard]], Oppenheimer se interesó en la [[física experimental]] en la asignatura de [[termodinámica dictada]] por el profesor Percy Bridgman, y como para la época no había en los Estados Unidos centros de física experimental de clase mundial, se le sugirió continuar sus estudios en [[Europa]]. Fue aceptado como estudiante de postgrado en el famoso Laboratorio [[Cavendish]] de Ernest Rutherford.  &lt;br /&gt;
La poca destreza de Oppenheimer en el laboratorio le hizo comprender que su fuerte era la [[física teórica]], no la experimental.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1926]] partió hacia la [[Universidad de Gotinga|Universidad de Göttingen]] para estudiar bajo la supervisión de [[Max Born. Göttingen]] era entonces uno de los principales centros en física teórica en Europa, y Oppenheimer hizo amistad allí con otros estudiantes famosos como [[Paul Dirac]] y a la edad de 22 años, obtuvo su doctorado en Göttingen, Oppenheimer era conocido por ser un estudiante que aprendía muy rápidamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Oppenheimer se le atribuye el haber fundado la escuela estadounidense de física teórica; era reputado por su eclecticismo, su interés por los idiomas, la filosofía oriental y la elocuencia y claridad con la cual pensaba.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pero tuvo también una vida turbulenta, y sufrió períodos de depresión. Una vez escribió a su hermano: &lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita|Necesito más la física que los amigos.}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Era un hombre alto, delgado, fumador continuo, que a veces olvidaba comer durante sus períodos de concentración individual. Algunos de sus amigos pensaban que Oppenheimer tenía tendencias auto destructivas y en varias ocasiones sus colegas se preocuparon por su melancolía e inseguridad. Siendo estudiante en Cambridge, una vez viajó en vacaciones a París para encontrarse con su amigo [[Francis Ferguson]] y mientras le narraba su frustración con la física experimental repentinamente se le acercó y trató de estrangularlo. Ferguson lo detuvo con facilidad, pero el incidente dejó convencido a Ferguson de sus profundos problemas psicológicos. Oppenheimer desarrolló numerosas afecciones, probablemente en un intento de convencer a su entorno y posiblemente a sí mismo de su propia importancia. Tenía un fuerte poder de convencimiento en su trato personal, pero de gran timidez en público. Sus colegas tendían a dividirse en dos campos: Aquellos que admiran su genialidad y aquellos que veían en sus actos posturas pretenciosas e inseguras.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Estudios ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Göttingen, Oppenheimer publicó muchas contribuciones importantes a la entonces recién desarrollada [[mecánica cuántica]], particularmente, un artículo muy conocido sobre la llamada Aproximación de Born-Oppenheimer, que separa el movimiento nuclear del movimiento electrónico en el tratamiento matemático de las moléculas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En septiembre de [[1927]], regresó a [[Harvard]] como joven experto en física matemática y miembro del Consejo de Investigación Nacional estadounidense, y desde principios de [[1928]] fue profesor en el Instituto Tecnológico de California (Cal. Tech.).Estando allí, recibió múltiples ofertas de diversas Universidades y aceptó un puesto de profesor asistente en física en la Universidad de California en Berkeley, compatible con su puesto en Cal. Tech. Según sus palabras, Berkeley &amp;quot;era un desierto,&amp;quot; y paradójicamente un lugar sembrado de oportunidades. Cada primavera, Oppenheimer enseñaba en Cal. Tech. para mantenerse al día con la investigación en su área.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oppenheimer entabló amistad con [[Linus Carl Pauling]] y habían planeado trabajar juntos en investigación, pero esto nunca se concretó.&lt;br /&gt;
Antes de comenzar a dar clases en Berkeley, Oppenheimer sufrió de [[tuberculosis]], y debió pasar algunas semanas en un rancho en Nuevo México junto con su hermano. Más adelante adquiriría ese rancho y solía decir que la física y el campo desértico eran sus dos grandes amores; amores que se combinaron más adelante al escoger el sitio de Los Álamos para las instalaciones del proyecto de la bomba. Luego de un período de recuperación, regresó a Berkeley, donde dirigió a toda una generación de físicos que lo admiraban por su altura intelectual y sus amplios intereses.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El [[Premio Nobel de Física]] [[Hans Bethe]] más adelante diría sobre él: &lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita|Probablemente el ingrediente más importante que Oppenheimer agregaba a sus clases era su gusto exquisito. Siempre sabía cuáles eran los problemas importantes, como se observa en su selección de temas. Realmente vivía esos problemas, buscando una solución y comunicando su preocupación al grupo.}}&lt;br /&gt;
Oppenheimer fue amigo y trabajó estrechamente con el físico experimental [[Ernest O. Lawrence]] y su grupo pionero en trabajos con el ciclotrón, ayudando a comprender los nuevos datos experimentales que producían con sus equipos en el Laboratorio de Radiación.&lt;br /&gt;
La inteligencia y el carisma de Oppenheimer atraían estudiantes de todo el país hacia su grupo de investigación en física teórica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== El proyecto Manhattan ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Proyecto Manhattan era el nombre en clave de un proyecto de investigación llevado a cabo durante la [[Segunda Guerra Mundial]] por los Estados Unidos con ayuda parcial del [[Reino Unido]] y [[Canadá]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera [[bomba atómica]]. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer mientras que la seguridad y las operaciones militares corrían a cargo del [[general Leslie R. Groves]]. El proyecto se llevó a cabo en numerosos centros de investigación siendo el más importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan situado en el conocido actualmente como [[Laboratorio Nacional Los Álamos]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El proyecto agrupó a una gran cantidad de eminencias científicas (física, química, ciencias informáticas). Dado que tras los experimentos en [[Alemania]] previos a la guerra se sabía que la fisión del átomo era posible y que los [[nazis]] estaban ya trabajando en su propio [[programa nuclear]] no costó reunir a todas aquellas mentes brillantes que eran también pacifistas e izquierdistas en su mayoría. Exiliados judíos, muchos de ellos hicieron causa común de la lucha contra el fascismo aportando su grano de arena a la causa: conseguir la bomba antes que los alemanes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El primer ensayo atómico exitoso ocurrió en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México. El artefacto se llamó [[Trinity]] y se trataba de una bomba-A de plutonio del mismo tipo que [[Fat Man]] que sería lanzada sobre Nagasaki días después. En la actualidad este lugar está marcado por un monolito cónico negro de silicio resultado de la fusión de la arena bajo el efecto del calor provocado por la explosión. En la carrera por la bomba nuclear, los alemanes tenían el [[Proyecto Uranio]] y los soviéticos la [[Operación Borodino]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Los Álamos ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cuando empezó la [[Segunda Guerra Mundial]], Oppenheimer se involucró fuertemente en los esfuerzos para desarrollar una [[bomba atómica]] que ya ocupaba mucho del tiempo y equipamiento del Laboratorio de Radiación de Ernest Lawrence, en Berkeley.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1941]], [[Lawrence]], [[Vannevar Bush]], [[Arthur Compton]] y [[James Conant]] intentaban que el Comité Uranio establecido por el presidente [[Franklin Delano Roosevelt]] en [[1939]], les asignara el proyecto de la bomba, porque opinaban que avanzaba con demasiada lentitud.  &lt;br /&gt;
Invitaron a Oppenheimer para que asumiera el trabajo de cálculo sobre los neutrones, tarea a la que se avocó con pleno vigor, renunciando a lo que llamó sus «vagabundeos izquierdistas» para dedicarse a sus deberes (aunque todavía tenía muchos amigos y estudiantes bien radicales).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cuando el ejército de [[EE.UU]] recibió la jurisdicción sobre el esfuerzo de la bomba, ahora bautizado el Proyecto Manhattan, el director del proyecto Gral Leslie R. Groves (quien había terminado recientemente la dirección de la construcción del Pentágono) nombró a Oppenheimer director científico del proyecto, una acción que produjo sorpresa a muchos. Groves conocía los problemas potenciales de seguridad ligados a Oppenheimer, pero lo consideró como el mejor hombre para dirigir un equipo diverso de científicos y que no estaría afectado por sus tendencias políticas anteriores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una de las primeras acciones de Oppenheimer fue albergar una escuela de verano sobre la teoría de las bombas en las instalaciones del proyecto en Berkeley, reuniendo físicos europeos y sus propios estudiantes.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este grupo que incluía a [[Robert Serber]],[[ Emil Konopinski]], [[Felix Bloch]], [[Hans Bethe]], y [[Edward Teller]], se ocuparon de calcular qué hacía falta hacer, y en qué orden, para construir la bomba. Cuando Teller expuso la remota posibilidad que la bomba generaría calor suficiente para encender la atmósfera, (un evento que pronto demostró Bethe que era imposible), Oppenheimer estuvo tan preocupado por esa posibilidad que se reunió con [[Arthur Compton]] en Michigan para discutirla. Al mismo tiempo, las investigaciones del proyecto se adelantaban en muchas universidades y en muchos laboratorios por todo el país, planteando problemas tanto para la seguridad como para la cohesión del proyecto.  &lt;br /&gt;
Oppenheimer y Groves decidieron que necesitaban un laboratorio centralizado y secreto. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Buscando un sitio, Oppenheimer propuso una región de Nuevo México no muy lejos de su rancho. En una meseta cerca de Santa Fe, la capital de Nuevo México, se construyó rápidamente el laboratorio de Los Álamos, un grupo banal de cuarteles rodeados de lodo. Ahí consiguió Oppenheimer reunir un grupo de los más brillantes físicos de la época, incluyendo a [[Enrico Fermi]], [[Richard Feynman]], [[Robert R. Wilson]], y [[Victor Weisskopf]] así como Bethe y Teller. Allí nació la segunda hija de Oppenheimer, Katherine (llamada Toni), en [[1944]].  &lt;br /&gt;
A Oppenheimer se le reconocía su dominio de todos los aspectos científicos del proyecto y sus esfuerzos para manejar los conflictos de cultura inevitables entre científicos y militares. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fue la imagen del proyecto para sus colegas científicos y ejerció su papel de director con gran prestancia. Victor Wesskopf lo expresó así: No dirigió desde la oficina central. Estaba presente intelectual y hasta físicamente en cada paso decisivo. Estaba presente en el laboratorio o en las salas de seminario, cuando se medía un nuevo efecto, cuando se concebía una nueva idea. No era tanto por las ideas que aportaba algunas veces, sino que su influencia principal venía de algo más. Fue su presencia continua e intensa, que produjo en todos nosotros un sentido de participación directa; creó aquella atmósfera única de entusiasmo y desafío que impregnó el lugar durante todo su período.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Trinity ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oppenheimer bautizó la primera prueba nuclear como Trinity.&lt;br /&gt;
El trabajo colectivo de los científicos en Los Álamos tuvo su primer éxito en la primera explosión nuclear cerca del pueblo de [[Alamogordo]], Nuevo México el día 16 de julio de [[1945]].  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A la prueba Oppenheimer le nombró Trinity (Trinidad); más tarde explicó que se basó en un verso del poeta [[John Donne]] ([[1572]]–[[1631]]). Según el historiador Gregg Herken, es posible que este nombre fuera una alusión a Jean Tatlock, quien le hizo consciente de Donne cuando eran parejas en los años 1930. Tatlock se había suicidado unos meses antes, para la consternación de Oppenheimer. Después recordó que mientras presenciaba la explosión, pensó en un verso de un texto hindú, la Bhagavad-Guitá: &lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita|Si el esplendor de un millar de soles brillasen al unísono en el cielo, sería como el esplendor de la creación...}}&lt;br /&gt;
Sin embargo, otro verso que recordó se le atascó en la mente: &lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita|&amp;quot;Ahora me he convertido en La Muerte, Destructora de Mundos.&amp;quot;}}&lt;br /&gt;
Según su hermano, al momento exclamó simplemente —It worked. (Funcionó.) La noticia de la prueba exitosa fue comunicada con urgencia al presidente [[Harry S. Truman]], a quien esta información le podía servir para afianzar su posición en la Conferencia Potsdam, sobre el futuro de la Europa de la posguerra, que pronto tendría lugar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Japón ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una vez desarrollada el arma, y contando con el material incautado en Alemania, los científicos administradores no estaban de acuerdo en cuanto a si usarla y cómo hacerlo.  &lt;br /&gt;
Inicialmente, Lawrence se opuso al uso de la bomba en contra de personas vivas, argumentando que una mera demostración bastaría para convencer al gobierno japonés que sería inútil continuar la guerra.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oppenheimer y muchos de los consejeros militares discrepaban fuertemente en cuanto a esta evaluación. Oppenheimer temía que si se anunciase donde podía ocurrir tal demostración, el enemigo pudiera trasladar a la región a los prisioneros de guerra o a otros escudos humanos.  &lt;br /&gt;
Según otros físicos, incluyendo a [[Teller]]y a [[Leó Szilárd]], el usar el arma en un área civil sería una atrocidad. Se hizo circular una petición en los laboratorios de Los Álamos y Oak Ridge rogando que no se usara la bomba por inmoral e innecesaria. Oppenheimer se opuso a la petición y advirtió a Szilard y Teller que no debían entorpecer el proyecto. De todos modos, no queda claro cuánto le importaron al gobierno y a las fuerzas armadas estadounidenses las opiniones de los científicos sobre el arma que habían creado.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki mataron a centenares de miles de japoneses con las armas desarrolladas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, dando fin a la Segunda Guerra Mundial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El [[6 de agosto]] de [[1945]], la [[bomba de uranio Little Boy]] (muchachito) fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima, Japón. Tres días después, la [[bomba de plutonio Fat Man]] (hombre gordo) se lanzó sobre Nagasaki. Las bombas mataron a centenares de miles de civiles instantáneamente y a muchos más en los días y meses siguientes.&lt;br /&gt;
Al orgullo que sintió Oppenheimer después de la exitosa prueba Trinity pronto lo reemplazó el sentimiento de culpabilidad y horror, aunque nunca dijo que se arrepintió de hacer el arma. Durante su única visita a Japón después de la guerra, en [[1960]], un periodista le preguntó si sintió algún remordimiento por desarrollar la bomba.  &lt;br /&gt;
Bromeó Oppenheimer —No es que no me sienta mal. Sólo es que no me siento peor hoy de lo que me sentía ayer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Actividades de posguerra ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Repentinamente, Oppenheimer se convirtió en portavoz nacional por la ciencia y emblema de un nuevo tipo de poder tecnocrático. La física nuclear se hizo una fuerza grande mientras todos los gobiernos del mundo empezaron a darse cuenta del poder estratégico y político asociado a las armas nucleares y sus horrendas consecuencias.  &lt;br /&gt;
Como muchos científicos de su generación, opinó que la seguridad de las bombas nucleares vendría sólo de algún tipo de organismo transnacional (como la recién creada Organización de las Naciones Unidas) que pudiera iniciar un programa para parar una carrera de armamentos nucleares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Comisión de Energía Atómica ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En cuanto se creó la United States Atomic Energy Commission (Comisión de Energía Atómica de EE.UU, AEC) en [[1946]] como una agencia civil controlando las investigaciones y armas nucleares, Oppenheimer fue nombrado presidente de su General Advisory Committee (Comité Asesor General, GAC) y dimitió de su cargo como director de Los Álamos.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Desde ese puesto dio consejos sobre varios asuntos nucleares, incluyendo el patrocinio de los proyectos, la construcción de los laboratorios, e incluso la política internacional- aunque no siempre se pusieron en práctica los consejos del GAC.  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El Plan Baruch de [[1946]], que exigió la internacionalización de la energía atómica, provino en parte de las opiniones de Oppenheimer, aunque para su consternación incluyó muchos elementos adicionales que mostraron claramente que su meta fue simplemente impedir a la Unión Soviética conseguir una bomba propia, en vez de fomentar un duradero mecanismo internacional de control. La Unión Soviética rechazó el plan, sin sorprender a los observadores, y Oppenheimer se dio cuenta de que una carrera de armamentos era inevitable debido a la desconfianza entre los EE. UU y la URSS.  &lt;br /&gt;
Oppenheimer finalmente asumió el puesto de [[Einstein]] en el Institute for Advanced Study.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1947]] salió de Berkeley por problemas con la administración, durante la guerra, según dijo, y se hizo el director del Institute for Advanced Study (Instituto para el Estudio Avanzado) en Princeton, Nueva Jersey. Más tarde tuvo el antiguo puesto de Albert Einstein de alto profesor de la física teórica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mientras todavía era presidente del GAC, Oppenheimer presionó con vigor para el control internacional de armamentos y para el patrocinio de la ciencia fundamental, e intentó influir en la política contra una carrera de armamentos acalorada. Cuando el gobierno debatía sobre realizar un programa intensivo para desarrollar un arma basada en la fisión nuclear -la bomba termonuclear- Oppenheimer al principio recomendó que no, aunque había favorecido desarrollar un arma así en los primeros días del Proyecto Manhattan. En parte lo impulsaron las razones éticas, creyendo que tal arma se podía usar solamente contra los civiles, causando millones de muertos. Pero también lo impulsaron razones prácticas. Como que en la época no existía ningún diseño factible de una bomba termonuclear, Oppenheimer opinaba que sería mejor gastar los recursos creando una gran fuerza de armas de fisión. A pesar de su consejo, el presidente Harry Truman anunció un programa intensivo, después que la Unión Soviética probó su primera bomba atómica en [[1949]]. Oppenheimer y otros colegas del GAC adversarios del proyecto, sobre todo James Conant, se sintieron rechazados personalmente y consideraron retirarse del comité. Se quedaron, aunque sus opiniones sobre la bomba termonuclear se conocieron bien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1951]], sin embargo, Edward Teller y el matemático [[Stanislaw Ulam]] desarrollaron lo que se bautizaría la configuración Teller-Ulam para una bomba termonuclear. Este nuevo diseño pareció factible, y Oppenheimer cambió de opinión sobre desarrollar el arma. Como dijo después:&lt;br /&gt;
La primera bomba termonuclear de verdad, nombrada Ivy Mike, se probó en [[1952]] y produjo 10.4 megatones, una fuerza 650 veces más grande que la de las armas desarrolladas por Oppenheimer durante la Segunda Guerra Mundial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Auditoría de seguridad ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En su papel como consejero político, Oppenheimer se ganó muchos enemigos. El FBI dirigido por J. Edgar Hoover había estado siguiendo sus actividades desde antes de la guerra, cuando mostró simpatías comunistas como profesor radical. Estaban deseando proporcionar a los enemigos políticos y profesionales de Oppenheimer pruebas incriminatorias sobre vínculos comunistas.&lt;br /&gt;
Entre estos enemigos estaba incluido Lewis Strauss, un comisionado de la AEC que por mucho tiempo había albergado resentimiento contra Oppenheimer, por su actividad contra la [[bomba de hidrógeno]] como por haberle humillado ante el Congreso algunos años antes. &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Strauss y el senador Brien McMahon, autor en [[1946]] de la [[Ley de Energía Atómica]] (Atomic Energy Act), secundados por Edward Teller, el formulador de la acusación, impulsaron al presidente Eisenhower a revocar la credencial de seguridad de Oppenheimer. Esto llegó tras la controversia sobre si algunos de los alumnos de Oppenheimer, incluyendo a David Bohm, Joseph Weinberg y Bernard Peters, habían sido comunistas en la época en que habían trabajado con él en Berkeley. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El hermano de Oppenheimer, Frank Oppenheimer, fue obligado a testificar ante el Comité de Actividades Anti-Americanas, donde admitió haber sido miembro del Partido Comunista en los 30, pero rechazó dar los nombres de otros miembros. A consecuencia de esto Frank fue despedido de su puesto universitario, y al no poder encontrar trabajo en el campo de la física, terminó como ranchero en Colorado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El antiguo colega de Oppenheimer, el físico Edward Teller, testificó contra él en su auditoría de seguridad en [[1954]].&lt;br /&gt;
En [[1953]], Oppenheimer fue acusado de ser un riesgo para la seguridad y el presidente Eisenhower le pidió su renuncia. Oppenheimer se negó y solicitó una auditoría para evaluar su lealtad, y que mientras tanto su credencial de seguridad quedara en suspenso. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las comparecencias públicas que siguieron se centraron en los pasados vínculos comunistas de Oppenheimer y en su asociación durante el [[Proyecto Manhattan]] con determinados científicos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Uno de los elementos clave en este proceso fue el testimonio anterior de Oppenheimer sobre su amigo Haakon Chevalier, que él mismo confesó haber fabricado. De hecho, Oppenheimer nunca había hablado sobre ello a Chevalier, y el testimonio había llevado a Chevalier a perder su empleo. Edward Teller, con el cual Oppenheimer había estado en desacuerdo sobre la bomba de hidrógeno, testificó contra él, provocando las iras de la comunidad científica y la práctica expulsión de Teller de la ciencia académica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Muchos importantes científicos, así como destacadas figuras del gobierno y de las fuerzas armadas, testificaron a favor de Oppenheimer. Las incoherencias de su testimonio y su comportamiento errático en sus comparecencias convencieron a algunos de que no era de confianza y representaba un posible riesgo para la seguridad. La credencial de seguridad de Oppenheimer fue revocada.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durante su comparecencia, Oppenheimer testificó de buena gana sobre el comportamiento izquierdista de muchos de sus colegas científicos. El historiador Richard Polenberg ha especulado que si la credencial de Oppenheimer no hubiera sido anulada (de todos modos hubiera caducado en cosa de unos días), hubiera sido recordado como uno que &amp;quot;dio nombres&amp;quot; para salvar su reputación, un &amp;quot;chivato&amp;quot;. Tal como sucedió, Oppenheimer fue visto por la mayor parte de la comunidad científica como un mártir del McCarthismo, un liberal ecléctico que fue injustamente atacado por enemigos belicistas, símbolo de la sustitución de la creatividad científica académica por el militarismo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Instituto de Estudio Avanzado ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Privado de poder político, Oppenheimer continuó dando clases, escribiendo y trabajando en la física. Recorrió Europa y Japón, dando charlas sobre la historia de la ciencia, el papel de la ciencia en la sociedad, y la naturaleza del universo. En [[1963]], a instancias de muchos de los amigos políticos de Oppenheimer que habían alcanzado poder, el presidente [[John F. Kennedy]] concedió a Oppenheimer el Premio Enrico Fermi como un gesto de rehabilitación política. Edward Teller, ganador del premio el año anterior, también había recomendado que lo recibiera Oppenheimer. Poco más de una semana después del asesinato de Kennedy, su sucesor, el presidente [[Lyndon Johnson]], entregó el premio a Oppenheimer, &amp;quot;por contribuciones a la física teórica como profesor y originador de ideas, y por el liderazgo del laboratorio de Los Álamos y del programa de energía atómica durante años críticos&amp;quot;. Oppenheimer dijo a Johnson:&lt;br /&gt;
