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      <title>Del cosmos a la vida en la Tierra by Valentina Cerda</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-10-17 19:50:10 UTC</pubDate>
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         <title>PARTÍCULAS, ÁTOMOS Y FUERZAS</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <description><![CDATA[<div>¿ De qué se compone el universo?<br>1. Elementos fundamentales de la materia:</div><ul><li><strong><mark>Electrones, protones, neutrones, quarks, neutrinos y antipartículas.</mark></strong></li></ul><div>2. Fuerzas que rigen y gobiernan la naturaleza&nbsp;</div><ul><li>Fuerza gravitatoria ( fuerza débil) : responsable de la atracción entre los objetos con masa, afecta a objetos de todos los tamaños, desde <strong><em><mark>PARTÍCULAS</mark></em></strong><strong><mark> </mark></strong><strong><em><mark>SUBATÓMICAS</mark></em></strong> hasta galaxias enteras.&nbsp;</li><li>Fuerza electromagnética (fuerza fuerte) : responsable de la atracción y repulsión entre las cargas eléctricas.</li><li>Fuerza nuclear débil: responsable de la desintegración de los núcleos atómicos y procesos de radiactividad.</li><li>Fuerza nuclear fuerte (la fuerza más fuerte): responsable de mantener unidos los núcleos atómicos.</li></ul><div>En 1968 se realizaron experimentos realizados en el Stanford Linear Accelerator Center descubrieron que las partículas como los electrones, protones y neutrones no eran las entidades fundamentales de los átomos, sino que, las partículas están formadas por su núcleo atómico y por tres quarks.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:03:26 UTC</pubDate>
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         <title>RELATIVIDAD GENERAL</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
         <link>https://padlet.com/valentinaisidoracerda/3otf74zp1rd96vfa/wish/2751473462</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Cómo se comprende el universo?&nbsp;<br>Desde la Teoría de la gravedad de Albert Einstein, presentada en 1915,<br>hito cientifico relevante para comprender:<br>- La relación espacio-tiempo<br>- La velocidad de la luz como constante<br>- La dilatación del tiempo</div><div>Experimentos y observaciones <br>&nbsp;-El Tren de Einstein :permite entender que todo depende del sistema de<br>referencia de quien observa y que la velocidad en la<br>que se mueven los objetos es relativa. <br><a href="https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/teoria-relatividad-einstein-claves_19971">https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/teoria-relatividad-einstein-claves_19971</a><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:04:24 UTC</pubDate>
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         <title>RELATIVIDAD ESPECIAL</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <description><![CDATA[<div>¿Hay diferencias entre el tiempo y el espacio?<br>Albert Einstein en 1905 postula la Teoría de la Relatividad Especial&nbsp;demostrando que sí existe relación entre el espacio y tiempo a través de:&nbsp;<br>- Ley de adición de velocidades galileana -&gt; La velocidad&nbsp;<br>de la luz es una constante&nbsp;<br>- La curvatura del espacio-tiempo&nbsp;<br>- La contracción de la longitud<br>- La dilatación del tiempo&nbsp;<br>Experimento utilizado para demostrar lo propuesto:<br>- Uso de relojes atómicos, siendo que estos&nbsp;<br>muestran la dilatación del tiempo y son utilizados en satélites.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:04:50 UTC</pubDate>