{{Sistema:Cita| &amp;quot;Pienso que es posible, señor presidente, que haya necesitado de cierta caridad y cierto coraje para conceder este premio hoy. Ello podría significar un buen augurio para el porvenir de todos&amp;quot;. }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La rehabilitación implicada por el premio era sólo simbólica, pues Oppenheimer siguió careciendo de credencial de seguridad, y no iba a tener efectos en la política oficial, pero el premio vino con una dotación de 50.000 dólares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En sus últimos años Oppenheimer continuó su trabajo en el Instituto de Estudio Avanzado, reuniendo intelectuales a la altura de sus capacidades y de varias disciplinas para resolver las preguntas más pertinentes de la época actual. Sus conferencias en Estados Unidos, Europa y Canadá fueron publicadas en muchos libros. A pesar de todo, pensó que el esfuerzo tuvo un efecto mínimo en la política real.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Últimos años ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se dice que después de la auditoría de seguridad de [[1954]] Oppenheimer fue &amp;quot;como un animal herido&amp;quot;, y empezó a retirarse a una vida más sencilla. &lt;br /&gt;
En [[1957]], adquirió un terreno en playa Gibney, en la isla de Saint John, en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Construyó una residencia vacacional sencilla, donde pasaría las vacaciones, usualmente varios meses por vez, con su esposa Kitty. Oppenheimer también pasaría bastante tiempo navegando con su esposa. A su muerte, la propiedad fue heredada por su hija Toni, quien la legó &amp;quot;al pueblo de St. John como parque público y área recreativa&amp;quot;. En la actualidad, el gobierno de las Islas Vírgenes ha creado un centro comunitario allí, que puede ser arrendado. La playa es conocida coloquialmente hasta hoy como &amp;quot;Playa Oppenheimer&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Muerte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Robert Oppenheimer falleció víctima de un [[cáncer de garganta]] el [[18 de febrero]] del año [[1967]] en Princeton, [[Nueva Jersey]], Estados Unidos. A su funeral asistieron muchos de sus asociados científicos, políticos y militares. Sus cenizas fueron esparcidas en las [[Islas Vírgenes]] de los [[Estados Unidos]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Obras destacadas ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*La ciencia y el conocimiento común. Nueva York: Simon and Schuster. OCLC 34304713. (1954).&lt;br /&gt;
*La mente abierta.Nueva York: Simon y Schuster.OCLC 297109. (1955)&lt;br /&gt;
*El Trapecio de vuelo: tres crisis de los físicos. Londres: Oxford University Press. OCLC 592102. (1964)&lt;br /&gt;
*Oppenheimer, J. Robert, Rabi, II  Oppenheimer.Nueva York: Scribner.OCLC 2729(Póstumo) (1969)&lt;br /&gt;
*Oppenheimer, Robert J., Smith, AliceKimball; Weiner, Charles Letras y Recuerdos. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 0-674-77605-4. OCLC 5946652.(Póstumo) . (1980)  &lt;br /&gt;
*OppenheimerJ.Robert;Metropolis,N.Rota, Gian-Carlo, Sharp, DH (1984) Sense.Cambridge poco frecuentes,Massachusetts: Birkhäuser Boston. ISBN 0-8176-3165-8. OCLC 10458715.(Póstumo)&lt;br /&gt;
*Oppenheimer,J. Robert(1989) Atom and void:Ensayos sobre ciencia y Community.Princeton, New Jersey: Princeton University Press.ISBN 0-691-08547-1. OCLC 19981106.(Póstumo)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/oppenheimer.htm Biografías y Vidas]&lt;br /&gt;
*[http://www.jornada.unam.mx/2005/08/18/034a1mun.php La Jornada]&lt;br /&gt;
*[http://www.biografica.info/biografia-de-oppenheimer-julius-robert-1848 Biográfica]&lt;br /&gt;
[[Categoría:Físicos]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Cassini_(sonda_espacial)&amp;diff=3271962</id>
		<title>Cassini (sonda espacial)</title>
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		<updated>2018-12-12T18:20:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: Datos sobre el final de la nave Cassini y qué fue de ella.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Objeto|nombre=Sonda espacial Cassini|imagen=SondCassini.jpg|descripcion=Representación artística de la Sonda espacial Cassini sobrevolando el planeta [[Saturno]] }}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;La '''[[Sonda espacial Cassini]]''' es un aparato lanzado al espacio  exterior a través de un cohete y dotado de varios instrumentos científicos para estudiar, explorar y fotografiar entre otras cosas al planeta Saturno. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Descripción==&lt;br /&gt;
La misión principal de la sonda [[Cassini]] es el estudio del planeta [[Saturno]], su sistema de anillos y sus satélites. En el lanzamiento iba acompañada de la sonda de descenso europea Huygens que aterrizó posteriormente en [[Titán]], el mayor satélite del planeta y el más interesante desde el punto de vista científico y biológico de todo el [[Sistema Solar]]. &lt;br /&gt;
Este proyecto es fruto de la cooperación entre la agencia espacial norteamericana [[NASA]] y la agencia espacial europea [[ESA]] y es el mayor proyecto jamás emprendido por ambas agencias. Las naves fueron las mejor equipadas y preparadas de todas las lanzadas hasta la fecha de lanzamiento y se diseñaron y construyeron para disminuir al mínimo las posibilidades de fallos de componentes. El número de piezas mecánicas es ínfimo y la mayoría han sido sustituidas por elementos fijos y que no requieran mecanismos, dado que son los que mayores fallos presentan. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Desarrollo de la misión==&lt;br /&gt;
La sonda Cassini/Huygens fue lanzada desde Cabo Cañaveral el 15 de octubre de [[1997]] a las 08:43 GMT. usando para ello un cohete Titan IV/B de dos etapas, con una 3ª etapa superior [[Centauro]]. &lt;br /&gt;
Para llegar a su destino, la nave ha usado la técnica de sobrevuelo de planetas para aumentar su [[velocidad]] y tomar la dirección final hacia [[Saturno]]. En total se realizaron cuatro sobrevuelos, dos a [[Venus]], uno a la [[Tierra]] y otro a [[Júpiter]]. En todo este tiempo, desde el lanzamiento hasta varios meses después de sobrevolar nuestro planeta, la nave se ha mantenido orientada con su antena principal hacia el [[Sol]] para proteger a los instrumentos del calor, ya que la nave se acercará hasta los 90 millones de kilómetros de nuestra estrella. Los sobrevuelos de [[Venus]] tuvieron lugar en abril de [[1998]] y en junio de [[1999]] a una [[velocidad]] de 13,6 km/s y en ambos se 'despertaron' algunos de los instrumentos para tomar datos científicos que serían posteriormente enviados a la Tierra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cincuenta y cinco días después del segundo sobrevuelo de [[Venus]], el 18 de agosto, la nave llegó a la Tierra sobrevolándola a unos 1 000 kilómetros de distancia con una velocidad de 19 km/s (68.000 km/h !!!) y en esta ocasión nueve de los instrumentos fueron activados y realizaron observaciones del sistema Tierra-[[Luna]]. Fotografías del sobrevuelo tomadas desde la Tierra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Por último tuvo lugar el esperado encuentro con [[Júpiter]] a más de 9,7 millones de kilómetros de distancia del planeta. A pesar de tan lejana distancia, la nave obtuvo datos muy valiosos sobre la atmósfera de Júpiter y otros datos de la magnetosfera que serán contrastados con los obtenidos por la Galileo y que realizó observaciones simultáneamente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Después del encuentro algunos de los instrumentos de la nave [[Cassini]] permanecerán encendidos durante algunos meses para intentar detectar las ondas de los campos gravitatorios y realizar otros experimentos de campos magnéticos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Módulo Huygens ==&lt;br /&gt;
La sonda Huygens, fabricada por la [[Agencia Espacial Europea]] y llamada así por el astrónomo holandés del siglo XVII Christiaan Huygens, estaba preparada para analizar la [[atmósfera]] y superficie de [[Titán]], la mayor de las lunas de [[Saturno]], atravesando la atmósfera de Titán y descendiendo en paracaídas sobre su superficie, donde depositó un laboratorio científico que se encargará de realizar diversos análisis y de mandar dicha información a la nave Cassini, que a su vez la reenviará a la Tierra. La sonda se separó de la Cassini el día 25 de diciembre de [[2004]] y llegó a Titán el día 14 de enero de [[2005]], cumpliendo prácticamente con éxito su misión y convirtiéndose no sólo en la primera sonda que aterriza en un satélite que no sea la luna terrestre sino también en la primera en hacerlo en un mundo del [[Sistema Solar]] exterior&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
==Logros de la misión==&lt;br /&gt;
En total, Cassini ha mandado 444 gigabytes de información científica hasta la fecha, incluyendo más de 300,000 imágenes. Se han publicado más de 2500 reportes en diarios de ciencia basados en datos recopilados por la sonda y que incluyen el descubrimiento de [[hielo]] y partículas orgánicas en su luna Encélado; las primeras imágenes de lagos de hidrocarbono en la luna Titán; así como una monstruosa tormenta en el planeta, entre otros descubrimientos. Mientras Cassini se encuentra investigando a fondo al planeta gigante, la nave ha estado volando la trayectoria asistida más compleja jamás hecha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La complejidad viene en parte cuando se programan visitas a las más de una docena de las 60 lunas totales de Saturno y que en ocasiones requiere maniobrar para obtener vistas de los polos del planeta y de las lunas. Después de ello, la sonda regresa orbitando sobre el ecuador de [[Saturno]], mientras se le programa para su siguiente sobrevuelo programado. Las maniobras paso a paso que los encargados de la misión planean también toman en consideración las fuerzas gravitacionales de las lunas y el escaso abastecimiento de combustible.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Trayectoria Cassini''': &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobrevuelo de [[Venus]] 1:      26-abril-1998 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobrevuelo de Venus 2:      24-junio-1999 (20:30 GMT a 598 km) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobrevuelo de La Tierra:      18-agosto-99 (03:28 GMT a 1.166 km) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobrevuelo Masursky:      23-enero-00 (09:35 GMT a 1.6 mill.km) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobrevuelo de Jupiter:      30-dic-2.000 (03:00 GMT a 9.7 mill. km) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Llegada a Saturno: 01-julio-2004 &lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
Sobrevuelo de Titán 1:      26-octubre-2004 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobrevuelo de Titán 2:      13-diciembre-2004 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Suelta de la sonda Huygens:      25-diciembre-2004 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Descenso de Huygens en Titán:      14-enero-2005 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fin del Cassini-Huygens ==&lt;br /&gt;
Después de 13 años de expediciones por la órbita de Saturno y algunas de sus lunas, el Cassini-Huygens había llegado al final de su ciclo. Gracias a esta nave no tripulada, pudieron obtenerse alrededor de 450,000 imágenes, además de valiosa información que hizo conocer más detalles sobre los fenómenos ocurridos en Saturno, así como en sus gigantes anillos y sus más cercanos satélites naturales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cassini se hizo estrellar en la atmósfera de Saturno para que no quedaran restos vagando por el cosmos o bien, para que no ocurriera una colisión con algunas de sus lunas con ciertos rastros de una posible vida próxima. El 15 de septiembre de 2017, fue el último día de existencia del popular Cassini-Huygens.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.geoenciclopedia.com/la-nave-cassini-y-sus-descubrimientos/ GeoEnciclopedia 2018 https://www.geoenciclopedia.com/la-nave-cassini-y-sus-descubrimientos/]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Enlaces internos==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Sonda espacial]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Exploración espacial]]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Voyager 1]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html#.UweDY85SQhA Web de la NASA]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[http://nasasearch.nasa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&amp;amp;affiliate=nasa&amp;amp;query=Cassini&amp;amp;commit=Search Publicaciones de NASA]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
*[http://astrojem.com/teorias/saturno2.html Exploración a Saturno]&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Category: Astronáutica]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Calentamiento_Global&amp;diff=3240128</id>
		<title>Calentamiento Global</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Calentamiento_Global&amp;diff=3240128"/>
		<updated>2018-12-03T22:41:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Consecuencias */ Escribí sobre la acidez oceánica y los corales blancos.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Calentamiento Global&lt;br /&gt;
|imagen=Calentamiento_global.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto=Incremento de la concentración de [[gas]]es [[Efecto invernadero|efecto invernadero]] en la [[atmósfera]] terrestre que provocan alteraciones en el [[clima]].&lt;br /&gt;
|etiq_cubadebate = calentamiento-global&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
'''Calentamiento Global.''' Es el aumento de la [[temperatura]] de la [[Tierra]] debido al uso de [[combustibles fósiles]] y a otros procesos industriales que llevan a una acumulación de gases invernadero ([[Dióxido de carbono]], [[Metano]], [[Óxido nitroso]] y [[Clorofluorocarbonos (CFC)|Clorofluorocarbonos]]) en la [[atmósfera]], esta es una de las causas del [[cambio climático]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Etimología ==&lt;br /&gt;
El término de calentamiento mundial a largo plazo fue empleado por primera vez, el [[8 de agosto ]]de [[1975]] en un documento científico publicado en la [[revista Science]]. El uso de esta terminología por vez primera, reconocía al fin que el clima se calentaba; antes de esto, los científicos se referían a &amp;quot;la modificación del clima inadvertida&amp;quot;, pues aunque se reconocía que el hombre puede cambiar el clima, no se estaba seguro de qué forma. La Academia Nacional de Ciencias utilizó por primera vez el término calentamiento global en un documento de [[1979]] llamado [[Informe Charney]], que indica: &amp;quot;si el [[dióxido de carbono]] sigue aumentando, no hay razón para dudar de que el cambio climático tendrá lugar y no hay razón para creer que estos cambios serán insignificantes.&amp;quot;&lt;br /&gt;
== Características ==&lt;br /&gt;
El calentamiento global es una de las causas del [[cambio climático]], esto es debido a que [[gas]]es y sustancias producidas por el hombre y que no han sido erradicadas intervienen en los cambios atmosféricos que presenta el [[planeta]] desde tiempos pasados y que actualmente están causando graves consecuencias para la estabilidad y desarrollo de las diferentes formas de [[vida]]. &lt;br /&gt;
Es un problema que está afectando más a la [[humanidad]], interviniendo gradualmente en sus condiciones de vida, afectando de una forma progresiva y en ascenso los factores que intervienen en el desarrollo y el equilibrio de los seres que rodean al [[ser humano]], incluyéndole a él, como principal afectado y causante de que esta situación, que amenaza con la vida en el planeta de una manera radical y sin vuelta atrás.&lt;br /&gt;
== Causas  ==&lt;br /&gt;
A través de un complicado ciclo de retroalimentación, los combustibles quemados hoy afectan el calentamiento de dentro de 30 a 50 años. Hoy en día se está viendo [[temperatura]]s relacionadas con las emisiones de combustibles de aproximadamente [[1960]], cuando el consumo de combustible era mucho menor. Las emisiones de combustible de hoy en día, se expresarán en la [[atmósfera]] aproximadamente en el [[2040]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De la [[Erupción volcánica|erupción de los volcanes]] siberianos se despidió [[dióxido de carbono]], lo que llevó a un aumento de la temperatura global de 6 grados centígrados aproximadamente. Las frías regiones polares se volvieron cálidas y la [[tundra]] se descongeló. El &amp;quot;derretimiento&amp;quot; debió penetrar en las bolsas de [[hidrato de metano]] localizadas alrededor de los océanos polares, e inmensos volúmenes de [[metano]] debieron explotar hacia la superficie de los [[océano]]s en enormes [[burbuja]]s. &lt;br /&gt;
Esta entrada extra de [[carbono]] en la [[atmósfera]] causó un mayor calentamiento, que puede haber derretido, a su vez, mayor cantidad de reservas de [[Hidrato de metano|hidrato de metano]]. De esta forma el proceso continuó, cada vez más rápido. Los sistemas naturales que normalmente reducen los niveles de dióxido de carbono no pudieron operar y, eventualmente, el sistema entró en una espiral fuera de control, causando el mayor colapso en la historia de la vida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las emisiones humanas de gases invernadero pueden aportar el incremento suficiente para desencadenar ese cambio rápido.&lt;br /&gt;
El [[sol]] más brillante y unos niveles más elevados de los así llamados &amp;quot;gases de efecto invernadero&amp;quot; han contribuido al cambio de la temperatura de la [[Tierra]], pero es imposible decir cuál de los dos tiene una incidencia mayor.&lt;br /&gt;
Por causa del calentamiento global ha aumentado la temperatura del océano en un grado centígrado lo que provoco la aparición de múltiples [[Ciclón|huracanes]] y [[tornados]], cosa que es muy dañina para el desarrollo de la infraestructura de la humanidad debido a que estos tornados y huracanes destruyen tanto los puertos como las ciudades y esto afecta principalmente a la economía mundial. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gases que provocan el efecto invernadero ==&lt;br /&gt;
Los gases de efecto invernadero de origen natural tienen un efecto de calentamiento medio de unos 33 ° C. Dentro de estos se pueden considerar: el vapor de agua, que causa entre el 36 y el 70 por ciento del efecto; el dióxido de carbono (CO2), con un 9 a 26%; el [[metano]] (CH4), 4 a 9%; y el [[ozono]] (O3), responsable del 3 al 7%. Las nubes también afectan el balance de radiación, pero están compuestos de agua líquida o hielo y así tienen diferentes efectos en la radiación del [[vapor de agua]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La [[inercia térmica]] de los océanos y las respuestas lentas de otros efectos indirectos, provocan que el clima tarde siglos para adaptarse a los cambios en el forzamiento. Los estudios climáticos indican que incluso si los gases de efecto invernadero se estabilizaran en los niveles del año 2000, un calentamiento adicional de aproximadamente 0,5 °C seguiría siendo posible.&lt;br /&gt;
A finales del [[siglo XX]], el [[PIB per cápita]] y el crecimiento poblacional fueron los impulsores del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de CO2 siguen aumentando debido a la quema de combustibles fósiles fundamentalmente. Las estimaciones de los cambios en los niveles de emisiones futuras, dependerán en el futuro de la evolución económica, sociológica, tecnológica y natural. En la mayor parte de los países, las emisiones siguen aumentando durante el [[siglo XXI]], mientras que en unos pocos, se reducen. Los científicos plantean que para el año 2100, la concentración atmosférica de CO2 podría oscilar entre 541 y 970 [[ppm]]. Esto representa un aumento de 90 a 250% por encima de la concentración de [[1750]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Impacto ==&lt;br /&gt;
Se puede incluir como impacto directo a los seres humanos la expansión del área de enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros y ciudades, tormentas más intensas, las extinción de incontables especies de [[plantas]] y [[animales]], fracasos en cultivos en áreas vulnerables, aumento de [[sequía]]s, entre otros. &lt;br /&gt;
El aumento de la temperatura puede causar un aumento dramático de muertes debido a eventos de temperaturas extremas; el esparcimiento de enfermedades tales como la [[malaria]], [[dengue]] y [[cólera]]; sequías, falta de [[agua]] y [[alimento]]s.&lt;br /&gt;
El calentamiento de la [[Tierra]], además de descongelar las capas polares, puede causar un cambio en el sistema de circulación del aire, cambiando patrones de [[lluvia]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La presencia de diferentes cambios en el clima y condiciones climáticas que se conocen actualmente y que actúan de forma gradual y definida ha presentado grandes variaciones originando desastres ambientales que atacan directamente la vida del ser humano y sus condiciones de vida. Algunos de los desastres provocados son: el [[Tsunami]] en el [[Asia|continente asiático]] en el año [[2005]], los huracanes Katrina, Rita y Wilma que azotaron a los estados sureños de [[EE.UU]] y las inundaciones registradas en gran cantidad de lugares como [[América]] central, algunas islas de [[Gran Bretaña]], [[Bangladesh]], [[Indonesia]], [[Mozambique]] y muchos otros, son consecuencias del excesivo calentamiento global.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las proyecciones sobre el calentamiento global, vaticinan un aumento en las precipitaciones globales, aumento en la variabilidad de las precipitaciones, y sequías de [[verano]] en el interior de varios continentes, inclusive en regiones productoras de granos. Estos cambios podrían producir más inundaciones y sequías.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Impactos futuros ===&lt;br /&gt;
*Con el calentamiento sostenido, los lugares habitualmente húmedos generalmente parecen estar recibiendo más [[lluvia]] que antes; los lugares secos a menudo reciben menos lluvia y son propensos a experimentar [[sequía]]s más persistentes. &lt;br /&gt;
*Los científicos citados por el [[Consejo Mundial del Agua]] esperan que los cambios climáticos que ocurran en el transcurso del [[siglo XXI]] traigan estaciones lluviosas intensas y más cortas en algunas áreas, así como sequías mas largas e intensas en otras áreas, poniendo en peligro algunas cosechas y especies, y causando una reducción en la producción mundial de alimentos. &lt;br /&gt;
*El Calentamiento Global elevará 88 centímetros el nivel del [[mar]] en el año [[2100]] algo grave, pues actualmente 100 millones de personas viven en regiones que se encuentran debajo de esa altitud. Se espera que el ritmo actual de elevación del nivel del mar aumente como resultado de la expansión térmica de los [[océano]]s y del derretimiento parcial de los [[glaciar]]es y las capas de [[hielo]] de la [[Antártida]] y [[Groenlandia]]. También incluye la pérdida de [[pantano]]s costeros e islas barrera, además de un mayor riesgo de [[Inundación|inundaciones]] en comunidades costeras. Áreas bajas como la región costera del [[Golfo de México]] y [[estuario]]s como la [[Bahía de Chesapeake]] son especialmente vulnerables.&lt;br /&gt;
*La [[temperatura]] global promedio podría aumentar entre 2 y 4 °C para el año 2100, si el desarrollo global continúa a los ritmos actuales. Si las naciones no actúan, el mundo podrá experimentar numerosos impactos adversos como resultado del calentamiento global futuro.&lt;br /&gt;
=== Impacto actual ===&lt;br /&gt;
*El calentamiento global está causando cambios en los patrones meteorológicos a medida que las poblaciones migran hacia áreas vulnerables, aumentando el costo de [[Meteorología|eventos meteorológicos]] individuales. &lt;br /&gt;
*Algunas de las consecuencias es el aumento de un grado centígrado en la [[temperatura]] promedio. &lt;br /&gt;
*El calentamiento de la [[atmósfera]] derrite el [[hielo]], esto, junto con la subida del nivel del [[mar]], libera grandes cantidades de [[metano]] a la atmósfera que luego la afectará de forma gradual. &lt;br /&gt;
*Aumento significativo en la temperatura y el nivel del mar, llevando a cabo [[Inundación|inundaciones]] y deslizamientos de tierra. El nivel global del mar ya ha aumentado de 10 a20 centímetros (4 a 8 pulgadas) en el último siglo. &lt;br /&gt;
*Ampliación en la frecuencia de los huracanes en el [[Atlántico]] y en su fuerza, debido a que tiene todas las condiciones para un mejor desarrollo. &lt;br /&gt;
*Cambios en el clima que lo demuestran, la temperatura global ha aumentado aproximadamente 0.8 ºC , éste calor afecta a las precipitaciones debido a que el proceso de [[evaporación]] se ve acelerado al haber temperaturas más altas, y esto aumenta la [[humedad]] en el [[aire]] y las [[Precipitación|precipitaciones]] que afectan a todo el planeta. &lt;br /&gt;
*La precipitación anual nacional ha aumentado entre 5 y 10% desde principios del [[siglo XX]], principalmente como resultado de fuertes [[lluvia]]s en algunas áreas. &lt;br /&gt;
*La misma evaporación que aumenta las lluvias y causa inundaciones mortales, origina grandes [[sequía]]s en [[verano]], también causando pérdidas de todo tipo debido al gran calor, éste mismo calor trae consigo incendios que arrasan con bosques y ciudades. &lt;br /&gt;
*Entre enero y marzo del [[2002]], después de existir por milenios, se desintegró la sección septentrional de la plataforma de hielo [[Larsen B]] en la [[Antártida]], una sección más grande que el estado de [[Rhode Island]], desintegrándose a una velocidad que asombró a los científicos. Desde [[1995]] el área de la plataforma de hielo se ha disminuido un 40%.&lt;br /&gt;
== Consecuencias ==&lt;br /&gt;
El calentamiento global es un mal que está afectando permanentemente de diferentes maneras, causando pérdidas humanas y materiales, si no se toman medidas inmediatas para detenerlo en aproximadamente 100 años habrá grandes consecuencias para la [[humanidad]] y todos los seres vivos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gran parte de la afectación por el calentamiento global recae en los océanos, grandes masas de agua salada que constituyen el 71% de la superficie terrestre. La absorción de abundantes cantidades de CO2 (uno de los gases de efecto invernadero) causa el aumento de temperatura oceánica, pero además, el contacto del CO2 con el agua marina forma ácido carbónico, creando acidez.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un océano con mayor temperatura y mayor acidez, repercute en las diversas formas de vida marina. La muestra más alarmante puede observarse en los arrecifes de coral, que debido al estrés originado por cambios en los nutrientes y en la química del agua, expulsan sus propias algas simbióticas que viven incrustadas en sus tejidos, por lo que el resultado son corales totalmente blancos y vulnerables a enfermedades infecciosas.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.geoenciclopedia.com/calentamiento-global-como-afecta-a-los-oceanos/] Calentamiento Global: ¿Cómo afecta a los Océanos? Geoenciclopedia 2018&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
== Puntos de vista sobre el calentamiento global ==&lt;br /&gt;
La mayor parte de los científicos del mundo, están de acuerdo en que la humanidad es la responsable en gran medida de los cambios climáticos que se observan. Instituciones científicas de varios países han solicitado a los gobiernos, que planifiquen políticas dirigidas a reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.&lt;br /&gt;
Grupos de organizaciones y grandes empresas, se han enfrentado a los planteamientos del [[Panel Intergubernamental del Cambio Climático]] (IPCC), claro está, en defensa de sus ganancias, que vienen aparejadas a un nivel superior de emisiones. Para esto, financian trabajos científicos que enfrentan   el consenso mundial, y presentan sus propias proyecciones del costo económico de controles más estrictos. &lt;br /&gt;
=== Políticos ===&lt;br /&gt;
Variadas son las opiniones acerca de cuál debe ser la respuesta política adecuada para el logro del cambio climático. Los diferentes puntos de vista buscan sopesar los beneficios de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al impacto económico, aunque el análisis tiende a que sean los pueblos más pobres del mundo, los más afectados con el cambio climático.&lt;br /&gt;
La mayor parte de los países del mundo, son miembros de la [[Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático]] (CMNUCC). Esta Convención tiene como objetivo de trabajo, evitar el peligro de la interferencia humana en el sistema climático, para lo que se requiere estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel en el que los ecosistemas puedan adaptarse naturalmente al cambio climático, la producción de alimentos no se vea amenazada, y el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.&lt;br /&gt;
El [[Convenio Marco]] se acordó en [[1992]], pero desde entonces, las emisiones globales han aumentado.  Durante las negociaciones, el [[G-77]] presionó por un mandato en el que los países desarrollados &amp;quot;tomasen el liderazgo&amp;quot; en la reducción de sus emisiones. Esto se justifica sobre la base de que: las emisiones del mundo desarrollado han contribuido más al aumento de gases de efecto invernadero en la [[atmósfera]], las emisiones per cápita (es decir, las emisiones per cápita de la población) fueron relativamente bajos en los [[países en desarrollo]], y las emisiones de los países en desarrollo aumentan para satisfacer sus necesidades de desarrollo. Este mandato se mantuvo en el [[Protocolo de Kyoto]] de la Convención Marco, que entró en efecto jurídico en [[2005]].&lt;br /&gt;
Cuando la mayoría de los países desarrollados ratificaron el Protocolo de Kyoto, aceptaron con ello compromisos para limitar sus emisiones, compromisos estos que vencían en [[2012]]. En ese momento, los [[Estados Unidos de América]] rechazaron los acuerdos, aduciendo para ello que de cumplirlos, esto causaría graves daños a la economía del país.&lt;br /&gt;
En la [[XV Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU]], de [[2009]], se produjo el [[Acuerdo de Copenhague]].  Los 140 países firmantes de este acuerdo, definieron como objetivo, limitar el futuro aumento de la temperatura media global por debajo de 2 ° C.  &lt;br /&gt;
La [[XVI Conferencia sobre Cambio Climático]] (COP16) produjo un acuerdo dirigido a que las partes deben adoptar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento mundial a 2 ° C por encima de las temperaturas preindustriales. También reconoció la necesidad de considerar el fortalecimiento de la meta de un aumento global promedio de 1,5 ° C.&lt;br /&gt;
=== Opinión pública ===&lt;br /&gt;
Según encuestas realizadas en los años [[2007]] y [[2008]] a 127 países, más de un tercio de la población mundial no tenía conocimiento del calentamiento global. Los habitantes de los países en desarrollo se mostraron menos conscientes que los de los países desarrollados, y los de [[África]] presentaron el menor conocimiento sobre el asunto. De los conscientes, [[América Latina]] lidera en la creencia de que los cambios de temperatura son el resultado de las actividades humanas, mientras que en África, partes de [[Asia]] y el [[Oriente Medio]] y algunos países de la [[ex Unión Soviética]], la mayoría de personas mostraron la creencia contraria. En [[occidente]] las opiniones sobre el concepto y las respuestas apropiadas están divididas. &amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== Fuentes ==&lt;br /&gt;
*[http://calentamientoglobalclima.org/ Calentamiento global]. &lt;br /&gt;
*[http://www.monografias.com/trabajos36/calentamiento-global/calentamiento-global.shtml Monografías]. &lt;br /&gt;
*[http://www.cambioclimaticoglobal.com/ Cambio climático global].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Categoría:Medio ambiente]]&lt;br /&gt;
[[Category:Cambio_climático]]&lt;br /&gt;
[[Category:Calentamiento_global]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Agujero_negro&amp;diff=3240102</id>
		<title>Agujero negro</title>
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		<updated>2018-12-03T22:27:14Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Descripción */ Mencioné qué es la singularidad.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Otros usos|Agujero negro (desambiguación)}}&lt;br /&gt;
{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Agujero negro&lt;br /&gt;
|imagen= Anegroagujero.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto=&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt;'''Agujero negro.''' Un agujero negro es un cuerpo celeste con un campo gravitatorio tan fuerte que ni siquiera la radiación electromagnética puede escapar de su proximidad. En teoría un agujero negro se origina hacia el final de la vida de una [[estrella]], cuando ésta se contrae más allá de un límite determinado, conocido como radio de Schwarzschild y se hace más pequeña y más densa que una estrella de neutrones, tanto que ni la luz puede escapar de su campo gravitatorio. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Descripción ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para una mayor aproximación se describe de la siguiente forma al un&lt;br /&gt;
objeto estar sometido a una compresión mayor que la de las estrellas de [[neutrones]] tendría un campo gravitatorio tan intenso, que cualquier cosa que se aproximara a él quedaría atrapada y no podría volver a salir. Es como si el objeto atrapado hubiera caído en un agujero infinitamente hondo y no cesase nunca de caer. Y como ni siquiera la luz puede escapar, el objeto comprimido será negro. Literalmente, un «agujero negro».&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para entender lo que es un agujero negro empecemos por una estrella como el [[Sol]]. El Sol tiene un diámetro de 1.390.000 kilómetros y una masa 330.000 veces superior a la de la [[Tierra]]. Teniendo en cuenta esa masa y la distancia de la superficie al centro se demuestra que cualquier objeto colocado sobre la superficie del Sol estaría sometido a una atracción gravitatoria 28 veces superior a la gravedad terrestre en la superficie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Una [[estrella]] corriente conserva su tamaño normal gracias al equilibrio entre una altísima temperatura central, que tiende a expandir la sustancia estelar, y la gigantesca atracción gravitatoria, que tiende a contraerla y estrujarla.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los agujeros negros han sido protagonistas de varios mitos donde se habla sobre un vacío sin fin o de conexiones entre nuestra realidad y otras dimensiones, pero la ciencia ha afirmado que no son agujeros como tales y que no están vacíos. Albert Einstein los  denominó singularidades de Schwarzschild sin aún conocer las características que se saben en la actualidad. Hoy en día, se refiere como 'singularidad' a un punto al final de un agujero negro donde la materia es destruida y el espacio-tiempo dejan de existir. Es decir, que todo lo que entre, no vuelve a salir. &amp;lt;ref&amp;gt;https://www.geoenciclopedia.com/que-es-un-agujero-negro/&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La contracción de una estrella  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si en un momento dado la temperatura interna desciende, la gravitación se hará dueña de la situación. La estrella comienza a contraerse y a lo largo de ese proceso la estructura atómica del interior se desintegra. En lugar de [[átomos]] habrá ahora [[electrones]], [[protones]] y [[neutrones]] sueltos. La estrella sigue contrayéndose hasta el momento en que la repulsión mutua de los electrones contrarresta cualquier contracción ulterior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La estrella es ahora una «enana blanca». Si una estrella como el [[Sol]] sufriera este colapso que conduce al estado de enana blanca, toda su masa quedaría reducida a una esfera de unos 16.000 kilómetros de diámetro, y su gravedad superficial (con la misma masa pero a una distancia mucho menor del centro) sería 210.000 veces superior a la de la [[Tierra]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En determinadas condiciones la atracción gravitatoria se hace demasiado fuerte para ser contrarrestada por la repulsión electrónica. La estrella se contrae de nuevo, obligando a los electrones y protones a combinarse para formar neutrones y forzando también a estos últimos a apelotonarse en estrecho contacto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La estructura neutrónica contrarresta entonces cualquier ulterior contracción y lo que tenemos es una estrella de neutrones, que podría albergar toda la masa de nuestro sol en una esfera de sólo 16 kilómetros de diámetro. La gravedad superficial sería 210.000.000.000 veces superior a la que tenemos en la Tierra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En ciertas condiciones, la gravitación puede superar incluso la resistencia de la estructura neutrónica. En ese caso ya no hay nada que pueda oponerse al colapso. La estrella puede contraerse hasta un volumen cero y la gravedad superficial aumentar hacia el infinito.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Según la teoría de la relatividad ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Según la teoría de la relatividad, la luz emitida por una estrella pierde algo de su energía al avanzar contra el campo gravitatorio de la estrella. Cuanto más intenso es el campo, tanto mayor es la pérdida de energía, lo cual ha sido comprobado experimentalmente en el espacio y en el laboratorio.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La luz emitida por una estrella ordinaria como el [[Sol]] pierde muy poca energía. La emitida por una enana blanca, algo más, y la emitida por una estrella de neutrones aún más. A lo largo del proceso de colapso de la estrella de neutrones llega un momento en que la luz que emana de la superficie pierde toda su energía y no puede escapar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Véase también ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Sol]].&lt;br /&gt;
* [[Luna]].&lt;br /&gt;
* [[Satélite]].&lt;br /&gt;
* [[Tierra]].&lt;br /&gt;
* [[Vía Láctea]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuentes  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.astromia.com astronomia] &lt;br /&gt;
* [http://cosmopediaonline.com cosmopediaonline] &lt;br /&gt;
* [http://www.xtec.cat xtec] &lt;br /&gt;
* [http://www.todoelsistemasolar.com.ar todoelsistemasolar] &lt;br /&gt;
* [http://solarviews.com solarviews] &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Categoría: Astronomía]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Pangea&amp;diff=3240049</id>
		<title>Pangea</title>
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		<updated>2018-12-03T22:08:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Surgimiento del nombre */ Añadí fechas aproximadas y datos breves sobre su separación.&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|Nombre=Pangea&lt;br /&gt;
|imagen=Pangea1.jpg&lt;br /&gt;
|concepto= Sostiene la parte seca de '''[[La Tierra]]''' conformada por un único continente. &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;div align=&amp;quot;justify&amp;quot;&amp;gt; &lt;br /&gt;
'''Pangea'''. Fue un supercontinente formado por la unión de algunos [[continentes]]  actuales que se cree que existió durante las eras [[Paleozoica]] y  [[Mesozoica]]; es decir, hace aproximadamente 335 millones de años. Se cree que su separación comenzó hace 175-200 millones de años.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.geoenciclopedia.com/definicion-de-pangea/]Definición de Pangea. Geoenciclopedia 2018.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Surgimiento del nombre==&lt;br /&gt;
Este nombre aparentemente fue usado por primera vez por el alemán [[Alfred Wegener]], principal autor de la teoría de la deriva continental, en [[1912]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Formación==&lt;br /&gt;
Se estima que Pangea se formó a finales del [[Período Pérmico]] cuando los continentes, que  antes estaban separados, se unieron formando un sólo supercontinente  rodeado por un único océano llamado Panthalassa.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La Pangea habría comenzado a fragmentarse entre finales del [[Triásico]] y comienzos del [[Jurásico]] , producto de los cambios y movimientos de las placas tectónicas. Al dividirse, se conformaron dos sistemas: [[ Gondwana]] al oeste y [[Laurasia]] al sur, cuyo edad comprende desde la [[Era Paleozoica|paleozoico]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Al norte quedó lo que hoy es [[Norteamérica]] y [[Asia]], que Wagener llamó Laurasia, al sur, Gondwana, formada por [[Antártida]], [[Australia]] e [[India]]. Asimismo producto de la deriva continental se dio la formación de las cadenas montañosas. Con el fenómeno del     deslizamiento de los continentes estos se fueron separando gradualmente. Actualmente el movimiento de los continente continúa y se estima que[[ América del Sur]] se aleja del Continente Africano. Se estrecha la superficie del Océano Pacífico e Indico y     aumenta la superficie del Océano Atlántico, Australia e Indonesia formarían un solo     continente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Separación ==&lt;br /&gt;
Tras su separación nació el mar de Tetis y dos tierras denominadas Gondwana que se desplazaba hacia el oeste y Laurasia que se dirigía hacia el norte. Poco después, los océanos Atlántico e Índico comenzaron a tomar forma.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
*[http://es.wikipedia.org/wiki/Pangea Pangea]&lt;br /&gt;
*[http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/Base-Antartica-Esperanza/formaci%C3%B3n%20continente.htm Pangea]&lt;br /&gt;
*[http://geology.csupomona.edu/drjessey/class/Gsc101/Plate.html Pangea]&lt;br /&gt;
[[Category:Geología]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=C%C3%A9lula_eucariota&amp;diff=3224631</id>
		<title>Célula eucariota</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=C%C3%A9lula_eucariota&amp;diff=3224631"/>
		<updated>2018-11-13T15:46:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Organismos eucariontes */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre=Célula eucariota&lt;br /&gt;
|imagen=Eucariota.JPG&lt;br /&gt;
|tamaño=200px&lt;br /&gt;
|concepto=Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su material hereditario fundamental (su información genética) encerrado dentro de una doble membrana, la envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''La célula eucariota'''. El término eucariota hace referencia a un núcleo verdadero (del griego: 'eu' = buen, 'karyon = núcleo). Los organismos eucariotas incluyen [[algas]], [[protozoos]], [[Hongo|hongos]], [[Plantas|plantas]], y [[Animal|animales]]. Este grupo de organismos posee un aparato mitótico, que son estructuras celulares que participan de un tipo de división nuclear denominada mitosis y otras organelas responsables de funciones específicas, entre ellas las [[mitocondrias]], el retículo endoplasmático y los [[cloroplastos]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== El origen de las células eucariotas  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hace unos 3700 millones de años aparecieron sobre la Tierra los primeros seres vivos. Eran microorganismos pequeños, unicelulares, no muy distintos de las bacterias actuales. A las [[Célula|células]] de ese tipo se les clasifica como procariotas, porque carecen de núcleo (karyon en griego), un compartimento especializado donde se guarda la maquinaria genética. Los procariotas alcanzaron pleno éxito en su desarrollo y multiplicación. Gracias a su notable capacidad de evolución y adaptación, dieron origen a una amplia diversidad de especies e invadieron cuantos hábitats el planeta podía ofrecerles. La biosfera estaría repleta de procariotas si no se hubiera dado el avance extraordinario del que surgió una célula perteneciente a un tipo muy distinto: eucariota, es decir, que posee un núcleo genuino. (El prefijo eu, de origen griego, significa &amp;quot;bueno&amp;quot;). Las consecuencias de este acontecimiento marcaron el inicio de una nueva época. En nuestros días todos los organismos pluricelulares están constituidos por células eucariotas, que tienen una complejidad mucho mayor que las procariotas. Si no hubieran aparecido las células eucariotas, no existiría ahora la extraordinaria variedad, tan rica en gamas, de la vida animal y vegetal en nuestro planeta; ni tampoco habría hecho acto de presencia el hombre para gozar de tamaña diversidad y arrancarle sus secretos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Organización  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las células eucariotas presentan un citoplasma compartimentado, con orgánulos membranosos separados o interconectados, limitados por membranas biológicas que son de la misma naturaleza esencial que la membrana plasmática. El núcleo es solamente el más notable y característico de los compartimentos en que se divide el protoplasma, es decir, la parte activa de la célula. En el protoplasma distinguimos tres componentes principales, a saber, la membrana plasmática, el núcleo y el citoplasma, constituido por todo lo demás. Las células eucariotas están dotadas en su citoplasma de un citoesqueleto complejo, muy estructurado y dinámico, formado por microtúbulos y diversos filamentos proteicos. Además puede haber pared celular, que es lo típico de plantas, hongos y protistas pluricelulares, o algún otro tipo de recubrimiento externo al protoplasma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fisiología  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Las células eucariotas contienen en principio mitocondrias, orgánulos derivados por endosimbiosis de ciertas bacterias, lo que les dota de la capacidad de desarrollar un metabolismo aerobio. Sin embargo en algunos eucariontes del reino protistas las mitocondrias han desaparecido secundariamente en el curso de la evolución, en general derivando a otros orgánulos, como los hidrogenosomas. Algunos eucariontes realizan la fotosíntesis, gracias a la presencia en su citoplasma de orgánulos llamados plastos, los cuales derivan por endosimbiosis de bacterias del grupo denominado cianobacterias (algas azules). Aunque demuestran una diversidad increíble en su forma, comparten las características fundamentales de su organización celular, arriba resumidas, y una gran homogeneidad en lo relativo a su bioquímica (composición), y metabolismo, que contrasta con la inmensa heterogeneidad que en este terreno presentan los procariontes ([[bacteria]], en sentido amplio). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tamaño  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El tamaño de la célula está en relación con su función. La mayor parte de las células eucariotas sólo son visibles con el microscopio, estando su diámetro comprendido entre 10 y 100 micrones (salvo excepciones). Por lo general el tamaño resulta constante para cada tipo celular e independiente del tamaño del organismo, es decir una célula del riñón de un caballo es del mismo orden que la de un ratón. La diferencia en el tamaño del órgano se debe al número de células y no al tamaño de las mismas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Organismos eucariontes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos eucariontes forman el dominio Eukarya que incluye a los organismos más conocidos, repartidos en cuatro reinos: Animalia (animales), Plantae (plantas), Fungi (hongos) y Protista. Incluyen a la gran mayoría de los organismos extintos morfológicamente reconocibles que estudian los paleontólogos. Los ejemplos de la disparidad eucariótica van desde un dinoflagelado (un protista unicelular fotosintetizador), un árbol como la sequoia, un calamar, o un racimo de setas (órganos reproductivos de hongos), cada uno con células distintas y, en el caso de las pluricelulares, a menudo muy variadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Como ejemplos de células eucariotas podemos mencionar células haploides, células diploides, y células humanas como las células del cartílago, musculares, epiteliales, sanguíneas, óseas, entre muchas otras.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pared Celular  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En los procariotas es una estructura rígida que envuelve la membrana citoplasmática, responsable de la forma de la célula y de su protección contra la lisis osmótica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Muchas células eucariotas poseen pared celular, aunque sean más simples que las de las células procariotas. la pared celular de las algas y de las plantas están constituidas principalmente por celulosa; la de los hongos por celulosa y principalmente quitina; la de las levaduras por polisacáridos. En las células eucariotas de los animales la membrana plasmática se encuentra recubierta por una capa de glicocálix (substancia que contiene carbohidratos). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Membrana Citoplasmática  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La membrana citoplasmática de las células procariotas y eucariotas presenta gran similitud en cuanto a función y estructura básica. Funciona como una barrera de permeabilidad, separando el lado de dentro del lado de fuera de la célula. Está constituida por una capa doble de fosfolípidos y proteínas, las cuales pueden estar organizadas de diferentes formas. En las eucariotas la membrana contiene carbohidratos que poseen la función de sitios receptores, y esteroless, que impiden la lisis osmótica. Muchos tipos de células eucariotas poseen flagelos y cilios en la membrana plasmática. Esas estructuras son utilizadas para la locomoción o para mover substancias a lo largo de la superficie celular. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ribosomas  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En las procariotas son pequeñas partículas formadas por proteínas y ácido ribonucleico (ARN), funcionando como lugar de síntese protéica. Una simple [[Célula procariota]] puede poseer cerca de 10.000 ribosomas, confiriendo al citoplasma una apariencia granular. En los eucariotas son mayores y más densos que los de los procariotas, y se encuentran ligados a la superficie del retículo endoplasmático rugoso y libres en el citoplasma de la célula. Como en los procariotas constituyen el lugar de la síntesis protéica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Región Nuclear  ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La región nuclear de una célula procariota difiere significativamente de la de una célula eucariota. el área nuclear, denominada nucleoide, de una célula bacteriana tiene una única molécula larga y circular de DNA doble, el cromosoma bacteriano, que contiene todas las informaciones necesarias para el funcionamiento y estructuración celular. El cromosoma procariótico está ligado a la membrana plasmática, no contiene histonas, y no se encuentra rodeado por una membrana nuclear. La diferencia clave con la célula eucariota, es la presencia de un núcleo verdadero en esta última. La región nuclear de los Eucariotas está envuelta por una membrana nuclear, separando el citoplasma del núcleo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.biologia.edu.ar/cel_euca/celula1.htm celula] &lt;br /&gt;
*[http://www.investigacionyciencia.es/03002818000215/El_origen_de_las_c%C3%A9lulas_eucariotas.htm célula eucariota] &lt;br /&gt;
*[http://www.danival.org/100%20biolomar/4000notasbio/clas/procariota_eukariota.html diferencias estructurales] &lt;br /&gt;
*[http://www.kalipedia.com/ciencias-vida/tema/graficos-celula-animal-eucariota.html?x1=20070417klpcnavid_23.Ees&amp;amp;amp;x=20070417klpcnavid_20.Kes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Biología_celular]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Origen_de_la_vida&amp;diff=3184286</id>
		<title>Origen de la vida</title>
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		<updated>2018-08-27T22:11:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Fuente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Materia&lt;br /&gt;
|nombre=Origen de la vida&lt;br /&gt;
|imagen=Origen_de_la_vida.jpg‎ &lt;br /&gt;
|campo a que pertenece=Evolución&lt;br /&gt;
|principales exponentes=[[Alexander Ivánovich Oparin]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Origen de la vida'''. Uno de los misterios más insondables que ha enfrentado la humanidad es saber cómo se originó la vida, problema particularmente difícil por la inmensidad de tiempo que media entre nuestra época y el período en el cual se formaron las primeras formas de vida. Al tratar de explicar y recrear hechos o fenómenos acaecidos hace muchos millones podemos, con facilidad, equivocarnos, aunque la ciencia, paulatinamente, ha rasgado, parte del velo misterioso que rodea a este cautivante evento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ¿Qué es lo vivo?  ==&lt;br /&gt;
Características que distinguen la vida: Los organismos son fundamentalmente diferentes de la materia inerte. Son sistemas ordenados jerárquicamente, con numerosas propiedades emergentes que no se observan nunca en la materia inanimada. Sus actividades están gobernadas por [[Programas genéticos]] que contienen información adquirida a lo largo del tiempo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos vivos presentan una forma notable de [[Dualismo]]: el genotipo y el fenotipo. El genotipo consistente en [[Ácidos nucléicos]]. El fenotipo, construido sobre la base de la información aportada por el genotipo, consistente en [[Proteínas]], [[Lípidos]] y otras [[Macromoléculas]]. No se conoce una dualidad semejante en el mundo inanimado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos son el producto de 3 800 millones de años de [[Evolución]] y todas sus características reflejan esta historia. Están compuestos por los mismos átomos que la materia inanimada, sin embargo, los tipos de moléculas responsables del desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos: ácidos nucléicos, [[Péptido]]s, [[Enzimas]], [[Hormonas]], componentes de las membranas, son macromoléculas que no existen en la naturaleza no viva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos vivos son sistemas abiertos con capacidades realmente asombrosas y únicas: de evolución; de autorreplicación; de crecimiento y diferenciación siguiendo un programa genético; de metabolismo —captación y liberación de energía—; de autorregulación para mantener el sistema en estado estacionario; de responder a estímulos del ambiente —gracias a la percepción y a los órganos de los sentidos—, de cambio a dos niveles, el del fenotipo y el del genotipo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un poco de historia ante el problema del origen de la vida  ==&lt;br /&gt;
Los primeros intentos por explicar el origen de la vida se deben a Anaxágoras (500?-430 ane) y posteriormente a [[Aristóteles]] (384-322 ane), quienes consideraron que esta surgía, por generación espontánea desde lo inanimado. La vida era algo eterno en el tiempo, no tenía comienzo, y emanaba del “nous”(inteligencia eterna), que era el ente supremo que convertía el caos en orden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el Génesis —parte del [[Pentateuco]] y primer libro de la [[Biblia]]—, la vida es creada por Dios, el tercer día, con las plantas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Occidente y después en muchas partes del mundo, por el proceso de evangelización de las potencias coloniales, la creencia en los mitos judeo-cristianos expresados en la Biblia, obstaculizaron, en gran medida, cualquier intento por una explicación científica del origen de la vida hasta mediados del [[Siglo XIX]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A mediados del siglo XIX se producen tres hechos, de carácter científico, que contribuyeron a re-plantearse el origen de la vida: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*1) La publicación por [[Charles Darwin]], en [[1859]], del libro ''El Origen de las Especies''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*2) Los experimentos de [[Louis Pasteur]] ([[1860]]-[[1862]]), antecedidos por los de [[F.Redi]] [[(siglo XVII)]] y [[L. Spallanzani]] [[(siglo XVIII)]] sobre la imposibilidad de la generación espontánea.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*3) El concepto de [[M.J. Schleiden]] [[(1863)]] sobre la atmósfera primigenia anoxigénica (CO2, vapor de agua, metano y amoníaco).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teorías evolutivas de Darwin  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el libro ''El origen de las especies'' en (1859), [[Charles Darwin]] estableció 5 importantes teorías acerca de los diferentes aspectos de la evolución variativa: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Los organismos evolucionan constantemente a lo largo del tiempo: teoría de la evolución propiamente dicha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Diferentes tipos de organismos descienden de un antepasado común: la teoría de la descendencia común.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Las especies se multiplican con el tiempo: teoría de la multiplicación de las especies o especiación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# La evolución se produce por cambio gradual de las poblaciones: teoría del gradualismo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# El mecanismo de la evolución es la competencia entre gran número de individuos —todos con características únicas— por unos recursos limitados, lo que da lugar a diferencias en la supervivencia y reproducción: teoría de la selección natural.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Los experimentos de Pasteur  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tanto los experimentos de Redi con moscas, como los de Spallanzani con microorganismos, comenzaron a hacer tambalear el edificio de la generación espontánea, y, [[Louis Pasteur]] le dió el golpe de gracia al demostrar, fehacientemente, que tampoco las [[Bacterias]] surgían de la materia inanimada; la vida surgía de lo vivo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esto trajo como resultado el hecho de que una [[Biogénesis]] a partir de materiales [[Abióticos]] era imposible en una atmósfera rica en oxígeno como la nuestra. Por lo que algún tipo de intervención tuvo que “mediar” en el inicio de la vida y los creyentes como Pasteur mismo lo atribuían a algún poder divino. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La otra atmósfera  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pensando en términos más científicos y racionales, [[Schleiden]] postula que no siempre la atmósfera había sido rica en oxígeno y que en las primeras etapas de formación del planeta pudo ser de índole reductora (rica en metano, dióxido de carbono, vapor de agua y amoníaco entre otros gases), por lo que un proceso de biogénesis podía haber sido posible. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La vida implantada  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diversos autores como [[H. Richter]] [[1865]], [[M. Wagner]] [[1874]], [[Lord Kelvin]] [[1871]] y [[W. Helmholtz]] [[1884]], pensaron en los [[Aerolitos]] como vehículos que podían transportar gérmenes en estado latente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fue [[S. Arrhenius]] [[1908]], con la teoría de la panspermia que considera el origen “exterior” de la vida, es decir procedente del espacio (corpúsculos empujados por rayos luminosos). La palabra &amp;quot;panspermia&amp;quot; proviene del griego cuyo significado es &amp;quot;semillas en todas partes&amp;quot;, haciendo referencia a que las 'semillas' de la vida se esparcen por el universo, de un punto a otro, con ayuda de los meteoritos, cometas o asteroides. De ahí se identifican tres variaciones que son: panspermia interestelar, panspermia interplanetaria o balística y panspermia dirigida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La teoría de Oparin  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el año [[1922]], en la Sociedad Botánica de [[Moscú]], el bioquímico soviético [[Alexander Ivanovich Oparin]], presentó un trabajo en el cual explicaba el origen de la vida a partir de materiales inorgánicos desde una perspectiva evolucionaria y materialista. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con posterioridad, en [[1924]], publicó una monografía en ruso sobre el tema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El núcleo de su teoría consistía en que en una atmósfera anoxigénica (reductora) los primeros sistemas vivientes surgieron cuando se formó, por [[Coacervación]], una membrana alrededor de una o más macromoléculas proteínicas dotadas de [[Actividad catalítica]]. En tales “coacervados” o “microesferas” se desarrollaría posteriormente un sistema genético. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La teoría de Haldane  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el año [[1929]], de forma independiente, y sin conocer los trabajos de Oparin, el evolucionista inglés [[J.B.S. Haldane]], publicó un trabajo sobre el origen de la vida, muy similar, al postulado por Oparin algunos años antes. De ahí que hoy se reconozca la paternidad de ambos autores, con la prioridad del soviético, y la teoría se llame de Oparin - Haldane. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Los experimentos de Miller-Urey  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1950]], y estimulado por la lectura crítica de los trabajos de Oparin y Haldane sobre el origen de la vida, el químico norteamericano [[Harold C. Urey]], de la [[Universidad de Chicago]], encomendó como tarea de tesis de doctorado, a su alumno [[Stanley Miller]], que tratara de recrear el ambiente primigenio terrestre postulado por dicho autores y ver si se formaban macromoléculas orgánicas, precursoras de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Miller montó una serie de matraces, tubos, llaves y cristalería de destilación con el objetivo de recrear una sopa prebiótica con hidrógeno, dióxido de carbono, metano, vapor de agua, y amoníaco; la bombardeó con descargas eléctricas, [[Luz ultravioleta]] y calor, a semejanza del ambiente de la primitiva atmósfera terrestre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El resultado de estos experimentos fue la formación de una serie de aminoácidos (base de las proteínas) así como, adenina y guanina; no logró, ni en ensayos posteriores, producir citosina, timina y uracilo. No obstante, por la relevancia de lo alcanzado, se consideró como una prueba experimental de la posibilidad de obtener compuestos fundamentales para la vida desde materiales inorgánicos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nuevos descubrimientos después de 1924  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con posterioridad a la publicación del libro del académico Oparin, se han producido varios descubrimientos importantes que han motivado a los científicos a buscar explicaciones alternativas al origen de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se han descubierto: la Estructura [[ADN]]-[[ARN]]; el [[Código genético]],la presencia de agua, y aminoácidos en asteroides, cometas y en el polvo cósmico; bacterias en letargo por [[Hibernación]] en el [[Permafrost]] de [[Siberia]] y [[Alaska]] con 30 mil años de antigüedad; bacterias en minas de oro de [[Sudáfrica]] a 3,5 kms de profundidad que viven a altas temperaturas y consumen óxido de hierro; bacterias primitivas que viven en fuentes hidrotermales (geiseres); organismos extremófilos que viven en ambientes hostiles alrededor de [[Fumarolas]] del lecho oceánico profundo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo anterior se suman [[Estudios paleoclimáticos]], realizados por [[Shapiro]] y colaboradores en [[1987]], sobre las atmósferas primigenias terrestres que han aportado nuevas evidencias geoquímicas que modifican la hipótesis original de una atmósfera totalmente anoxigénica y plantean otros escenarios. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Otras teorías  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H. J. Müller]], alumno del genetista [[Morgan]], ya desde [[1929]], consideraba contrariamente a Oparin y Haldane, que el gen había aparecido antes que las proteínas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Basado en sus conocimientos de genética molecular, algunos años después, consideró que la primera forma de vida debió ser un “gen desnudo” ya que una molécula de ácido nucleíco posee la capacidad potencial de vivir gracias a sus facultades rectoras de autorreplicación y de experimentar mutaciones. La adquisición de una membrana limitante y el desarrollo de catalizadores serían acontecimientos posteriores. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1960]], [[Orgel]] y otros autores, consideraron al ARN como precursor y sintetizador de proteínas y ácidos nucleícos y que mucho más adelante en la evolución se formarían las células primitivas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1975]], los astrofísicos [[Hoyle]] y [[Wickramasinghe]] retomaron la hipótesis de la panspermia, pero en este caso, argumentada por los hallazgos de aminoácidos en cometas y de la supuesta improbabilidad de una biogénesis terrestre a partir de las teorías vigentes sobre la formación del Planeta Tierra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Teoría de los Cristales  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1975]], [[Cairn-Smith]] sugirió la teoría de los cristales. Suscintamente plantea a los cristales como precursores de la vida, por su estructura y la probable capacidad de recibir, tratar y almacenar datos ambientales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Antes que la célula de “alta tecnología” apareciese en la Tierra, debía haber una estructura precursora de ella, de “baja tecnología”, posiblemente alguna forma de cristal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La idea de que las primeras formas de vida eran parecidas al cristal no es nueva en sí misma. Se conoce que entre los reinos de lo vivo y no vivo, los cristales representaban el grado más alto de organización estable. La materia inorgánica no es capaz de crear sistemas estables más ordenados que los que se encuentran en los cristales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cairn-Smith, que es especialista en la química de las arcillas, postuló que la vida primitiva heredó en su núcleo una estructura cristalina sólida, pero sustituyó su química por lo que más adelante se convirtió en el sistema proteínico ADN-ARN de la vida moderna. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Según este autor, quizás nuestros antepasados más lejanos fueron “fideos moleculares que flotaban en un caldo primordial, quizás, cristales que temblaban rítmicamente en la arcilla húmeda”… &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afirmaba que “se pudiera hacer una lista de las definiciones mínimas indispensables” que tienen que ocurrir antes de que a una entidad se la pueda calificar de viva: tiene que haber alguna manera de recibir, tratar y almacenar datos ambientales: dicho de otro modo, una especie de conciencia y memoria toscas deben existir desde el principio; debe haber una capacidad de percibir los daños y repararse; y finalmente, tiene que existir una forma de actividad cíclica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Consideraciones finales  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¿Quiénes surgieron primero los ácidos nucleícos o las proteínas? Si existió un mundo primigenio de ARN, ¿cómo se formó el [[Uracilo]]? ¿Actuaron los [[Ribosomas]] como catalizadores primigenios? ¿Fue el origen de la vida, caliente, como se desprende de Oparin-Haldane-Urey-Miller? ¿O menos caliente de acuerdo con Cairn-Smith y sus arcillas? ¿Fue la vida implantada desde el espacio? ¿Surgió en el fondo de los océanos, alrededor de las fumarolas? ¿O en los geiseres? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La XI Conferencia Mundial sobre el Origen de la Vida que se celebró en [[Orleans]], [[Francia]] en Julio de [[1996]] consideró —firmada por más de 300 científicos— que sin las moléculas de ADN y ARN (los ácidos nucleícos que portan la herencia), la vida no habría emergido en nuestro planeta, ni en otros mundos cuyos habitantes se cimentaran en la química del carbono que conocemos” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El problema no es tan sencillo, aún faltan muchos “cabos” por atar en el problema del origen de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lo que sí se sabe es que en algún momento, casi inmediato al salvaje bombardeo de [[meteorito|Meteoritos]] que sufrió el planeta en sus primeros 600 millones de años, alrededor de 4 000 millones años atrás, la vida surgió.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Alayón García, Giraldo. [[2010]]. ''El Origen de la Vida''. Museo Nacional de Historia Natural. [[La Habana]], [[Cuba]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.bioenciclopedia.com/las-7-teorias-del-origen-de-la-vida/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ciencias_Médicas_y_Biológicas]] [[Categoría:Ciencias biológicas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Origen_de_la_vida&amp;diff=3184284</id>
		<title>Origen de la vida</title>
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		<updated>2018-08-27T22:11:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Fuente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Materia&lt;br /&gt;
|nombre=Origen de la vida&lt;br /&gt;
|imagen=Origen_de_la_vida.jpg‎ &lt;br /&gt;
|campo a que pertenece=Evolución&lt;br /&gt;
|principales exponentes=[[Alexander Ivánovich Oparin]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Origen de la vida'''. Uno de los misterios más insondables que ha enfrentado la humanidad es saber cómo se originó la vida, problema particularmente difícil por la inmensidad de tiempo que media entre nuestra época y el período en el cual se formaron las primeras formas de vida. Al tratar de explicar y recrear hechos o fenómenos acaecidos hace muchos millones podemos, con facilidad, equivocarnos, aunque la ciencia, paulatinamente, ha rasgado, parte del velo misterioso que rodea a este cautivante evento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ¿Qué es lo vivo?  ==&lt;br /&gt;