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         <title>EXPANSIÓN DEL UNIVERSO, FORMACIÓN DE GALAXIAS</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><div>¿Qué son las galaxias? ¿Cómo obtenemos información de ellas? ¿Cúal es el limite del universo?<br>&nbsp;<strong>Edwin Hubble</strong>: Fue un destacado astrónomo que realizó varios descubrimientos relevantes, entre ellos:</div><ul><li>Descubrió la existencia de unas estrellas de brillo variable llamadas <strong>cefeidas </strong>en la galaxia de Andrómeda, demostrando por un lado que esta no formaba parte de la Vía Láctea y estimando su distancia, la cual calculó en calculó en 1.5 millones de años luz. Demostrando que la Vía Láctea no era todo el universo y que existían más galaxias.</li><li>&nbsp;<strong><mark>Ley de Hubble:</mark></strong> En la década de 1920, postula esta ley que establece que las galaxias se están alejando entre sí, y la velocidad de esta expansión es proporcional a la distancia entre ellas. Se determina posteriormente,<strong><mark> "La constante de Hubble"</mark></strong>, que describe la tasa de expansión del universo.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><em>v (velocidad de recesión de una galaxia) = H0 (cte) x D (distancia de la galaxia a nosotros)</em></strong></li><li>Descubre también, que en el interior de la Vía Láctea, existen nubes de hidrógeno iluminadas por la existencia de estrellas en su interior.<br>https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/edwin-hubble-padre-cosmologia-observacional_19108<br><br></li></ul><div><strong><mark>"El corrimiento al rojo"</mark></strong><strong>:</strong> Se define como un cambio en la luz de las galaxias, hacia el extremo rojo del espectro debido a su movimiento de alejamiento. Este fenómeno se explica por el efecto Doppler, dónde se altera la longitud de onda de la luz cuando la fuente que las emite se aleja. En astronomía, el corrimiento al rojo se utiliza para medir la velocidad a la que las galaxias se alejan, proporcionando evidencia clave de la expansión del universo según la ley de Hubble. <br>Un mayor corrimiento al rojo indica una mayor velocidad de recesión y, por lo tanto, una mayor distancia de la galaxia observada.<br><br><strong>Harlow Shapley: </strong>Destacado astrónomo del siglo XX, contribuyó significativamente a nuestra comprensión de la Vía Láctea. Estudió la distribución de cúmulos globulares que rodean la galaxia e identifico estrellas cefeidas dentro de estos cúmulos permitiendo estimar su luminosidad absoluta, concluyendo que el Sol no estaba en el centro galáctico. Intentó estimar la distancia Sol-centro galáctico, aunque sus primeras estimaciones fueron imprecisas debido al polvo interestelar.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:05:42 UTC</pubDate>
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         <title>MECÁNICA CUANTICA</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
         <link>https://padlet.com/valentinaisidoracerda/3otf74zp1rd96vfa/wish/2751476400</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Qué explica lo que ocurre en la física pero a escalas pequeñas?<br>La teoría de la mecánica cuántica es responsable de ello, estudiando las partículas subatómicas en su nivel cuántico,<br>es decir, en la escala más pequeña del universo.&nbsp;<br>Observaciones relacionadas a la teoría:</div><ul><li>El problema del horno y las características de las ondas</li></ul><div>Experimentos:&nbsp;</div><ul><li>El experimento de Young, demostrando la dualidad de la luz siendo esta una onda y partícula a la vez.</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:06:47 UTC</pubDate>
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         <title>VIDA Y MUERTE DE ESTRELLAS, FORMACIÓN DE PLANETAS (TIERRA).</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
         <link>https://padlet.com/valentinaisidoracerda/3otf74zp1rd96vfa/wish/2751476836</link>
         <description><![CDATA[<div>¿Cómo nacen y se forman las estrellas? ¿Cual es su ciclo de vida?<br>Las estrellas corresponden a una esfera de gas en un estado de equilibrio entre la gravedad (que tiende a comprimirla) y la presión del gas (que tiende a que se expanda) debido a las reacciones nucleares en el núcleo, lo que se denomina como <strong>Equilibrio Hidroestático</strong>. Además, estos cuerpos celestes se encargan de liberar energía en su interior mediante a reacciones termonucleares, a través de la fusión nuclear. De esta forma, la energía generada se emite al espacio en forma de <strong><mark>radiación electromagnética</mark></strong> (luz), <strong><mark>NEUTRINOS</mark></strong> y viento estelar (gas).&nbsp;<br><br>Las estrellas se forman a partir de nebulosas, lo que corresponde a densas nubes de gas y polvo en el espacio. En donde la gravedad las comprime y calienta, hasta que la tempura y presión alcanzan un punto crítico, dando inicio a la fusión nuclear en el núcleo de la estrella, convirtiendo el hidrogeno (protón) en helio (protón + neutrón). Lo que da inicio al nacimiento de la estrella, cabe destacar que en estrellas más pesadas la fusión nuclear continua hasta dar origen a elementos más pesados, lo que culmina con el hierro.</div><div>Cuando termina el proceso de fusión, el núcleo se encuentra en temperaturas muy altas y muy denso, lo que corresponde a una <strong>Supergigante Roja</strong>. Después la gravedad comprime a la estrella provocando una estrella de <strong><mark>NEUTRONES</mark></strong> o un <strong>ajugero negro.<br></strong>La muerte de la estrella corresponde al momento en que la energía contenida provoca una gran explosión<strong> (Supernova).</strong></div><ul><li><strong>Diagrama de Hertzsprung-Russel (HR):</strong></li></ul><div>Se define como una clasificación en donde las estrellas se modelan de acuerdo a su temperatura (color) y luminosidad (cantidad de energía emitida por unidad de tiempo). Donde se destaca en la diagonal a la <strong>secuencia principal</strong>, representación en donde las estrellas pasan el 90% de sus vidas, en la que las estrellas de colores azules corresponden a las estrellas más masivas y de vida más corta, en comparación con las de colores rojizos que serán menos masivas pero de vidas más largas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:07:13 UTC</pubDate>
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         <title>TIERRA Y TECTÓNICA DE PLACAS</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
         <link>https://padlet.com/valentinaisidoracerda/3otf74zp1rd96vfa/wish/2751478073</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>¿Qué es la astroquimica y como se trabaja? ¿Como funciona la tectónica de placas en nuestro planeta?</li></ul><div><strong>Astroquímica:<br>Detección de moléculas en el espacio</strong>: A lo largo de las décadas, los astrónomos han detectado una amplia variedad de moléculas en el espacio interestelar, incluyendo agua, metano, amoníaco y muchas otras. Esto ha ampliado nuestra comprensión de la química en el universo.</div><ul><li><strong>Descubrimiento de compuestos orgánicos en meteoritos</strong>: En 1969, se encontraron compuestos orgánicos, incluyendo aminoácidos, en meteoritos. Este descubrimiento ha llevado a la especulación sobre la posibilidad de que los ingredientes para la vida puedan haber llegado a la Tierra desde el espacio.</li><li><strong>Misiones espaciales para el estudio de cometas y asteroides</strong>: Misiones como la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea y la misión OSIRIS-REx de la NASA han permitido un estudio detallado de cometas y asteroides, proporcionando información valiosa sobre la composición química de estos cuerpos celestes.</li><li><strong>Investigación de exoplanetas habitables</strong>: La astroquímica también está relacionada con la búsqueda de exoplanetas que puedan albergar vida. El descubrimiento de planetas en la zona habitable de estrellas distantes ha sido un logro importante en este campo.</li></ul><div><strong>Tectónica de placas:</strong></div><ul><li><strong>Teoría de la tectónica de placas</strong>: La formulación de la teoría de la tectónica de placas en la década de 1960 por científicos como Alfred Wegener y Harry Hess fue un hito fundamental. Esta teoría proporciona una explicación coherente de la dinámica de la corteza terrestre y su evolución.</li><li><strong>Descubrimiento de las dorsales oceánicas</strong>: En la década de 1950 y 1960, la exploración del fondo marino reveló la existencia de las dorsales oceánicas, donde se produce la generación de nueva corteza oceánica. Este descubrimiento respaldó la teoría de la tectónica de placas.</li><li><strong>Pruebas de paleomagnetismo</strong>: El estudio de la orientación de los minerales ferromagnéticos en rocas antiguas ha proporcionado pruebas sólidas de la deriva continental y la tectónica de placas.