Características que distinguen la vida: Los organismos son fundamentalmente diferentes de la materia inerte. Son sistemas ordenados jerárquicamente, con numerosas propiedades emergentes que no se observan nunca en la materia inanimada. Sus actividades están gobernadas por [[Programas genéticos]] que contienen información adquirida a lo largo del tiempo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos vivos presentan una forma notable de [[Dualismo]]: el genotipo y el fenotipo. El genotipo consistente en [[Ácidos nucléicos]]. El fenotipo, construido sobre la base de la información aportada por el genotipo, consistente en [[Proteínas]], [[Lípidos]] y otras [[Macromoléculas]]. No se conoce una dualidad semejante en el mundo inanimado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos son el producto de 3 800 millones de años de [[Evolución]] y todas sus características reflejan esta historia. Están compuestos por los mismos átomos que la materia inanimada, sin embargo, los tipos de moléculas responsables del desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos: ácidos nucléicos, [[Péptido]]s, [[Enzimas]], [[Hormonas]], componentes de las membranas, son macromoléculas que no existen en la naturaleza no viva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos vivos son sistemas abiertos con capacidades realmente asombrosas y únicas: de evolución; de autorreplicación; de crecimiento y diferenciación siguiendo un programa genético; de metabolismo —captación y liberación de energía—; de autorregulación para mantener el sistema en estado estacionario; de responder a estímulos del ambiente —gracias a la percepción y a los órganos de los sentidos—, de cambio a dos niveles, el del fenotipo y el del genotipo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un poco de historia ante el problema del origen de la vida  ==&lt;br /&gt;
Los primeros intentos por explicar el origen de la vida se deben a Anaxágoras (500?-430 ane) y posteriormente a [[Aristóteles]] (384-322 ane), quienes consideraron que esta surgía, por generación espontánea desde lo inanimado. La vida era algo eterno en el tiempo, no tenía comienzo, y emanaba del “nous”(inteligencia eterna), que era el ente supremo que convertía el caos en orden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el Génesis —parte del [[Pentateuco]] y primer libro de la [[Biblia]]—, la vida es creada por Dios, el tercer día, con las plantas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Occidente y después en muchas partes del mundo, por el proceso de evangelización de las potencias coloniales, la creencia en los mitos judeo-cristianos expresados en la Biblia, obstaculizaron, en gran medida, cualquier intento por una explicación científica del origen de la vida hasta mediados del [[Siglo XIX]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A mediados del siglo XIX se producen tres hechos, de carácter científico, que contribuyeron a re-plantearse el origen de la vida: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*1) La publicación por [[Charles Darwin]], en [[1859]], del libro ''El Origen de las Especies''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*2) Los experimentos de [[Louis Pasteur]] ([[1860]]-[[1862]]), antecedidos por los de [[F.Redi]] [[(siglo XVII)]] y [[L. Spallanzani]] [[(siglo XVIII)]] sobre la imposibilidad de la generación espontánea.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*3) El concepto de [[M.J. Schleiden]] [[(1863)]] sobre la atmósfera primigenia anoxigénica (CO2, vapor de agua, metano y amoníaco).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teorías evolutivas de Darwin  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el libro ''El origen de las especies'' en (1859), [[Charles Darwin]] estableció 5 importantes teorías acerca de los diferentes aspectos de la evolución variativa: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Los organismos evolucionan constantemente a lo largo del tiempo: teoría de la evolución propiamente dicha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Diferentes tipos de organismos descienden de un antepasado común: la teoría de la descendencia común.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Las especies se multiplican con el tiempo: teoría de la multiplicación de las especies o especiación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# La evolución se produce por cambio gradual de las poblaciones: teoría del gradualismo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# El mecanismo de la evolución es la competencia entre gran número de individuos —todos con características únicas— por unos recursos limitados, lo que da lugar a diferencias en la supervivencia y reproducción: teoría de la selección natural.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Los experimentos de Pasteur  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tanto los experimentos de Redi con moscas, como los de Spallanzani con microorganismos, comenzaron a hacer tambalear el edificio de la generación espontánea, y, [[Louis Pasteur]] le dió el golpe de gracia al demostrar, fehacientemente, que tampoco las [[Bacterias]] surgían de la materia inanimada; la vida surgía de lo vivo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esto trajo como resultado el hecho de que una [[Biogénesis]] a partir de materiales [[Abióticos]] era imposible en una atmósfera rica en oxígeno como la nuestra. Por lo que algún tipo de intervención tuvo que “mediar” en el inicio de la vida y los creyentes como Pasteur mismo lo atribuían a algún poder divino. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La otra atmósfera  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pensando en términos más científicos y racionales, [[Schleiden]] postula que no siempre la atmósfera había sido rica en oxígeno y que en las primeras etapas de formación del planeta pudo ser de índole reductora (rica en metano, dióxido de carbono, vapor de agua y amoníaco entre otros gases), por lo que un proceso de biogénesis podía haber sido posible. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La vida implantada  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diversos autores como [[H. Richter]] [[1865]], [[M. Wagner]] [[1874]], [[Lord Kelvin]] [[1871]] y [[W. Helmholtz]] [[1884]], pensaron en los [[Aerolitos]] como vehículos que podían transportar gérmenes en estado latente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fue [[S. Arrhenius]] [[1908]], con la teoría de la panspermia que considera el origen “exterior” de la vida, es decir procedente del espacio (corpúsculos empujados por rayos luminosos). La palabra &amp;quot;panspermia&amp;quot; proviene del griego cuyo significado es &amp;quot;semillas en todas partes&amp;quot;, haciendo referencia a que las 'semillas' de la vida se esparcen por el universo, de un punto a otro, con ayuda de los meteoritos, cometas o asteroides. De ahí se identifican tres variaciones que son: panspermia interestelar, panspermia interplanetaria o balística y panspermia dirigida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La teoría de Oparin  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el año [[1922]], en la Sociedad Botánica de [[Moscú]], el bioquímico soviético [[Alexander Ivanovich Oparin]], presentó un trabajo en el cual explicaba el origen de la vida a partir de materiales inorgánicos desde una perspectiva evolucionaria y materialista. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con posterioridad, en [[1924]], publicó una monografía en ruso sobre el tema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El núcleo de su teoría consistía en que en una atmósfera anoxigénica (reductora) los primeros sistemas vivientes surgieron cuando se formó, por [[Coacervación]], una membrana alrededor de una o más macromoléculas proteínicas dotadas de [[Actividad catalítica]]. En tales “coacervados” o “microesferas” se desarrollaría posteriormente un sistema genético. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La teoría de Haldane  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el año [[1929]], de forma independiente, y sin conocer los trabajos de Oparin, el evolucionista inglés [[J.B.S. Haldane]], publicó un trabajo sobre el origen de la vida, muy similar, al postulado por Oparin algunos años antes. De ahí que hoy se reconozca la paternidad de ambos autores, con la prioridad del soviético, y la teoría se llame de Oparin - Haldane. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Los experimentos de Miller-Urey  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1950]], y estimulado por la lectura crítica de los trabajos de Oparin y Haldane sobre el origen de la vida, el químico norteamericano [[Harold C. Urey]], de la [[Universidad de Chicago]], encomendó como tarea de tesis de doctorado, a su alumno [[Stanley Miller]], que tratara de recrear el ambiente primigenio terrestre postulado por dicho autores y ver si se formaban macromoléculas orgánicas, precursoras de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Miller montó una serie de matraces, tubos, llaves y cristalería de destilación con el objetivo de recrear una sopa prebiótica con hidrógeno, dióxido de carbono, metano, vapor de agua, y amoníaco; la bombardeó con descargas eléctricas, [[Luz ultravioleta]] y calor, a semejanza del ambiente de la primitiva atmósfera terrestre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El resultado de estos experimentos fue la formación de una serie de aminoácidos (base de las proteínas) así como, adenina y guanina; no logró, ni en ensayos posteriores, producir citosina, timina y uracilo. No obstante, por la relevancia de lo alcanzado, se consideró como una prueba experimental de la posibilidad de obtener compuestos fundamentales para la vida desde materiales inorgánicos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nuevos descubrimientos después de 1924  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con posterioridad a la publicación del libro del académico Oparin, se han producido varios descubrimientos importantes que han motivado a los científicos a buscar explicaciones alternativas al origen de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se han descubierto: la Estructura [[ADN]]-[[ARN]]; el [[Código genético]],la presencia de agua, y aminoácidos en asteroides, cometas y en el polvo cósmico; bacterias en letargo por [[Hibernación]] en el [[Permafrost]] de [[Siberia]] y [[Alaska]] con 30 mil años de antigüedad; bacterias en minas de oro de [[Sudáfrica]] a 3,5 kms de profundidad que viven a altas temperaturas y consumen óxido de hierro; bacterias primitivas que viven en fuentes hidrotermales (geiseres); organismos extremófilos que viven en ambientes hostiles alrededor de [[Fumarolas]] del lecho oceánico profundo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo anterior se suman [[Estudios paleoclimáticos]], realizados por [[Shapiro]] y colaboradores en [[1987]], sobre las atmósferas primigenias terrestres que han aportado nuevas evidencias geoquímicas que modifican la hipótesis original de una atmósfera totalmente anoxigénica y plantean otros escenarios. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Otras teorías  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H. J. Müller]], alumno del genetista [[Morgan]], ya desde [[1929]], consideraba contrariamente a Oparin y Haldane, que el gen había aparecido antes que las proteínas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Basado en sus conocimientos de genética molecular, algunos años después, consideró que la primera forma de vida debió ser un “gen desnudo” ya que una molécula de ácido nucleíco posee la capacidad potencial de vivir gracias a sus facultades rectoras de autorreplicación y de experimentar mutaciones. La adquisición de una membrana limitante y el desarrollo de catalizadores serían acontecimientos posteriores. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1960]], [[Orgel]] y otros autores, consideraron al ARN como precursor y sintetizador de proteínas y ácidos nucleícos y que mucho más adelante en la evolución se formarían las células primitivas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1975]], los astrofísicos [[Hoyle]] y [[Wickramasinghe]] retomaron la hipótesis de la panspermia, pero en este caso, argumentada por los hallazgos de aminoácidos en cometas y de la supuesta improbabilidad de una biogénesis terrestre a partir de las teorías vigentes sobre la formación del Planeta Tierra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Teoría de los Cristales  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1975]], [[Cairn-Smith]] sugirió la teoría de los cristales. Suscintamente plantea a los cristales como precursores de la vida, por su estructura y la probable capacidad de recibir, tratar y almacenar datos ambientales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Antes que la célula de “alta tecnología” apareciese en la Tierra, debía haber una estructura precursora de ella, de “baja tecnología”, posiblemente alguna forma de cristal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La idea de que las primeras formas de vida eran parecidas al cristal no es nueva en sí misma. Se conoce que entre los reinos de lo vivo y no vivo, los cristales representaban el grado más alto de organización estable. La materia inorgánica no es capaz de crear sistemas estables más ordenados que los que se encuentran en los cristales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cairn-Smith, que es especialista en la química de las arcillas, postuló que la vida primitiva heredó en su núcleo una estructura cristalina sólida, pero sustituyó su química por lo que más adelante se convirtió en el sistema proteínico ADN-ARN de la vida moderna. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Según este autor, quizás nuestros antepasados más lejanos fueron “fideos moleculares que flotaban en un caldo primordial, quizás, cristales que temblaban rítmicamente en la arcilla húmeda”… &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afirmaba que “se pudiera hacer una lista de las definiciones mínimas indispensables” que tienen que ocurrir antes de que a una entidad se la pueda calificar de viva: tiene que haber alguna manera de recibir, tratar y almacenar datos ambientales: dicho de otro modo, una especie de conciencia y memoria toscas deben existir desde el principio; debe haber una capacidad de percibir los daños y repararse; y finalmente, tiene que existir una forma de actividad cíclica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Consideraciones finales  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¿Quiénes surgieron primero los ácidos nucleícos o las proteínas? Si existió un mundo primigenio de ARN, ¿cómo se formó el [[Uracilo]]? ¿Actuaron los [[Ribosomas]] como catalizadores primigenios? ¿Fue el origen de la vida, caliente, como se desprende de Oparin-Haldane-Urey-Miller? ¿O menos caliente de acuerdo con Cairn-Smith y sus arcillas? ¿Fue la vida implantada desde el espacio? ¿Surgió en el fondo de los océanos, alrededor de las fumarolas? ¿O en los geiseres? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La XI Conferencia Mundial sobre el Origen de la Vida que se celebró en [[Orleans]], [[Francia]] en Julio de [[1996]] consideró —firmada por más de 300 científicos— que sin las moléculas de ADN y ARN (los ácidos nucleícos que portan la herencia), la vida no habría emergido en nuestro planeta, ni en otros mundos cuyos habitantes se cimentaran en la química del carbono que conocemos” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El problema no es tan sencillo, aún faltan muchos “cabos” por atar en el problema del origen de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lo que sí se sabe es que en algún momento, casi inmediato al salvaje bombardeo de [[meteorito|Meteoritos]] que sufrió el planeta en sus primeros 600 millones de años, alrededor de 4 000 millones años atrás, la vida surgió.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Alayón García, Giraldo. [[2010]]. ''El Origen de la Vida''. Museo Nacional de Historia Natural. [[La Habana]], [[Cuba]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[http://www.bioenciclopedia.com/las-7-teorias-del-origen-de-la-vida/]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ciencias_Médicas_y_Biológicas]] [[Categoría:Ciencias biológicas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Origen_de_la_vida&amp;diff=3184282</id>
		<title>Origen de la vida</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Origen_de_la_vida&amp;diff=3184282"/>
		<updated>2018-08-27T22:09:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* La vida implantada */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Materia&lt;br /&gt;
|nombre=Origen de la vida&lt;br /&gt;
|imagen=Origen_de_la_vida.jpg‎ &lt;br /&gt;
|campo a que pertenece=Evolución&lt;br /&gt;
|principales exponentes=[[Alexander Ivánovich Oparin]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''Origen de la vida'''. Uno de los misterios más insondables que ha enfrentado la humanidad es saber cómo se originó la vida, problema particularmente difícil por la inmensidad de tiempo que media entre nuestra época y el período en el cual se formaron las primeras formas de vida. Al tratar de explicar y recrear hechos o fenómenos acaecidos hace muchos millones podemos, con facilidad, equivocarnos, aunque la ciencia, paulatinamente, ha rasgado, parte del velo misterioso que rodea a este cautivante evento. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ¿Qué es lo vivo?  ==&lt;br /&gt;
Características que distinguen la vida: Los organismos son fundamentalmente diferentes de la materia inerte. Son sistemas ordenados jerárquicamente, con numerosas propiedades emergentes que no se observan nunca en la materia inanimada. Sus actividades están gobernadas por [[Programas genéticos]] que contienen información adquirida a lo largo del tiempo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos vivos presentan una forma notable de [[Dualismo]]: el genotipo y el fenotipo. El genotipo consistente en [[Ácidos nucléicos]]. El fenotipo, construido sobre la base de la información aportada por el genotipo, consistente en [[Proteínas]], [[Lípidos]] y otras [[Macromoléculas]]. No se conoce una dualidad semejante en el mundo inanimado. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos son el producto de 3 800 millones de años de [[Evolución]] y todas sus características reflejan esta historia. Están compuestos por los mismos átomos que la materia inanimada, sin embargo, los tipos de moléculas responsables del desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos: ácidos nucléicos, [[Péptido]]s, [[Enzimas]], [[Hormonas]], componentes de las membranas, son macromoléculas que no existen en la naturaleza no viva. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los organismos vivos son sistemas abiertos con capacidades realmente asombrosas y únicas: de evolución; de autorreplicación; de crecimiento y diferenciación siguiendo un programa genético; de metabolismo —captación y liberación de energía—; de autorregulación para mantener el sistema en estado estacionario; de responder a estímulos del ambiente —gracias a la percepción y a los órganos de los sentidos—, de cambio a dos niveles, el del fenotipo y el del genotipo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Un poco de historia ante el problema del origen de la vida  ==&lt;br /&gt;
Los primeros intentos por explicar el origen de la vida se deben a Anaxágoras (500?-430 ane) y posteriormente a [[Aristóteles]] (384-322 ane), quienes consideraron que esta surgía, por generación espontánea desde lo inanimado. La vida era algo eterno en el tiempo, no tenía comienzo, y emanaba del “nous”(inteligencia eterna), que era el ente supremo que convertía el caos en orden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el Génesis —parte del [[Pentateuco]] y primer libro de la [[Biblia]]—, la vida es creada por Dios, el tercer día, con las plantas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En Occidente y después en muchas partes del mundo, por el proceso de evangelización de las potencias coloniales, la creencia en los mitos judeo-cristianos expresados en la Biblia, obstaculizaron, en gran medida, cualquier intento por una explicación científica del origen de la vida hasta mediados del [[Siglo XIX]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A mediados del siglo XIX se producen tres hechos, de carácter científico, que contribuyeron a re-plantearse el origen de la vida: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*1) La publicación por [[Charles Darwin]], en [[1859]], del libro ''El Origen de las Especies''.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*2) Los experimentos de [[Louis Pasteur]] ([[1860]]-[[1862]]), antecedidos por los de [[F.Redi]] [[(siglo XVII)]] y [[L. Spallanzani]] [[(siglo XVIII)]] sobre la imposibilidad de la generación espontánea.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*3) El concepto de [[M.J. Schleiden]] [[(1863)]] sobre la atmósfera primigenia anoxigénica (CO2, vapor de agua, metano y amoníaco).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teorías evolutivas de Darwin  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el libro ''El origen de las especies'' en (1859), [[Charles Darwin]] estableció 5 importantes teorías acerca de los diferentes aspectos de la evolución variativa: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Los organismos evolucionan constantemente a lo largo del tiempo: teoría de la evolución propiamente dicha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Diferentes tipos de organismos descienden de un antepasado común: la teoría de la descendencia común.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# Las especies se multiplican con el tiempo: teoría de la multiplicación de las especies o especiación.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# La evolución se produce por cambio gradual de las poblaciones: teoría del gradualismo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# El mecanismo de la evolución es la competencia entre gran número de individuos —todos con características únicas— por unos recursos limitados, lo que da lugar a diferencias en la supervivencia y reproducción: teoría de la selección natural.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Los experimentos de Pasteur  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tanto los experimentos de Redi con moscas, como los de Spallanzani con microorganismos, comenzaron a hacer tambalear el edificio de la generación espontánea, y, [[Louis Pasteur]] le dió el golpe de gracia al demostrar, fehacientemente, que tampoco las [[Bacterias]] surgían de la materia inanimada; la vida surgía de lo vivo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Esto trajo como resultado el hecho de que una [[Biogénesis]] a partir de materiales [[Abióticos]] era imposible en una atmósfera rica en oxígeno como la nuestra. Por lo que algún tipo de intervención tuvo que “mediar” en el inicio de la vida y los creyentes como Pasteur mismo lo atribuían a algún poder divino. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La otra atmósfera  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Pensando en términos más científicos y racionales, [[Schleiden]] postula que no siempre la atmósfera había sido rica en oxígeno y que en las primeras etapas de formación del planeta pudo ser de índole reductora (rica en metano, dióxido de carbono, vapor de agua y amoníaco entre otros gases), por lo que un proceso de biogénesis podía haber sido posible. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La vida implantada  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diversos autores como [[H. Richter]] [[1865]], [[M. Wagner]] [[1874]], [[Lord Kelvin]] [[1871]] y [[W. Helmholtz]] [[1884]], pensaron en los [[Aerolitos]] como vehículos que podían transportar gérmenes en estado latente. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Fue [[S. Arrhenius]] [[1908]], con la teoría de la panspermia que considera el origen “exterior” de la vida, es decir procedente del espacio (corpúsculos empujados por rayos luminosos). La palabra &amp;quot;panspermia&amp;quot; proviene del griego cuyo significado es &amp;quot;semillas en todas partes&amp;quot;, haciendo referencia a que las 'semillas' de la vida se esparcen por el universo, de un punto a otro, con ayuda de los meteoritos, cometas o asteroides. De ahí se identifican tres variaciones que son: panspermia interestelar, panspermia interplanetaria o balística y panspermia dirigida.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La teoría de Oparin  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el año [[1922]], en la Sociedad Botánica de [[Moscú]], el bioquímico soviético [[Alexander Ivanovich Oparin]], presentó un trabajo en el cual explicaba el origen de la vida a partir de materiales inorgánicos desde una perspectiva evolucionaria y materialista. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con posterioridad, en [[1924]], publicó una monografía en ruso sobre el tema. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El núcleo de su teoría consistía en que en una atmósfera anoxigénica (reductora) los primeros sistemas vivientes surgieron cuando se formó, por [[Coacervación]], una membrana alrededor de una o más macromoléculas proteínicas dotadas de [[Actividad catalítica]]. En tales “coacervados” o “microesferas” se desarrollaría posteriormente un sistema genético. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La teoría de Haldane  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En el año [[1929]], de forma independiente, y sin conocer los trabajos de Oparin, el evolucionista inglés [[J.B.S. Haldane]], publicó un trabajo sobre el origen de la vida, muy similar, al postulado por Oparin algunos años antes. De ahí que hoy se reconozca la paternidad de ambos autores, con la prioridad del soviético, y la teoría se llame de Oparin - Haldane. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Los experimentos de Miller-Urey  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1950]], y estimulado por la lectura crítica de los trabajos de Oparin y Haldane sobre el origen de la vida, el químico norteamericano [[Harold C. Urey]], de la [[Universidad de Chicago]], encomendó como tarea de tesis de doctorado, a su alumno [[Stanley Miller]], que tratara de recrear el ambiente primigenio terrestre postulado por dicho autores y ver si se formaban macromoléculas orgánicas, precursoras de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Miller montó una serie de matraces, tubos, llaves y cristalería de destilación con el objetivo de recrear una sopa prebiótica con hidrógeno, dióxido de carbono, metano, vapor de agua, y amoníaco; la bombardeó con descargas eléctricas, [[Luz ultravioleta]] y calor, a semejanza del ambiente de la primitiva atmósfera terrestre. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El resultado de estos experimentos fue la formación de una serie de aminoácidos (base de las proteínas) así como, adenina y guanina; no logró, ni en ensayos posteriores, producir citosina, timina y uracilo. No obstante, por la relevancia de lo alcanzado, se consideró como una prueba experimental de la posibilidad de obtener compuestos fundamentales para la vida desde materiales inorgánicos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nuevos descubrimientos después de 1924  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Con posterioridad a la publicación del libro del académico Oparin, se han producido varios descubrimientos importantes que han motivado a los científicos a buscar explicaciones alternativas al origen de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se han descubierto: la Estructura [[ADN]]-[[ARN]]; el [[Código genético]],la presencia de agua, y aminoácidos en asteroides, cometas y en el polvo cósmico; bacterias en letargo por [[Hibernación]] en el [[Permafrost]] de [[Siberia]] y [[Alaska]] con 30 mil años de antigüedad; bacterias en minas de oro de [[Sudáfrica]] a 3,5 kms de profundidad que viven a altas temperaturas y consumen óxido de hierro; bacterias primitivas que viven en fuentes hidrotermales (geiseres); organismos extremófilos que viven en ambientes hostiles alrededor de [[Fumarolas]] del lecho oceánico profundo. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A lo anterior se suman [[Estudios paleoclimáticos]], realizados por [[Shapiro]] y colaboradores en [[1987]], sobre las atmósferas primigenias terrestres que han aportado nuevas evidencias geoquímicas que modifican la hipótesis original de una atmósfera totalmente anoxigénica y plantean otros escenarios. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Otras teorías  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[H. J. Müller]], alumno del genetista [[Morgan]], ya desde [[1929]], consideraba contrariamente a Oparin y Haldane, que el gen había aparecido antes que las proteínas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Basado en sus conocimientos de genética molecular, algunos años después, consideró que la primera forma de vida debió ser un “gen desnudo” ya que una molécula de ácido nucleíco posee la capacidad potencial de vivir gracias a sus facultades rectoras de autorreplicación y de experimentar mutaciones. La adquisición de una membrana limitante y el desarrollo de catalizadores serían acontecimientos posteriores. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1960]], [[Orgel]] y otros autores, consideraron al ARN como precursor y sintetizador de proteínas y ácidos nucleícos y que mucho más adelante en la evolución se formarían las células primitivas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1975]], los astrofísicos [[Hoyle]] y [[Wickramasinghe]] retomaron la hipótesis de la panspermia, pero en este caso, argumentada por los hallazgos de aminoácidos en cometas y de la supuesta improbabilidad de una biogénesis terrestre a partir de las teorías vigentes sobre la formación del Planeta Tierra. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== La Teoría de los Cristales  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
En [[1975]], [[Cairn-Smith]] sugirió la teoría de los cristales. Suscintamente plantea a los cristales como precursores de la vida, por su estructura y la probable capacidad de recibir, tratar y almacenar datos ambientales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Antes que la célula de “alta tecnología” apareciese en la Tierra, debía haber una estructura precursora de ella, de “baja tecnología”, posiblemente alguna forma de cristal. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La idea de que las primeras formas de vida eran parecidas al cristal no es nueva en sí misma. Se conoce que entre los reinos de lo vivo y no vivo, los cristales representaban el grado más alto de organización estable. La materia inorgánica no es capaz de crear sistemas estables más ordenados que los que se encuentran en los cristales. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Cairn-Smith, que es especialista en la química de las arcillas, postuló que la vida primitiva heredó en su núcleo una estructura cristalina sólida, pero sustituyó su química por lo que más adelante se convirtió en el sistema proteínico ADN-ARN de la vida moderna. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Según este autor, quizás nuestros antepasados más lejanos fueron “fideos moleculares que flotaban en un caldo primordial, quizás, cristales que temblaban rítmicamente en la arcilla húmeda”… &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afirmaba que “se pudiera hacer una lista de las definiciones mínimas indispensables” que tienen que ocurrir antes de que a una entidad se la pueda calificar de viva: tiene que haber alguna manera de recibir, tratar y almacenar datos ambientales: dicho de otro modo, una especie de conciencia y memoria toscas deben existir desde el principio; debe haber una capacidad de percibir los daños y repararse; y finalmente, tiene que existir una forma de actividad cíclica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Consideraciones finales  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
¿Quiénes surgieron primero los ácidos nucleícos o las proteínas? Si existió un mundo primigenio de ARN, ¿cómo se formó el [[Uracilo]]? ¿Actuaron los [[Ribosomas]] como catalizadores primigenios? ¿Fue el origen de la vida, caliente, como se desprende de Oparin-Haldane-Urey-Miller? ¿O menos caliente de acuerdo con Cairn-Smith y sus arcillas? ¿Fue la vida implantada desde el espacio? ¿Surgió en el fondo de los océanos, alrededor de las fumarolas? ¿O en los geiseres? &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La XI Conferencia Mundial sobre el Origen de la Vida que se celebró en [[Orleans]], [[Francia]] en Julio de [[1996]] consideró —firmada por más de 300 científicos— que sin las moléculas de ADN y ARN (los ácidos nucleícos que portan la herencia), la vida no habría emergido en nuestro planeta, ni en otros mundos cuyos habitantes se cimentaran en la química del carbono que conocemos” &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El problema no es tan sencillo, aún faltan muchos “cabos” por atar en el problema del origen de la vida. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lo que sí se sabe es que en algún momento, casi inmediato al salvaje bombardeo de [[meteorito|Meteoritos]] que sufrió el planeta en sus primeros 600 millones de años, alrededor de 4 000 millones años atrás, la vida surgió.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Alayón García, Giraldo. [[2010]]. ''El Origen de la Vida''. Museo Nacional de Historia Natural. [[La Habana]], [[Cuba]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Ciencias_Médicas_y_Biológicas]] [[Categoría:Ciencias biológicas]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Hilo_rojo&amp;diff=3184279</id>
		<title>Hilo rojo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Hilo_rojo&amp;diff=3184279"/>
		<updated>2018-08-27T21:41:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Fuente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Película&lt;br /&gt;
|nombre       = El hilo rojo &lt;br /&gt;
|nombre completo = El hilo rojo &lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen       = El_hilo_rojo-604418174-large.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño       = &lt;br /&gt;
|descripción  = &lt;br /&gt;
|estreno =&lt;br /&gt;
|guion        =&lt;br /&gt;
|género = Romance. Drama | Drama romántico &lt;br /&gt;
|director      =Daniela Goggi&lt;br /&gt;
|productor    =&lt;br /&gt;
|fotografia   =&lt;br /&gt;
|productores_ejecutivos =&lt;br /&gt;
|director_arte =&lt;br /&gt;
|reparto      =Eugenia Suárez, Benjamín Vicuña, Hugo Silva, Guillermina Valdés, Inge Martín &lt;br /&gt;
|premios      =&lt;br /&gt;
|web          = &lt;br /&gt;
|productora   =MyS Producción / AZ Films / Telefé / Fénix Contenidos Audiovisuales / &lt;br /&gt;
|pais = Argentina&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''El hilo rojo''' es una película argentina de drama romántico dirigida y co-escrita por Daniela Goggi y protagonizada por María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña. Se estrenó en [[Argentina]] y [[Uruguay]] el 19 de mayo de 2016.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sinopsis ==&lt;br /&gt;
Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Manuel (Benjamín Vicuña) y Abril (China Suárez) parecen estar ligados por ese destino infalible. Tras conocerse en un avión, sienten que son el uno para el otro. Pero el destino les separa y no vuelven a encontrarse hasta varios años después, cuando ambos han formado sus familias y están felizmente casados con Laura (Guillermina Valdés) y con Bruno ([[Hugo Silva]]). El deseo, el amor y el destino los vuelve a atrapar en sus redes para que vivan otro encuentro inolvidable, poniendo en crisis sus valores y creencias sobre el amor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
Manuel y Abril se enamoran al instante tras conocerse en un avión. Sin embargo, tras el flechazo y sentir que son el uno para el otro, la suerte hace que se separen. Años después ambos han formado una familia y viven felizmente casados, pero el destino los reúne de nuevo, poniendo en jaque sus valores y creencias acerca del amor.&lt;br /&gt;
Daniela Goggi (Abzurdah) escribe y dirige El Hilo Rojo, película protagonizada por Benjamín Vicuña (Baires) y María Eugenia Suárez (Abzurdah). El reparto lo completan Hugo Silva (Mi gran noche), Guillermina Valdéz (Tokio) y Griselda Siciliani (El último Elvis). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Críticas ==&lt;br /&gt;
*Hernán Cortés:&lt;br /&gt;
Tras el comentado episodio que le atribuyeron a Benjamín Vicuña y Eugenia &amp;quot;China&amp;quot; Suárez durante el rodaje -y que captó la atención del periodismo farandulero-, finalmente se estrena El hilo rojo, la película que la reciente pareja protagoniza y en la que, pese al revuelo previo generado.&lt;br /&gt;
*Fernando Alvarez :&lt;br /&gt;
La directora Daniela Goggi aborda la seducción y la posibilidad de &amp;quot;amar&amp;quot; a dos personas al mismo tiempo en este relato que protagonizan Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez. El film alcanza buenos momentos y escenas apasionadas.&lt;br /&gt;
*Emiliano Basile:&lt;br /&gt;
Habría que ver qué vino primero, si [[Benjamín Vicuña]] se puso a salir con [[Eugenia Suárez]] a partir de El hilo rojo (2016) o la película surge a partir de dicho romance. Porque al ver la historia cuyo argumento gira en torno a una leyenda china que dice que dos personas estan destinadas a encontrarse eternamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Leyenda Japonesa del Hilo Rojo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La historia del largometraje está relacionada con la leyenda japonesa del hilo rojo, que nos habla de una conexión destinada hacia una o más personas. &lt;br /&gt;
Esta creencia comienza desde nuestro interior, pues estamos conectados por numerosos vasos sanguíneos que se dirigen a varias partes del cuerpo. Entre estos vasos se encuentra uno que une al corazón con el dedo meñique. Por tal motivo, un juramento es sellado cuando las personas entrelazan sus dedos pequeños. &lt;br /&gt;
La longitud de este hilo no mide solamente la distancia entre el corazón y el dedo, sino que continúa de manera invisible hacia el meñique de otra persona; aquella que conoceremos en algún momento de nuestra vida, y que sin saberlo, se convertirá en alguien muy importante. El hilo que nos conecta hacia el nuevo individuo podrá torcerse o estirarse, haciendo referencia a los altibajos y diferencias que vayan a presentarse en la relación, pero jamás va a romperse. De esta manera, cuando los años pasen nos daremos cuenta que esa persona era la que estaba destinada a permanecer en nuestra vida tanto en los buenos como en los malos momentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-244861/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.univerxum.com/la-leyenda-japonesa-del-hilo-rojo/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Películas de Argentina]][[Category:Drama]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
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		<title>Hilo rojo</title>
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		<updated>2018-08-27T21:39:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Fuente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Película&lt;br /&gt;
|nombre       = El hilo rojo &lt;br /&gt;
|nombre completo = El hilo rojo &lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen       = El_hilo_rojo-604418174-large.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño       = &lt;br /&gt;
|descripción  = &lt;br /&gt;
|estreno =&lt;br /&gt;
|guion        =&lt;br /&gt;
|género = Romance. Drama | Drama romántico &lt;br /&gt;
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|productora   =MyS Producción / AZ Films / Telefé / Fénix Contenidos Audiovisuales / &lt;br /&gt;
|pais = Argentina&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''El hilo rojo''' es una película argentina de drama romántico dirigida y co-escrita por Daniela Goggi y protagonizada por María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña. Se estrenó en [[Argentina]] y [[Uruguay]] el 19 de mayo de 2016.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sinopsis ==&lt;br /&gt;
Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Manuel (Benjamín Vicuña) y Abril (China Suárez) parecen estar ligados por ese destino infalible. Tras conocerse en un avión, sienten que son el uno para el otro. Pero el destino les separa y no vuelven a encontrarse hasta varios años después, cuando ambos han formado sus familias y están felizmente casados con Laura (Guillermina Valdés) y con Bruno ([[Hugo Silva]]). El deseo, el amor y el destino los vuelve a atrapar en sus redes para que vivan otro encuentro inolvidable, poniendo en crisis sus valores y creencias sobre el amor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
Manuel y Abril se enamoran al instante tras conocerse en un avión. Sin embargo, tras el flechazo y sentir que son el uno para el otro, la suerte hace que se separen. Años después ambos han formado una familia y viven felizmente casados, pero el destino los reúne de nuevo, poniendo en jaque sus valores y creencias acerca del amor.&lt;br /&gt;
Daniela Goggi (Abzurdah) escribe y dirige El Hilo Rojo, película protagonizada por Benjamín Vicuña (Baires) y María Eugenia Suárez (Abzurdah). El reparto lo completan Hugo Silva (Mi gran noche), Guillermina Valdéz (Tokio) y Griselda Siciliani (El último Elvis). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Críticas ==&lt;br /&gt;
*Hernán Cortés:&lt;br /&gt;
Tras el comentado episodio que le atribuyeron a Benjamín Vicuña y Eugenia &amp;quot;China&amp;quot; Suárez durante el rodaje -y que captó la atención del periodismo farandulero-, finalmente se estrena El hilo rojo, la película que la reciente pareja protagoniza y en la que, pese al revuelo previo generado.&lt;br /&gt;
*Fernando Alvarez :&lt;br /&gt;
La directora Daniela Goggi aborda la seducción y la posibilidad de &amp;quot;amar&amp;quot; a dos personas al mismo tiempo en este relato que protagonizan Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez. El film alcanza buenos momentos y escenas apasionadas.&lt;br /&gt;
*Emiliano Basile:&lt;br /&gt;
Habría que ver qué vino primero, si [[Benjamín Vicuña]] se puso a salir con [[Eugenia Suárez]] a partir de El hilo rojo (2016) o la película surge a partir de dicho romance. Porque al ver la historia cuyo argumento gira en torno a una leyenda china que dice que dos personas estan destinadas a encontrarse eternamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Leyenda Japonesa del Hilo Rojo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La historia del largometraje está relacionada con la leyenda japonesa del hilo rojo, que nos habla de una conexión destinada hacia una o más personas. &lt;br /&gt;
Esta creencia comienza desde nuestro interior, pues estamos conectados por numerosos vasos sanguíneos que se dirigen a varias partes del cuerpo. Entre estos vasos se encuentra uno que une al corazón con el dedo meñique. Por tal motivo, un juramento es sellado cuando las personas entrelazan sus dedos pequeños. &lt;br /&gt;
La longitud de este hilo no mide solamente la distancia entre el corazón y el dedo, sino que continúa de manera invisible hacia el meñique de otra persona; aquella que conoceremos en algún momento de nuestra vida, y que sin saberlo, se convertirá en alguien muy importante. El hilo que nos conecta hacia el nuevo individuo podrá torcerse o estirarse, haciendo referencia a los altibajos y diferencias que vayan a presentarse en la relación, pero jamás va a romperse. De esta manera, cuando los años pasen nos daremos cuenta que esa persona era la que estaba destinada a permanecer en nuestra vida tanto en los buenos como en los malos momentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
*[http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-244861/]&lt;br /&gt;
*[http://www.univerxum.com/la-leyenda-japonesa-del-hilo-rojo/]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Películas de Argentina]][[Category:Drama]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
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		<title>Hilo rojo</title>
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		<updated>2018-08-27T21:38:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Fuente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Película&lt;br /&gt;
|nombre       = El hilo rojo &lt;br /&gt;
|nombre completo = El hilo rojo &lt;br /&gt;
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}}&lt;br /&gt;
'''El hilo rojo''' es una película argentina de drama romántico dirigida y co-escrita por Daniela Goggi y protagonizada por María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña. Se estrenó en [[Argentina]] y [[Uruguay]] el 19 de mayo de 2016.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sinopsis ==&lt;br /&gt;
Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Manuel (Benjamín Vicuña) y Abril (China Suárez) parecen estar ligados por ese destino infalible. Tras conocerse en un avión, sienten que son el uno para el otro. Pero el destino les separa y no vuelven a encontrarse hasta varios años después, cuando ambos han formado sus familias y están felizmente casados con Laura (Guillermina Valdés) y con Bruno ([[Hugo Silva]]). El deseo, el amor y el destino los vuelve a atrapar en sus redes para que vivan otro encuentro inolvidable, poniendo en crisis sus valores y creencias sobre el amor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
Manuel y Abril se enamoran al instante tras conocerse en un avión. Sin embargo, tras el flechazo y sentir que son el uno para el otro, la suerte hace que se separen. Años después ambos han formado una familia y viven felizmente casados, pero el destino los reúne de nuevo, poniendo en jaque sus valores y creencias acerca del amor.&lt;br /&gt;
Daniela Goggi (Abzurdah) escribe y dirige El Hilo Rojo, película protagonizada por Benjamín Vicuña (Baires) y María Eugenia Suárez (Abzurdah). El reparto lo completan Hugo Silva (Mi gran noche), Guillermina Valdéz (Tokio) y Griselda Siciliani (El último Elvis). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Críticas ==&lt;br /&gt;
*Hernán Cortés:&lt;br /&gt;
Tras el comentado episodio que le atribuyeron a Benjamín Vicuña y Eugenia &amp;quot;China&amp;quot; Suárez durante el rodaje -y que captó la atención del periodismo farandulero-, finalmente se estrena El hilo rojo, la película que la reciente pareja protagoniza y en la que, pese al revuelo previo generado.&lt;br /&gt;
*Fernando Alvarez :&lt;br /&gt;
La directora Daniela Goggi aborda la seducción y la posibilidad de &amp;quot;amar&amp;quot; a dos personas al mismo tiempo en este relato que protagonizan Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez. El film alcanza buenos momentos y escenas apasionadas.&lt;br /&gt;
*Emiliano Basile:&lt;br /&gt;
Habría que ver qué vino primero, si [[Benjamín Vicuña]] se puso a salir con [[Eugenia Suárez]] a partir de El hilo rojo (2016) o la película surge a partir de dicho romance. Porque al ver la historia cuyo argumento gira en torno a una leyenda china que dice que dos personas estan destinadas a encontrarse eternamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Leyenda Japonesa del Hilo Rojo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La historia del largometraje está relacionada con la leyenda japonesa del hilo rojo, que nos habla de una conexión destinada hacia una o más personas. &lt;br /&gt;
Esta creencia comienza desde nuestro interior, pues estamos conectados por numerosos vasos sanguíneos que se dirigen a varias partes del cuerpo. Entre estos vasos se encuentra uno que une al corazón con el dedo meñique. Por tal motivo, un juramento es sellado cuando las personas entrelazan sus dedos pequeños. &lt;br /&gt;