</li><li><strong>Monitoreo y predicción de terremotos y erupciones volcánicas</strong>: Los avances en la observación y predicción de eventos sísmicos y volcánicos han sido fundamentales para la seguridad pública y la comprensión de los procesos tectónicos en curso.</li><li><strong>Experimentos en la astroquimica y funcionamiento de placas tectónicas&nbsp;</strong></li></ul><div><strong>Astroquímica:</strong></div><ul><li><strong>Misiones a cometas y asteroides:</strong> Misiones espaciales como la sonda Rosetta de la Agencia Espacial Europea y la misión OSIRIS-REx de la NASA han estudiado en detalle la composición química de cometas y asteroides.</li><li><strong>Espectroscopia en astronomía:</strong> Los telescopios equipados con espectrómetros han permitido a los astrónomos analizar la luz emitida o reflejada por objetos celestes. Esto proporciona información sobre la composición química de estrellas, planetas y otros cuerpos celestes.</li><li><strong>Experimentos de laboratorio:</strong> Los científicos realizan experimentos en laboratorios para simular condiciones en el espacio. Por ejemplo, han recreado las condiciones extremas de presión y temperatura presentes en las atmósferas planetarias para estudiar cómo se forman y reaccionan las moléculas en esas condiciones.</li><li><strong>Investigación de exoplanetas:</strong> Los telescopios espaciales como el Telescopio Espacial Hubble y el Telescopio Espacial Kepler han sido fundamentales en la búsqueda y caracterización de exoplanetas, lo que incluye el estudio de su atmósfera y su posible química.</li></ul><div><strong>Tectónica de placas:</strong></div><ul><li><strong>Monitoreo de terremotos y actividad volcánica:</strong> Los sismólogos y vulcanólogos utilizan una variedad de instrumentos para monitorear la actividad sísmica y volcánica en todo el mundo. Esto incluye sismógrafos para registrar terremotos y sensores para medir cambios en la actividad volcánica.</li><li><strong>Estudios de paleomagnetismo:</strong> Los geólogos han realizado estudios de paleomagnetismo para investigar la historia de la deriva continental y la tectónica de placas. Esto implica el análisis de la orientación de minerales ferromagnéticos en rocas antiguas.</li><li><strong>Experimentos de laboratorio y modelado numérico:</strong> Los científicos utilizan modelos numéricos y experimentos de laboratorio para investigar los procesos tectónicos, como la deformación de rocas, la convección en el manto terrestre y la generación de corteza oceánica en dorsales oceánicas.</li><li><strong>Perforaciones de núcleos oceánicos:</strong> La perforación de núcleos en el lecho marino ha permitido a los científicos obtener muestras de sedimentos y rocas del fondo del océano, lo que proporciona información valiosa sobre la historia de la tectónica de placas.</li><li><strong>Beneficios para la sociedad:</strong> La investigación de asteroides y cometas puede contribuir a la seguridad planetaria al identificar y monitorear cuerpos que podrían representar una amenaza para la Tierra.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; La geología ambiental y la prevención de desastres son esenciales para la seguridad de las poblaciones que viven en áreas de riesgo y contribuyen a la planificación sostenible.</li></ul><div>Estas aplicaciones de la astroquímica y la tectónica de placas tienen un impacto significativo en la sociedad al mejorar nuestra comprensión del universo y nuestra capacidad para prevenir y gestionar riesgos naturales. También fomentan el desarrollo tecnológico y educativo al inspirar la investigación y la innovación en campos relacionados.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:08:24 UTC</pubDate>
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         <title>ORIGEN DE LA VIDA EN LA TIERRA </title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
         <link>https://padlet.com/valentinaisidoracerda/3otf74zp1rd96vfa/wish/2751478533</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>¿Qué es la vida? ¿Qué características le podemos atribuir a lo vivo?</li><li>Teorías de la creación de la tierra de Alexander Oparin, el experimento de Miller-Urey y la hipótesis de Graham CairnsSmith.</li></ul><div><strong>Teoría de Alexander Oparin:</strong><br>Según Alexander Oparin, la vida en la Tierra se originó a partir de reacciones químicas en la atmósfera primitiva. Su teoría propone que compuestos orgánicos se formaron a través de reacciones químicas y dieron lugar a los primeros seres vivos. Esta teoría sentó las bases para el estudio del origen de la vida.<br><strong>Experimento de Miller-Urey: (demostrado en la imagen)</strong><br>El experimento de Miller-Urey simuló las condiciones de la Tierra primitiva y demostró que aminoácidos, los bloques de<br>construcción de la vida, podrían formarse a partir de compuestos químicos simples. Estos resultados respaldaron la teoría de Oparin y proporcionaron evidencia experimental de cómo los bloques de vida podrían haber surgido en la Tierra.<br><strong>Hipótesis de Graham Cairns-Smith:</strong><br>La hipótesis de Graham Cairns-Smith propone que la vida pudo haber comenzado a partir de cristales minerales en lugar de moléculas orgánicas. Según esta hipótesis, los cristales replicantes podrían haber evolucionado y dar lugar a formas de vida más complejas. Esta idea desafía las teorías tradicionales y plantea nuevas perspectivas sobre el origen de la vida.</div><ul><li><strong>Experimento de miller-urey:</strong> El experimento de Miller y Urey​​ representa el inicio de la abiogénesis experimental y la primera comprobación de que se pueden formar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas en simples condiciones ambientales adecuadas.​​&nbsp;</li></ul><div><strong>Experimento de Alexander Oparin: </strong>Oparin demostró que en el interior de un coacervado ocurren reacciones químicas que dan lugar a la formación de sistemas y que cada vez adquieren mayor complejidad. Las propiedades y características do los coacervados hacen suponer que los primeros sistemas precelulares se les parecían mucho.</div><ul><li>Evidencias.&nbsp;</li><li><strong>Teorías de Alexander Oparin (Origen de la Vida):</strong></li></ul><div><strong>Aplicaciones:</strong> Las teorías de Alexander Oparin, en particular su hipótesis del "caldo primordial" en la Tierra primitiva, han sido fundamentales en la comprensión del origen de la vida y la síntesis prebiótica de compuestos orgánicos, como aminoácidos y nucleótidos.<br><strong>Beneficios para la sociedad: </strong>Avances en astrobiología: Estas teorías han influido en la búsqueda de vida en otros planetas al proporcionar una base para la identificación de condiciones favorables para la vida en otros lugares del universo.<br>Educación científica: Las teorías de Oparin son utilizadas en la enseñanza de biología y ciencias de la Tierra, fomentando la comprensión de la evolución de la vida en la Tierra y en otros lugares.</div><ul><li><strong>Experimento de Miller-Urey (Síntesis Prebiótica):</strong></li></ul><div><strong>Aplicaciones:</strong> El experimento de Miller-Urey demostró la posibilidad de sintetizar aminoácidos y otros compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas en condiciones similares a las que se creían existían en la Tierra primitiva.<br><strong>Beneficios para la sociedad: </strong>Investigación en química prebiótica: El experimento ha impulsado la investigación en química prebiótica, lo que tiene aplicaciones en la síntesis de moléculas orgánicas útiles, como medicamentos y materiales.<br>Avances en astrobiología: Ha influido en la búsqueda de compuestos orgánicos y la vida en otros planetas.<br>&nbsp;      <strong>Hipótesis de Graham Cairns-Smith (Teoría de los Minerales como Precursor de la Vida):<br>Aplicaciones:</strong> Cairns-Smith propuso que los minerales y las arcillas podrían haber desempeñado un papel en el origen de la vida, sirviendo como andamios para la formación de moléculas orgánicas.<br><strong>Beneficios para la sociedad: </strong>Investigación en materiales y nanotecnología: La idea de que minerales y arcillas podrían actuar como catalizadores o soportes para reacciones químicas ha inspirado investigaciones en nanotecnología y materiales inteligentes.<br>Reflexión sobre el origen de la vida: Aunque esta hipótesis es controvertida, ha llevado a un pensamiento más profundo sobre las posibles vías para el origen de la vida y la importancia de la mineralogía en la biología.