La longitud de este hilo no mide solamente la distancia entre el corazón y el dedo, sino que continúa de manera invisible hacia el meñique de otra persona; aquella que conoceremos en algún momento de nuestra vida, y que sin saberlo, se convertirá en alguien muy importante. El hilo que nos conecta hacia el nuevo individuo podrá torcerse o estirarse, haciendo referencia a los altibajos y diferencias que vayan a presentarse en la relación, pero jamás va a romperse. De esta manera, cuando los años pasen nos daremos cuenta que esa persona era la que estaba destinada a permanecer en nuestra vida tanto en los buenos como en los malos momentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-244861/&lt;br /&gt;
http://www.univerxum.com/la-leyenda-japonesa-del-hilo-rojo/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría:Películas de Argentina]][[Category:Drama]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
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		<title>Hilo rojo</title>
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		<updated>2018-08-27T21:37:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Fuente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Película&lt;br /&gt;
|nombre       = El hilo rojo &lt;br /&gt;
|nombre completo = El hilo rojo &lt;br /&gt;
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|pais = Argentina&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''El hilo rojo''' es una película argentina de drama romántico dirigida y co-escrita por Daniela Goggi y protagonizada por María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña. Se estrenó en [[Argentina]] y [[Uruguay]] el 19 de mayo de 2016.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sinopsis ==&lt;br /&gt;
Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Manuel (Benjamín Vicuña) y Abril (China Suárez) parecen estar ligados por ese destino infalible. Tras conocerse en un avión, sienten que son el uno para el otro. Pero el destino les separa y no vuelven a encontrarse hasta varios años después, cuando ambos han formado sus familias y están felizmente casados con Laura (Guillermina Valdés) y con Bruno ([[Hugo Silva]]). El deseo, el amor y el destino los vuelve a atrapar en sus redes para que vivan otro encuentro inolvidable, poniendo en crisis sus valores y creencias sobre el amor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
Manuel y Abril se enamoran al instante tras conocerse en un avión. Sin embargo, tras el flechazo y sentir que son el uno para el otro, la suerte hace que se separen. Años después ambos han formado una familia y viven felizmente casados, pero el destino los reúne de nuevo, poniendo en jaque sus valores y creencias acerca del amor.&lt;br /&gt;
Daniela Goggi (Abzurdah) escribe y dirige El Hilo Rojo, película protagonizada por Benjamín Vicuña (Baires) y María Eugenia Suárez (Abzurdah). El reparto lo completan Hugo Silva (Mi gran noche), Guillermina Valdéz (Tokio) y Griselda Siciliani (El último Elvis). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Críticas ==&lt;br /&gt;
*Hernán Cortés:&lt;br /&gt;
Tras el comentado episodio que le atribuyeron a Benjamín Vicuña y Eugenia &amp;quot;China&amp;quot; Suárez durante el rodaje -y que captó la atención del periodismo farandulero-, finalmente se estrena El hilo rojo, la película que la reciente pareja protagoniza y en la que, pese al revuelo previo generado.&lt;br /&gt;
*Fernando Alvarez :&lt;br /&gt;
La directora Daniela Goggi aborda la seducción y la posibilidad de &amp;quot;amar&amp;quot; a dos personas al mismo tiempo en este relato que protagonizan Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez. El film alcanza buenos momentos y escenas apasionadas.&lt;br /&gt;
*Emiliano Basile:&lt;br /&gt;
Habría que ver qué vino primero, si [[Benjamín Vicuña]] se puso a salir con [[Eugenia Suárez]] a partir de El hilo rojo (2016) o la película surge a partir de dicho romance. Porque al ver la historia cuyo argumento gira en torno a una leyenda china que dice que dos personas estan destinadas a encontrarse eternamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Leyenda Japonesa del Hilo Rojo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La historia del largometraje está relacionada con la leyenda japonesa del hilo rojo, que nos habla de una conexión destinada hacia una o más personas. &lt;br /&gt;
Esta creencia comienza desde nuestro interior, pues estamos conectados por numerosos vasos sanguíneos que se dirigen a varias partes del cuerpo. Entre estos vasos se encuentra uno que une al corazón con el dedo meñique. Por tal motivo, un juramento es sellado cuando las personas entrelazan sus dedos pequeños. &lt;br /&gt;
La longitud de este hilo no mide solamente la distancia entre el corazón y el dedo, sino que continúa de manera invisible hacia el meñique de otra persona; aquella que conoceremos en algún momento de nuestra vida, y que sin saberlo, se convertirá en alguien muy importante. El hilo que nos conecta hacia el nuevo individuo podrá torcerse o estirarse, haciendo referencia a los altibajos y diferencias que vayan a presentarse en la relación, pero jamás va a romperse. De esta manera, cuando los años pasen nos daremos cuenta que esa persona era la que estaba destinada a permanecer en nuestra vida tanto en los buenos como en los malos momentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-244861/&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Categoría:Películas de Argentina]][[Category:Drama]]&lt;br /&gt;
[[http://www.univerxum.com/la-leyenda-japonesa-del-hilo-rojo/ La Leyenda Japonesa del Hilo Rojo - Univerxum]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
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		<title>Hilo rojo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Hilo_rojo&amp;diff=3184270"/>
		<updated>2018-08-27T21:36:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Críticas */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ficha Película&lt;br /&gt;
|nombre       = El hilo rojo &lt;br /&gt;
|nombre completo = El hilo rojo &lt;br /&gt;
|otros nombres = &lt;br /&gt;
|imagen       = El_hilo_rojo-604418174-large.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño       = &lt;br /&gt;
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|estreno =&lt;br /&gt;
|guion        =&lt;br /&gt;
|género = Romance. Drama | Drama romántico &lt;br /&gt;
|director      =Daniela Goggi&lt;br /&gt;
|productor    =&lt;br /&gt;
|fotografia   =&lt;br /&gt;
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|director_arte =&lt;br /&gt;
|reparto      =Eugenia Suárez, Benjamín Vicuña, Hugo Silva, Guillermina Valdés, Inge Martín &lt;br /&gt;
|premios      =&lt;br /&gt;
|web          = &lt;br /&gt;
|productora   =MyS Producción / AZ Films / Telefé / Fénix Contenidos Audiovisuales / &lt;br /&gt;
|pais = Argentina&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
'''El hilo rojo''' es una película argentina de drama romántico dirigida y co-escrita por Daniela Goggi y protagonizada por María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña. Se estrenó en [[Argentina]] y [[Uruguay]] el 19 de mayo de 2016.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sinopsis ==&lt;br /&gt;
Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Manuel (Benjamín Vicuña) y Abril (China Suárez) parecen estar ligados por ese destino infalible. Tras conocerse en un avión, sienten que son el uno para el otro. Pero el destino les separa y no vuelven a encontrarse hasta varios años después, cuando ambos han formado sus familias y están felizmente casados con Laura (Guillermina Valdés) y con Bruno ([[Hugo Silva]]). El deseo, el amor y el destino los vuelve a atrapar en sus redes para que vivan otro encuentro inolvidable, poniendo en crisis sus valores y creencias sobre el amor. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Resumen ==&lt;br /&gt;
Manuel y Abril se enamoran al instante tras conocerse en un avión. Sin embargo, tras el flechazo y sentir que son el uno para el otro, la suerte hace que se separen. Años después ambos han formado una familia y viven felizmente casados, pero el destino los reúne de nuevo, poniendo en jaque sus valores y creencias acerca del amor.&lt;br /&gt;
Daniela Goggi (Abzurdah) escribe y dirige El Hilo Rojo, película protagonizada por Benjamín Vicuña (Baires) y María Eugenia Suárez (Abzurdah). El reparto lo completan Hugo Silva (Mi gran noche), Guillermina Valdéz (Tokio) y Griselda Siciliani (El último Elvis). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Críticas ==&lt;br /&gt;
*Hernán Cortés:&lt;br /&gt;
Tras el comentado episodio que le atribuyeron a Benjamín Vicuña y Eugenia &amp;quot;China&amp;quot; Suárez durante el rodaje -y que captó la atención del periodismo farandulero-, finalmente se estrena El hilo rojo, la película que la reciente pareja protagoniza y en la que, pese al revuelo previo generado.&lt;br /&gt;
*Fernando Alvarez :&lt;br /&gt;
La directora Daniela Goggi aborda la seducción y la posibilidad de &amp;quot;amar&amp;quot; a dos personas al mismo tiempo en este relato que protagonizan Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez. El film alcanza buenos momentos y escenas apasionadas.&lt;br /&gt;
*Emiliano Basile:&lt;br /&gt;
Habría que ver qué vino primero, si [[Benjamín Vicuña]] se puso a salir con [[Eugenia Suárez]] a partir de El hilo rojo (2016) o la película surge a partir de dicho romance. Porque al ver la historia cuyo argumento gira en torno a una leyenda china que dice que dos personas estan destinadas a encontrarse eternamente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Leyenda Japonesa del Hilo Rojo ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La historia del largometraje está relacionada con la leyenda japonesa del hilo rojo, que nos habla de una conexión destinada hacia una o más personas. &lt;br /&gt;
Esta creencia comienza desde nuestro interior, pues estamos conectados por numerosos vasos sanguíneos que se dirigen a varias partes del cuerpo. Entre estos vasos se encuentra uno que une al corazón con el dedo meñique. Por tal motivo, un juramento es sellado cuando las personas entrelazan sus dedos pequeños. &lt;br /&gt;
La longitud de este hilo no mide solamente la distancia entre el corazón y el dedo, sino que continúa de manera invisible hacia el meñique de otra persona; aquella que conoceremos en algún momento de nuestra vida, y que sin saberlo, se convertirá en alguien muy importante. El hilo que nos conecta hacia el nuevo individuo podrá torcerse o estirarse, haciendo referencia a los altibajos y diferencias que vayan a presentarse en la relación, pero jamás va a romperse. De esta manera, cuando los años pasen nos daremos cuenta que esa persona era la que estaba destinada a permanecer en nuestra vida tanto en los buenos como en los malos momentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-244861/&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
[[Categoría:Películas de Argentina]][[Category:Drama]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Ayurveda&amp;diff=3184269</id>
		<title>Ayurveda</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Ayurveda&amp;diff=3184269"/>
		<updated>2018-08-27T21:06:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Fuente */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Ayurveda&lt;br /&gt;
|imagen= Godofayurveda.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= Imagen del médico Dhanwantari, convertido en un avatar del dios Visnú (y como él, de cuatro brazos). Los hinduistas creen en el origen divino de la medicina aiurveda.&lt;br /&gt;
}}'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
El '''''ayurveda''''' o '''''aiur-veda'''''. El término sánscrito ''aiurveda'' debe ir con minúsculas, ya que no se trata de un texto  el  Ayurveda sino de una doctrina o de un tipo de medicina. Es un antiguo sistema de medicina tradicional originado en la India.&lt;br /&gt;
* ''āyurveda'', en el sistema [[AITS]]  alfabeto internacional de transliteración del  idioma sánscrito.&lt;br /&gt;
* आयुर्वेद, en  escritura devanagari  del sánscrito.&lt;br /&gt;
==Etimología==&lt;br /&gt;
El término  sánscrito ''aiur-veda'' es un ''tat purusha'' (compuesto de términos) formado por ''āyuh'' [áiuj]: ‘duración de la vida’ y ''vedá:'' ‘verdad, conocimiento’. Según la doctora Margaret Chan  directora general de la Organización Mundial de la Salud, la medicina aiurvédica es  junto con la medicina tradicional china  uno de los sistemas médicos vigentes más antiguos del mundo.&lt;br /&gt;
== Textos aiurvédicos ==&lt;br /&gt;
No existe un texto llamado ''Ayurveda''. Los tres textos antiguos considerados la base de la medicina aiurvédica son:&lt;br /&gt;
* el ''[[Sushruta Samhita]]'', atribuido a [[Súshruta]] . &lt;br /&gt;
Súsruta realizó descripciones aceptables de la malaria, la tuberculosis y la diabetes mellitus.&lt;br /&gt;
También escribió sobre el beleño (Hyoscyamus) para inducir la anestesia, incluyó antídotos específicos y tratamientos para las picaduras de serpientes venenosas. En este tratado se describe un antiguo fármaco hindú derivado de la raíz de la planta india ''Rauwolfia serpentina'', que fue la fuente del primer tranquilizante y antihipertensivo. La obra explica algunas cirugías.&lt;br /&gt;
Identifica puntos vitales en el organismo ''(marmas)'' que están relacionados con los diferentes órganos y señaló que un trauma externo en ellos puede ser extremadamente serio o fatal.&lt;br /&gt;
* el''[[Caraka Samhita|Cháraka-samjita]]'', atribuido a [[Cháraka]] (hacia el [[siglo&amp;amp;nbsp;II&amp;amp;nbsp;d.&amp;amp;nbsp;C.]]), durante el reinado del rey [[Kaniska]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''[[Ashtanga Hridaya Samhita]]'', atribuido a [[Vagbhata]], quien posiblemente fue un monje budista que residió en [[Sindh]]. &lt;br /&gt;
=== Autores ===&lt;br /&gt;
No se conoce desde cuándo se practica la medicina aiurveda en el subcontinente índico. En los cuatro  Vedas, Rig-veda, Sama-veda, Iayur-veda  y  Átharva-veda , antiquísimos textos épicos y mitológicos de entre mediados y fines del  segundo milenio antes de Cristo  no se menciona ningún tipo de medicina. En el ''Átharva-veda''  se mencionan 14 oraciones para pedir a los dioses que curen las enfermedades, lo que podría indicar que aún no existía una medicina tradicional india.&lt;br /&gt;
Los textos aiurvédicos recogen las doctrinas médicas del periodo  védico  después del siglo VII,  son de autoría diversa: desde el mítico dios [[Dhanwan Tari  (el avatar de la medicina) hasta los apenas conocidos.&lt;br /&gt;
=== Datación ===&lt;br /&gt;
Algunos sitios en internet declaran que la medicina ayurvédica existía desde la cultura del valle del Indo  pero no aportan pruebas de ello.&lt;br /&gt;
En el sitio arqueológico pakistaní de Mohenjo-Daro se encontraron hierbas medicinales tales como el shilajit que actualmente se utilizan en la medicina aiurvédica. Si eso fuera cierto, probaría sólo que en Mohenjo-Daro se usaban hierbas medicinales, pero no probaría que en esa época ya existía el sistema completo de la medicina ayurveda. &lt;br /&gt;
== Base doctrinal de la medicina aiurvédica ==&lt;br /&gt;
La medicina aiurvédica describe los cinco «elementos fundamentales:&lt;br /&gt;
# ''bhumi'' (‘tierra’).&lt;br /&gt;
# ''yala'' (‘agua’).&lt;br /&gt;
# ''agní'' (‘fuego’).&lt;br /&gt;
# ''vaiú'' (‘aire’).&lt;br /&gt;
# ''akasha'' (‘[[éter (elemento mítico)|éter]]’).&lt;br /&gt;
=== Los tres doshas ===&lt;br /&gt;
Una de las bases de la medicina aiurvédica son los doshas  palabra sánscrita que significa humores  o  aires vitales, aunque desde fines del siglo XX se prefiere traducir con términos de apariencia más científica: ‘temperamentos’, ‘biotipos’, ‘energías’, ‘fuerzas’ o ‘principios metabólicos’).&lt;br /&gt;
La medicina aiurveda clasifica tres humores, en relación a los que genera el tratamiento:&lt;br /&gt;
* ''[[vāta]]'' (‘aire’ en sánscrito) representa la unión del aire y el éter. Controla funciones que se relacionan con el movimiento, como la circulación sanguínea y la respiración. &lt;br /&gt;
* ''[[pitta]]'' (‘[[bilis]]’ en sánscrito) representa la unión del fuego y el agua. Controla los procesos metabólicos como la digestión, pero también se relaciona con el equilibrio de la temperatura corporal.&lt;br /&gt;
* ''[[kapha]]'' (doctrina de los cuatro humores en sánscrito)  representa la unión del agua y la tierra. Controla el crecimiento del cuerpo. &lt;br /&gt;
En Occidente  posiblemente en un esfuerzo por darle más importancia al aiurveda y hacerlo aceptable para el vulgo  existe un consenso entre varios autores en que en el idioma sánscrito original estas palabras no significarían ‘aire’, ‘bilis’ y ‘flema’, sino que tendrían significados más amplios o más profundos.&lt;br /&gt;
Cada persona se identifica con un dosha principal, teniendo en cuenta su constitución y características físicas. De esta forma, se determina que pertenecen al dosha vatta las personas de cutis claro y piel sensible, con cabello seco y de complexión delgada. Suelen presentar una anatomía delgada y con tendencia a perder peso, venas muy pronunciadas y una estructura ósea reducida.&lt;br /&gt;
Por su lado, las personas del dosha pitta se caracterizan por poseer una piel grasosa y venas traslucidas, cabello fino de tonos suaves y un conjunto óseo mediano. Pueden tener tanta facilidad para aumentar de peso como para perderle, así como a padecer problemas nerviosos y de tensión.&lt;br /&gt;
Mientras que al dosha kapha pertenecen aquellos individuos de complexiones y físicos grandes, con una gran tendencia al aumento de peso y a poseer mayor fuerza física. La piel y el cabello suelen ser grasosos, así como grueso y oscuro en el caso de este último. Su carácter es predominantemente pacífico y muy calmado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tratamientos aiurvédicos ==&lt;br /&gt;
La medicina aiurveda incluye [[dieta]] y  medicamentos de [[herboristería]] y hace hincapié en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu en la [[prevención (medicina) y el tratamiento de enfermedades. Es lo que se denomina una medicina mente-cuerpo, cuya premisa es despertar el natural equilibrio del sistema mente-cuerpo para hipotéticamente curarse a sí mismo.&lt;br /&gt;
Dos estudios realizados en [[Estados Unidos]] concluían que hasta 20% de los preparados aiurvédicos examinados contenían niveles tóxicos de  Metal pesado  como [[plomo]], Mercurio o arsénico. Además, estos estudios también alertaban de los inexistentes controles de calidad o el uso de hierbas que contienen otras sustancias nocivas&lt;br /&gt;
* Se cree que los médicos indios fueron los primeros en realizar un trasplante de piel y cirugía plástica de la nariz.&lt;br /&gt;
* Perfeccionaron técnicas de reconstrucción de huesos rotos para los que utilizaban clavos. &lt;br /&gt;
* También estudiaron la autopsia.&lt;br /&gt;
=== Plantas medicinales ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los remedios, principalmente plantas, se eligen por su capacidad de armonizar el equilibrio entre el [[paciente]] y las influencias básicas de la vida, tales como la dieta, el trabajo y la vida familiar.&lt;br /&gt;
La medicina aiurvédica describe 2700 plantas medicinales diferentes. La farmacopea ayurvédica producida por el Ministerio de Salud de la India está contenida en 5 volúmenes e incluye monografías oficiales de 418 plantas medicinales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algunas plantas medicinales de gran importancia dentro de la medicina ayurveda y que además pueden obtenerse fácilmente son: canela (Cinnamomum zeilanicum), cardamomo (Elettaria cardamomum) y pimienta negra (Piper nigrum). Pero también el gotu kola (Centella asiatica) y el sándalo (Santalum album) son requeridos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Masaje abhiangam ===&lt;br /&gt;
Una de sus herramientas fundamentales es el  masaje abhiangam, que —en el caso de algunos ''doshas'' se realiza con aceites naturales especialmente prescritos por el médico y, en otros casos, se realiza en seco.&lt;br /&gt;
Uno de los tratamientos básicos de la medicina aiurvédica es el ''śirodhara'', que consiste en verter durante 40 minutos sobre la frente una mezcla tibia de aceites y hierbas.&lt;br /&gt;
== La medicina ayurvédica en la actualidad ==&lt;br /&gt;
=== En la India ===&lt;br /&gt;
El ayurveda es el sistema médico tradicional más importante de la India.&lt;br /&gt;
Administrativamente, la medicina aiurvédica está incluida dentro de una de las tres divisiones más importantes del Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia, y forma parte del Departamento AYUSH (acrónimo de ayurveda, [[yoga]], [[unani]], [[siddha]] y [[homeopatía]]).  El término  ayush  es también un juego de palabras, ya que en varios idiomas indios (como el sánscrito y el hindi), áyush  o  áiush significa ‘longevidad’, y es justamente el origen etimológico de la palabra ''aiurveda''.&lt;br /&gt;
Para graduarse de médico ayurvédico hay que estudiar durante 5&amp;amp;nbsp;años y medio. La carrera se estudia en 256 colleges (colegios universitarios), muchos de los cuales dependen de universidades. En el año 2010 se admitieron 13 037 alumnos. Existen 64 instituciones de postgrado donde son admitidos 1110 alumnos cada año, para realizar la especialización en algunas de las 16 ramas del ayurveda. En el último censo  realizado en el año 2010  había registrados 478; 750 profesionales. Hay 2458 hospitales aiurvédicos con una capacidad instalada de 44 ; 820 camas.&lt;br /&gt;
Las instituciones aiurvédicas más reconocidas en la India son:&lt;br /&gt;
* El Institute of Post Graduate Teaching &amp;amp; Research in Ayurveda  Instituto de posgrado de docencia e investigación de medicina ayurvédica  en [[Jamnagar  [[estado de Guyarat]].&lt;br /&gt;
* La Gujarat Ayurved University (Universidad ayurvédica de Guyarat) en Yamnagar (estado de Guyarat).&lt;br /&gt;
* El National Institute of Ayurveda (Instituto nacional de medicina ayurvédica) en [[Jaipur]] (estado de Guyarat).&lt;br /&gt;
=== En Occidente ===&lt;br /&gt;
En [[Occidente, el aiurveda funciona como un sistema médico alternativo y complementario de la medicina basada en evidencia. Actualmente hay un interés mayor en la medicina aiurvédica, puesto que sus seguidores creen que da una visión completa de los desequilibrios del ser humano al considerar aspectos de la naturaleza interna y externa del mismo.&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.cepvi.com/medicina/tuina.shtml Tuina]&lt;br /&gt;
*[http://www.innatia.com/s/c-medicina-natural/a-salud-oms.html Innatia]&lt;br /&gt;
*[http://www.fitoterapia.net/portada/portada_editor.php La Fitoterapia]&lt;br /&gt;
*[http://www.remediospopulares.com/auriculoterapia.html Medicina alternativa: La auriculoterapia]&lt;br /&gt;
*[http://www.abcdietas.com/articulos/dietoterapia/definicion_dietoterapia.html ¿Qué es la dietoterapia? Tipos de dietas terapéuticas]&lt;br /&gt;
*[http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkEEuAZZkVvkfUdAQh.php La medicina tradicional y natural: un desafio para las ciencias y la sociedad moderna]&lt;br /&gt;
* [http://www.remedios-naturales.org/ayurveda/ Remedios-naturales.org]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría: Medicina tradicional]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: Medicina alternativa]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: India]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: Seudociencias]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Ayurveda&amp;diff=3184268</id>
		<title>Ayurveda</title>
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		<updated>2018-08-27T21:04:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Plantas medicinales */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Ayurveda&lt;br /&gt;
|imagen= Godofayurveda.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= Imagen del médico Dhanwantari, convertido en un avatar del dios Visnú (y como él, de cuatro brazos). Los hinduistas creen en el origen divino de la medicina aiurveda.&lt;br /&gt;