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:08:52 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>¿Qué es la Teoría Evolutiva y por qué es importante para la biología? ¿Como han ido evolucionando los organismos?</li><li>La teoría evolutiva, propuesta principalmente por Charles Darwin en el siglo XIX, ha experimentado una serie de hitos científicos y avances a lo largo de los años. Estos hitos han contribuido a la comprensión de la evolución y la biología. A continuación, se presentan algunos de los hitos más destacados en la historia de la teoría evolutiva:<br><strong>Publicación de "El Origen de las Especies" (1859)</strong>: Charles Darwin publicó su obra icónica "El Origen de las Especies", en la que presentó su teoría de la evolución por selección natural. Este libro marcó el comienzo de la teoría moderna de la evolución.</li><li><strong>Descubrimiento de la genética y la herencia (siglo XIX y XX)</strong>: Los trabajos de Gregor Mendel sobre la genética de las plantas en el siglo XIX, aunque no se conocieron en la época de Darwin, proporcionaron una base sólida para la comprensión de la herencia y cómo los rasgos evolucionan a través de las generaciones.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>Síntesis moderna de la evolución (décadas de 1930 y 1940)</strong>: La síntesis moderna de la evolución, también conocida como la síntesis evolutiva, unió la genética mendeliana con la teoría de la evolución de Darwin. Esto permitió una comprensión más completa de cómo las variaciones genéticas se heredan y evolucionan a lo largo del tiempo.</li><li><strong>Descubrimiento de la estructura del ADN (1953)</strong>: El descubrimiento de la estructura del ADN por James Watson y Francis Crick en 1953 proporcionó una comprensión molecular de cómo los cambios en el material genético pueden dar lugar a la variabilidad genética que impulsa la evolución.</li><li><strong>Desarrollo de la teoría neutralista de la evolución (1960s)</strong>: Motoo Kimura y Tomoko Ohta propusieron la teoría neutralista, que argumenta que la mayoría de las mutaciones genéticas son neutras o sin efectos significativos en la aptitud de un organismo. Esta teoría influyó en la comprensión de la evolución a nivel molecular.</li><li><strong>Descubrimiento de fósiles de transición (siglo XIX y XX)</strong>: A lo largo de los años, se han descubierto fósiles que proporcionan evidencia de formas intermedias entre grupos de organismos, lo que respalda la idea de la evolución. Ejemplos notables incluyen el Archaeopteryx, un fósil con características de reptiles y aves, y los fósiles de transición de ballenas.</li><li><strong>Desarrollo de la genómica y la biología evolutiva (siglo XXI)</strong>: Los avances en la secuenciación del ADN y la genómica han revolucionado nuestra comprensión de la evolución, permitiendo investigar la historia evolutiva de los organismos y las relaciones filogenéticas a una escala sin precedentes.</li></ul><div><strong>Objetivo y definición:</strong></div><ul><li>La Teoría Evolutiva es un conocimiento científico sólido que incluye varias leyes y desde el cual se pueden derivar diferentes hipótesis específicas, las que pueden ser puestas a pruebas a través de la evaluación de diferentes predicciones. Es importante señalar que para Ernst Mayr y varios otros autores, es posible reconocer al menos dos grandes teorías dentro del pensamiento evolutivo: la teoría de la selección natural y la teoría de descendencia con modificación. La Teoría Evolutiva es importante para la biología porque nos permite entender cómo ha evolucionado la vida en nuestro planeta y cómo se relacionan las diferentes especies entre sí. Además, nos ayuda a comprender cómo se originan y se mantienen las variaciones genéticas en las poblaciones, lo que es fundamental para entender la diversidad biológica y la adaptación de los organismos a su entorno.&nbsp;</li><li><strong>Aplicaciones de la Teoría Evolutiva:</strong></li></ul><div><strong>Medicina y salud humana:</strong> La teoría evolutiva es fundamental en la comprensión de la genética y las enfermedades. Permite a los científicos rastrear el origen y la evolución de enfermedades, entender cómo los patógenos evolucionan y desarrollar estrategias de tratamiento y prevención más efectivas.