}}'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
El '''''ayurveda''''' o '''''aiur-veda'''''. El término sánscrito ''aiurveda'' debe ir con minúsculas, ya que no se trata de un texto  el  Ayurveda sino de una doctrina o de un tipo de medicina. Es un antiguo sistema de medicina tradicional originado en la India.&lt;br /&gt;
* ''āyurveda'', en el sistema [[AITS]]  alfabeto internacional de transliteración del  idioma sánscrito.&lt;br /&gt;
* आयुर्वेद, en  escritura devanagari  del sánscrito.&lt;br /&gt;
==Etimología==&lt;br /&gt;
El término  sánscrito ''aiur-veda'' es un ''tat purusha'' (compuesto de términos) formado por ''āyuh'' [áiuj]: ‘duración de la vida’ y ''vedá:'' ‘verdad, conocimiento’. Según la doctora Margaret Chan  directora general de la Organización Mundial de la Salud, la medicina aiurvédica es  junto con la medicina tradicional china  uno de los sistemas médicos vigentes más antiguos del mundo.&lt;br /&gt;
== Textos aiurvédicos ==&lt;br /&gt;
No existe un texto llamado ''Ayurveda''. Los tres textos antiguos considerados la base de la medicina aiurvédica son:&lt;br /&gt;
* el ''[[Sushruta Samhita]]'', atribuido a [[Súshruta]] . &lt;br /&gt;
Súsruta realizó descripciones aceptables de la malaria, la tuberculosis y la diabetes mellitus.&lt;br /&gt;
También escribió sobre el beleño (Hyoscyamus) para inducir la anestesia, incluyó antídotos específicos y tratamientos para las picaduras de serpientes venenosas. En este tratado se describe un antiguo fármaco hindú derivado de la raíz de la planta india ''Rauwolfia serpentina'', que fue la fuente del primer tranquilizante y antihipertensivo. La obra explica algunas cirugías.&lt;br /&gt;
Identifica puntos vitales en el organismo ''(marmas)'' que están relacionados con los diferentes órganos y señaló que un trauma externo en ellos puede ser extremadamente serio o fatal.&lt;br /&gt;
* el''[[Caraka Samhita|Cháraka-samjita]]'', atribuido a [[Cháraka]] (hacia el [[siglo&amp;amp;nbsp;II&amp;amp;nbsp;d.&amp;amp;nbsp;C.]]), durante el reinado del rey [[Kaniska]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''[[Ashtanga Hridaya Samhita]]'', atribuido a [[Vagbhata]], quien posiblemente fue un monje budista que residió en [[Sindh]]. &lt;br /&gt;
=== Autores ===&lt;br /&gt;
No se conoce desde cuándo se practica la medicina aiurveda en el subcontinente índico. En los cuatro  Vedas, Rig-veda, Sama-veda, Iayur-veda  y  Átharva-veda , antiquísimos textos épicos y mitológicos de entre mediados y fines del  segundo milenio antes de Cristo  no se menciona ningún tipo de medicina. En el ''Átharva-veda''  se mencionan 14 oraciones para pedir a los dioses que curen las enfermedades, lo que podría indicar que aún no existía una medicina tradicional india.&lt;br /&gt;
Los textos aiurvédicos recogen las doctrinas médicas del periodo  védico  después del siglo VII,  son de autoría diversa: desde el mítico dios [[Dhanwan Tari  (el avatar de la medicina) hasta los apenas conocidos.&lt;br /&gt;
=== Datación ===&lt;br /&gt;
Algunos sitios en internet declaran que la medicina ayurvédica existía desde la cultura del valle del Indo  pero no aportan pruebas de ello.&lt;br /&gt;
En el sitio arqueológico pakistaní de Mohenjo-Daro se encontraron hierbas medicinales tales como el shilajit que actualmente se utilizan en la medicina aiurvédica. Si eso fuera cierto, probaría sólo que en Mohenjo-Daro se usaban hierbas medicinales, pero no probaría que en esa época ya existía el sistema completo de la medicina ayurveda. &lt;br /&gt;
== Base doctrinal de la medicina aiurvédica ==&lt;br /&gt;
La medicina aiurvédica describe los cinco «elementos fundamentales:&lt;br /&gt;
# ''bhumi'' (‘tierra’).&lt;br /&gt;
# ''yala'' (‘agua’).&lt;br /&gt;
# ''agní'' (‘fuego’).&lt;br /&gt;
# ''vaiú'' (‘aire’).&lt;br /&gt;
# ''akasha'' (‘[[éter (elemento mítico)|éter]]’).&lt;br /&gt;
=== Los tres doshas ===&lt;br /&gt;
Una de las bases de la medicina aiurvédica son los doshas  palabra sánscrita que significa humores  o  aires vitales, aunque desde fines del siglo XX se prefiere traducir con términos de apariencia más científica: ‘temperamentos’, ‘biotipos’, ‘energías’, ‘fuerzas’ o ‘principios metabólicos’).&lt;br /&gt;
La medicina aiurveda clasifica tres humores, en relación a los que genera el tratamiento:&lt;br /&gt;
* ''[[vāta]]'' (‘aire’ en sánscrito) representa la unión del aire y el éter. Controla funciones que se relacionan con el movimiento, como la circulación sanguínea y la respiración. &lt;br /&gt;
* ''[[pitta]]'' (‘[[bilis]]’ en sánscrito) representa la unión del fuego y el agua. Controla los procesos metabólicos como la digestión, pero también se relaciona con el equilibrio de la temperatura corporal.&lt;br /&gt;
* ''[[kapha]]'' (doctrina de los cuatro humores en sánscrito)  representa la unión del agua y la tierra. Controla el crecimiento del cuerpo. &lt;br /&gt;
En Occidente  posiblemente en un esfuerzo por darle más importancia al aiurveda y hacerlo aceptable para el vulgo  existe un consenso entre varios autores en que en el idioma sánscrito original estas palabras no significarían ‘aire’, ‘bilis’ y ‘flema’, sino que tendrían significados más amplios o más profundos.&lt;br /&gt;
Cada persona se identifica con un dosha principal, teniendo en cuenta su constitución y características físicas. De esta forma, se determina que pertenecen al dosha vatta las personas de cutis claro y piel sensible, con cabello seco y de complexión delgada. Suelen presentar una anatomía delgada y con tendencia a perder peso, venas muy pronunciadas y una estructura ósea reducida.&lt;br /&gt;
Por su lado, las personas del dosha pitta se caracterizan por poseer una piel grasosa y venas traslucidas, cabello fino de tonos suaves y un conjunto óseo mediano. Pueden tener tanta facilidad para aumentar de peso como para perderle, así como a padecer problemas nerviosos y de tensión.&lt;br /&gt;
Mientras que al dosha kapha pertenecen aquellos individuos de complexiones y físicos grandes, con una gran tendencia al aumento de peso y a poseer mayor fuerza física. La piel y el cabello suelen ser grasosos, así como grueso y oscuro en el caso de este último. Su carácter es predominantemente pacífico y muy calmado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tratamientos aiurvédicos ==&lt;br /&gt;
La medicina aiurveda incluye [[dieta]] y  medicamentos de [[herboristería]] y hace hincapié en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu en la [[prevención (medicina) y el tratamiento de enfermedades. Es lo que se denomina una medicina mente-cuerpo, cuya premisa es despertar el natural equilibrio del sistema mente-cuerpo para hipotéticamente curarse a sí mismo.&lt;br /&gt;
Dos estudios realizados en [[Estados Unidos]] concluían que hasta 20% de los preparados aiurvédicos examinados contenían niveles tóxicos de  Metal pesado  como [[plomo]], Mercurio o arsénico. Además, estos estudios también alertaban de los inexistentes controles de calidad o el uso de hierbas que contienen otras sustancias nocivas&lt;br /&gt;
* Se cree que los médicos indios fueron los primeros en realizar un trasplante de piel y cirugía plástica de la nariz.&lt;br /&gt;
* Perfeccionaron técnicas de reconstrucción de huesos rotos para los que utilizaban clavos. &lt;br /&gt;
* También estudiaron la autopsia.&lt;br /&gt;
=== Plantas medicinales ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los remedios, principalmente plantas, se eligen por su capacidad de armonizar el equilibrio entre el [[paciente]] y las influencias básicas de la vida, tales como la dieta, el trabajo y la vida familiar.&lt;br /&gt;
La medicina aiurvédica describe 2700 plantas medicinales diferentes. La farmacopea ayurvédica producida por el Ministerio de Salud de la India está contenida en 5 volúmenes e incluye monografías oficiales de 418 plantas medicinales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Algunas plantas medicinales de gran importancia dentro de la medicina ayurveda y que además pueden obtenerse fácilmente son: canela (Cinnamomum zeilanicum), cardamomo (Elettaria cardamomum) y pimienta negra (Piper nigrum). Pero también el gotu kola (Centella asiatica) y el sándalo (Santalum album) son requeridos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Masaje abhiangam ===&lt;br /&gt;
Una de sus herramientas fundamentales es el  masaje abhiangam, que —en el caso de algunos ''doshas'' se realiza con aceites naturales especialmente prescritos por el médico y, en otros casos, se realiza en seco.&lt;br /&gt;
Uno de los tratamientos básicos de la medicina aiurvédica es el ''śirodhara'', que consiste en verter durante 40 minutos sobre la frente una mezcla tibia de aceites y hierbas.&lt;br /&gt;
== La medicina ayurvédica en la actualidad ==&lt;br /&gt;
=== En la India ===&lt;br /&gt;
El ayurveda es el sistema médico tradicional más importante de la India.&lt;br /&gt;
Administrativamente, la medicina aiurvédica está incluida dentro de una de las tres divisiones más importantes del Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia, y forma parte del Departamento AYUSH (acrónimo de ayurveda, [[yoga]], [[unani]], [[siddha]] y [[homeopatía]]).  El término  ayush  es también un juego de palabras, ya que en varios idiomas indios (como el sánscrito y el hindi), áyush  o  áiush significa ‘longevidad’, y es justamente el origen etimológico de la palabra ''aiurveda''.&lt;br /&gt;
Para graduarse de médico ayurvédico hay que estudiar durante 5&amp;amp;nbsp;años y medio. La carrera se estudia en 256 colleges (colegios universitarios), muchos de los cuales dependen de universidades. En el año 2010 se admitieron 13 037 alumnos. Existen 64 instituciones de postgrado donde son admitidos 1110 alumnos cada año, para realizar la especialización en algunas de las 16 ramas del ayurveda. En el último censo  realizado en el año 2010  había registrados 478; 750 profesionales. Hay 2458 hospitales aiurvédicos con una capacidad instalada de 44 ; 820 camas.&lt;br /&gt;
Las instituciones aiurvédicas más reconocidas en la India son:&lt;br /&gt;
* El Institute of Post Graduate Teaching &amp;amp; Research in Ayurveda  Instituto de posgrado de docencia e investigación de medicina ayurvédica  en [[Jamnagar  [[estado de Guyarat]].&lt;br /&gt;
* La Gujarat Ayurved University (Universidad ayurvédica de Guyarat) en Yamnagar (estado de Guyarat).&lt;br /&gt;
* El National Institute of Ayurveda (Instituto nacional de medicina ayurvédica) en [[Jaipur]] (estado de Guyarat).&lt;br /&gt;
=== En Occidente ===&lt;br /&gt;
En [[Occidente, el aiurveda funciona como un sistema médico alternativo y complementario de la medicina basada en evidencia. Actualmente hay un interés mayor en la medicina aiurvédica, puesto que sus seguidores creen que da una visión completa de los desequilibrios del ser humano al considerar aspectos de la naturaleza interna y externa del mismo.&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.cepvi.com/medicina/tuina.shtml Tuina]&lt;br /&gt;
*[http://www.innatia.com/s/c-medicina-natural/a-salud-oms.html Innatia]&lt;br /&gt;
*[http://www.fitoterapia.net/portada/portada_editor.php La Fitoterapia]&lt;br /&gt;
*[http://www.remediospopulares.com/auriculoterapia.html Medicina alternativa: La auriculoterapia]&lt;br /&gt;
*[http://www.abcdietas.com/articulos/dietoterapia/definicion_dietoterapia.html ¿Qué es la dietoterapia? Tipos de dietas terapéuticas]&lt;br /&gt;
*[http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkEEuAZZkVvkfUdAQh.php La medicina tradicional y natural: un desafio para las ciencias y la sociedad moderna]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría: Medicina tradicional]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: Medicina alternativa]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: India]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: Seudociencias]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
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		<id>https://www.ecured.cu/index.php?title=Ayurveda&amp;diff=3184263</id>
		<title>Ayurveda</title>
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		<updated>2018-08-27T20:59:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Berenice Lorenzo: /* Los tres doshas */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre= Ayurveda&lt;br /&gt;
|imagen= Godofayurveda.jpg&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto= Imagen del médico Dhanwantari, convertido en un avatar del dios Visnú (y como él, de cuatro brazos). Los hinduistas creen en el origen divino de la medicina aiurveda.&lt;br /&gt;
}}'''&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
El '''''ayurveda''''' o '''''aiur-veda'''''. El término sánscrito ''aiurveda'' debe ir con minúsculas, ya que no se trata de un texto  el  Ayurveda sino de una doctrina o de un tipo de medicina. Es un antiguo sistema de medicina tradicional originado en la India.&lt;br /&gt;
* ''āyurveda'', en el sistema [[AITS]]  alfabeto internacional de transliteración del  idioma sánscrito.&lt;br /&gt;
* आयुर्वेद, en  escritura devanagari  del sánscrito.&lt;br /&gt;
==Etimología==&lt;br /&gt;
El término  sánscrito ''aiur-veda'' es un ''tat purusha'' (compuesto de términos) formado por ''āyuh'' [áiuj]: ‘duración de la vida’ y ''vedá:'' ‘verdad, conocimiento’. Según la doctora Margaret Chan  directora general de la Organización Mundial de la Salud, la medicina aiurvédica es  junto con la medicina tradicional china  uno de los sistemas médicos vigentes más antiguos del mundo.&lt;br /&gt;
== Textos aiurvédicos ==&lt;br /&gt;
No existe un texto llamado ''Ayurveda''. Los tres textos antiguos considerados la base de la medicina aiurvédica son:&lt;br /&gt;
* el ''[[Sushruta Samhita]]'', atribuido a [[Súshruta]] . &lt;br /&gt;
Súsruta realizó descripciones aceptables de la malaria, la tuberculosis y la diabetes mellitus.&lt;br /&gt;
También escribió sobre el beleño (Hyoscyamus) para inducir la anestesia, incluyó antídotos específicos y tratamientos para las picaduras de serpientes venenosas. En este tratado se describe un antiguo fármaco hindú derivado de la raíz de la planta india ''Rauwolfia serpentina'', que fue la fuente del primer tranquilizante y antihipertensivo. La obra explica algunas cirugías.&lt;br /&gt;
Identifica puntos vitales en el organismo ''(marmas)'' que están relacionados con los diferentes órganos y señaló que un trauma externo en ellos puede ser extremadamente serio o fatal.&lt;br /&gt;
* el''[[Caraka Samhita|Cháraka-samjita]]'', atribuido a [[Cháraka]] (hacia el [[siglo&amp;amp;nbsp;II&amp;amp;nbsp;d.&amp;amp;nbsp;C.]]), durante el reinado del rey [[Kaniska]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ''[[Ashtanga Hridaya Samhita]]'', atribuido a [[Vagbhata]], quien posiblemente fue un monje budista que residió en [[Sindh]]. &lt;br /&gt;
=== Autores ===&lt;br /&gt;
No se conoce desde cuándo se practica la medicina aiurveda en el subcontinente índico. En los cuatro  Vedas, Rig-veda, Sama-veda, Iayur-veda  y  Átharva-veda , antiquísimos textos épicos y mitológicos de entre mediados y fines del  segundo milenio antes de Cristo  no se menciona ningún tipo de medicina. En el ''Átharva-veda''  se mencionan 14 oraciones para pedir a los dioses que curen las enfermedades, lo que podría indicar que aún no existía una medicina tradicional india.&lt;br /&gt;
Los textos aiurvédicos recogen las doctrinas médicas del periodo  védico  después del siglo VII,  son de autoría diversa: desde el mítico dios [[Dhanwan Tari  (el avatar de la medicina) hasta los apenas conocidos.&lt;br /&gt;
=== Datación ===&lt;br /&gt;
Algunos sitios en internet declaran que la medicina ayurvédica existía desde la cultura del valle del Indo  pero no aportan pruebas de ello.&lt;br /&gt;
En el sitio arqueológico pakistaní de Mohenjo-Daro se encontraron hierbas medicinales tales como el shilajit que actualmente se utilizan en la medicina aiurvédica. Si eso fuera cierto, probaría sólo que en Mohenjo-Daro se usaban hierbas medicinales, pero no probaría que en esa época ya existía el sistema completo de la medicina ayurveda. &lt;br /&gt;
== Base doctrinal de la medicina aiurvédica ==&lt;br /&gt;
La medicina aiurvédica describe los cinco «elementos fundamentales:&lt;br /&gt;
# ''bhumi'' (‘tierra’).&lt;br /&gt;
# ''yala'' (‘agua’).&lt;br /&gt;
# ''agní'' (‘fuego’).&lt;br /&gt;
# ''vaiú'' (‘aire’).&lt;br /&gt;
# ''akasha'' (‘[[éter (elemento mítico)|éter]]’).&lt;br /&gt;
=== Los tres doshas ===&lt;br /&gt;
Una de las bases de la medicina aiurvédica son los doshas  palabra sánscrita que significa humores  o  aires vitales, aunque desde fines del siglo XX se prefiere traducir con términos de apariencia más científica: ‘temperamentos’, ‘biotipos’, ‘energías’, ‘fuerzas’ o ‘principios metabólicos’).&lt;br /&gt;
La medicina aiurveda clasifica tres humores, en relación a los que genera el tratamiento:&lt;br /&gt;
* ''[[vāta]]'' (‘aire’ en sánscrito) representa la unión del aire y el éter. Controla funciones que se relacionan con el movimiento, como la circulación sanguínea y la respiración. &lt;br /&gt;
* ''[[pitta]]'' (‘[[bilis]]’ en sánscrito) representa la unión del fuego y el agua. Controla los procesos metabólicos como la digestión, pero también se relaciona con el equilibrio de la temperatura corporal.&lt;br /&gt;
* ''[[kapha]]'' (doctrina de los cuatro humores en sánscrito)  representa la unión del agua y la tierra. Controla el crecimiento del cuerpo. &lt;br /&gt;
En Occidente  posiblemente en un esfuerzo por darle más importancia al aiurveda y hacerlo aceptable para el vulgo  existe un consenso entre varios autores en que en el idioma sánscrito original estas palabras no significarían ‘aire’, ‘bilis’ y ‘flema’, sino que tendrían significados más amplios o más profundos.&lt;br /&gt;
Cada persona se identifica con un dosha principal, teniendo en cuenta su constitución y características físicas. De esta forma, se determina que pertenecen al dosha vatta las personas de cutis claro y piel sensible, con cabello seco y de complexión delgada. Suelen presentar una anatomía delgada y con tendencia a perder peso, venas muy pronunciadas y una estructura ósea reducida.&lt;br /&gt;
Por su lado, las personas del dosha pitta se caracterizan por poseer una piel grasosa y venas traslucidas, cabello fino de tonos suaves y un conjunto óseo mediano. Pueden tener tanta facilidad para aumentar de peso como para perderle, así como a padecer problemas nerviosos y de tensión.&lt;br /&gt;
Mientras que al dosha kapha pertenecen aquellos individuos de complexiones y físicos grandes, con una gran tendencia al aumento de peso y a poseer mayor fuerza física. La piel y el cabello suelen ser grasosos, así como grueso y oscuro en el caso de este último. Su carácter es predominantemente pacífico y muy calmado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tratamientos aiurvédicos ==&lt;br /&gt;
La medicina aiurveda incluye [[dieta]] y  medicamentos de [[herboristería]] y hace hincapié en el uso del cuerpo, la mente y el espíritu en la [[prevención (medicina) y el tratamiento de enfermedades. Es lo que se denomina una medicina mente-cuerpo, cuya premisa es despertar el natural equilibrio del sistema mente-cuerpo para hipotéticamente curarse a sí mismo.&lt;br /&gt;
Dos estudios realizados en [[Estados Unidos]] concluían que hasta 20% de los preparados aiurvédicos examinados contenían niveles tóxicos de  Metal pesado  como [[plomo]], Mercurio o arsénico. Además, estos estudios también alertaban de los inexistentes controles de calidad o el uso de hierbas que contienen otras sustancias nocivas&lt;br /&gt;
* Se cree que los médicos indios fueron los primeros en realizar un trasplante de piel y cirugía plástica de la nariz.&lt;br /&gt;
* Perfeccionaron técnicas de reconstrucción de huesos rotos para los que utilizaban clavos. &lt;br /&gt;
* También estudiaron la autopsia.&lt;br /&gt;
=== Plantas medicinales ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Los remedios, principalmente plantas, se eligen por su capacidad de armonizar el equilibrio entre el [[paciente]] y las influencias básicas de la vida, tales como la dieta, el trabajo y la vida familiar.&lt;br /&gt;
La medicina aiurvédica describe 2700 plantas medicinales diferentes. La farmacopea ayurvédica producida por el Ministerio de Salud de la India está contenida en 5 volúmenes e incluye monografías oficiales de 418 plantas medicinales.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Masaje abhiangam ===&lt;br /&gt;
Una de sus herramientas fundamentales es el  masaje abhiangam, que —en el caso de algunos ''doshas'' se realiza con aceites naturales especialmente prescritos por el médico y, en otros casos, se realiza en seco.&lt;br /&gt;
Uno de los tratamientos básicos de la medicina aiurvédica es el ''śirodhara'', que consiste en verter durante 40 minutos sobre la frente una mezcla tibia de aceites y hierbas.&lt;br /&gt;
== La medicina ayurvédica en la actualidad ==&lt;br /&gt;
=== En la India ===&lt;br /&gt;
El ayurveda es el sistema médico tradicional más importante de la India.&lt;br /&gt;
Administrativamente, la medicina aiurvédica está incluida dentro de una de las tres divisiones más importantes del Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia, y forma parte del Departamento AYUSH (acrónimo de ayurveda, [[yoga]], [[unani]], [[siddha]] y [[homeopatía]]).  El término  ayush  es también un juego de palabras, ya que en varios idiomas indios (como el sánscrito y el hindi), áyush  o  áiush significa ‘longevidad’, y es justamente el origen etimológico de la palabra ''aiurveda''.&lt;br /&gt;
Para graduarse de médico ayurvédico hay que estudiar durante 5&amp;amp;nbsp;años y medio. La carrera se estudia en 256 colleges (colegios universitarios), muchos de los cuales dependen de universidades. En el año 2010 se admitieron 13 037 alumnos. Existen 64 instituciones de postgrado donde son admitidos 1110 alumnos cada año, para realizar la especialización en algunas de las 16 ramas del ayurveda. En el último censo  realizado en el año 2010  había registrados 478; 750 profesionales. Hay 2458 hospitales aiurvédicos con una capacidad instalada de 44 ; 820 camas.&lt;br /&gt;
Las instituciones aiurvédicas más reconocidas en la India son:&lt;br /&gt;
* El Institute of Post Graduate Teaching &amp;amp; Research in Ayurveda  Instituto de posgrado de docencia e investigación de medicina ayurvédica  en [[Jamnagar  [[estado de Guyarat]].&lt;br /&gt;
* La Gujarat Ayurved University (Universidad ayurvédica de Guyarat) en Yamnagar (estado de Guyarat).&lt;br /&gt;
* El National Institute of Ayurveda (Instituto nacional de medicina ayurvédica) en [[Jaipur]] (estado de Guyarat).&lt;br /&gt;
=== En Occidente ===&lt;br /&gt;
En [[Occidente, el aiurveda funciona como un sistema médico alternativo y complementario de la medicina basada en evidencia. Actualmente hay un interés mayor en la medicina aiurvédica, puesto que sus seguidores creen que da una visión completa de los desequilibrios del ser humano al considerar aspectos de la naturaleza interna y externa del mismo.&lt;br /&gt;
== Fuente ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.cepvi.com/medicina/tuina.shtml Tuina]&lt;br /&gt;
*[http://www.innatia.com/s/c-medicina-natural/a-salud-oms.html Innatia]&lt;br /&gt;
*[http://www.fitoterapia.net/portada/portada_editor.php La Fitoterapia]&lt;br /&gt;
*[http://www.remediospopulares.com/auriculoterapia.html Medicina alternativa: La auriculoterapia]&lt;br /&gt;
*[http://www.abcdietas.com/articulos/dietoterapia/definicion_dietoterapia.html ¿Qué es la dietoterapia? Tipos de dietas terapéuticas]&lt;br /&gt;
*[http://www.revistaciencias.com/publicaciones/EkEEuAZZkVvkfUdAQh.php La medicina tradicional y natural: un desafio para las ciencias y la sociedad moderna]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoría: Medicina tradicional]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: Medicina alternativa]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: India]]&lt;br /&gt;
[[Categoría: Seudociencias]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Berenice Lorenzo</name></author>
		
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