<br><strong>Beneficios para la sociedad:</strong> Avances en medicina y salud pública, desarrollo de terapias más efectivas y lucha contra enfermedades infecciosas.<br><strong>Conservación de la biodiversidad:</strong> La teoría evolutiva se utiliza para entender la evolución y la diversidad de especies. Esto es crucial para la conservación de la biodiversidad y la toma de decisiones informadas sobre la gestión de ecosistemas y especies en peligro.<br><strong>Beneficios para la sociedad:</strong> Conservación de la diversidad de vida en la Tierra, protección de ecosistemas y preservación de recursos naturales.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:09:29 UTC</pubDate>
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         <title>CATÁSTROFES</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <description><![CDATA[<div>¿Qué efecto provocan las catástrofes, ya sean, naturales o producidas por los seres humanos?&nbsp;<br>Las extinciones masivas son eventos en los cuales una cantidad significativa de especies desaparece en un corto período de tiempo en la historia de la Tierra. Con la ayuda de registros fósiles y realizando un profundo análisis de las capas geológicas, se han identificado varias extinciones masivas, y existe evidencia de que eventos catastróficos desempeñaron un papel importante en muchas de ellas.<br><br>Entre estas exitinciones masivas se tiene:</div><ul><li>&nbsp;<strong>La extinción en el período Cretácico(hace aproximadamente 66 millones de años): </strong>Debido al Impacto de un asteroide (ubicación del cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, México). La enorme energía liberada por el impacto, provocó una oleada de desastres ambientales, con tormentas, tsunamis, frío y oscuridad, calentamiento por efecto de invernadero, lluvias áci­das e incendios. Lo que provocó la extinción de los dinosaurios no avianos y muchas otras especies. Dando paso al desarrollo de mamíferos debido a los nichos ecológicos que ahora se encontraban disponibles.</li></ul><div>La discontinuidad encontrada en los fosiles de miles de dinosaurios y especies en un mismo periodo, define el límite entre el período Cretácico, durante el cual los dinosaurios dominaron de manera absoluta, y el Terciario, en el que se asistió al desarrollo de los ma­ míferos. (Es conocido como límite KT, de Kreide, la palabra alemana para "Cretácico".)</div><ul><li><strong>Método e hipótesis para comprobar la muerte súbita provocada por el asteroide:</strong> El iridio escasea en la corteza terrestre porque la mayor parte del que existe en el planeta se encuentra confinado en el núcleo, formando aleación con el hie­rro. Se sospecha que iridio que llegaba a los sedimentos oceánicos profundos, como son los de Gtibbio, procedía principalmente de la lluvia continua de micrometeoritos o "polvo cósmico". Cuan­to más iridio contuviera una capa, más tiempo habría tardado en acumularse. Además, el iridio podía me­ dirse en concentraciones muy bajas por medio del análisis de activación neutrónica, una técnica en la que el <strong><mark>bombardeo de neutrones</mark></strong> convierte el metal en radiactivo y, por tanto, en forma detectable.</li></ul><div>Las catástrofes provocadas por los impactos pudieron haber evitado que la <strong><mark>evolución</mark></strong> quedase atascada. El re­gistro fósil indica que, en tiempos normales, las especies se van haciendo progresivamente más adaptadas a su <strong><mark>nicho ecológico particular.</mark></strong> Lo que implica que cada vez resulte más di­fícil, para otra especie,<strong><mark> evolucionar </mark></strong>dentro de ese nicho.<br><br>Actualmente, el perido en que nos encontramos, corresponde al Holoceno. Sin embargo, debido a las actividades humanas, incluida la pérdida de hábitat, el cambio climático inducido por humanos y la sobreexplotación, estamos provocando la extinción de numerosas especies y si no cambiamos nuestra conducta, probablemente una catástrofe de nuestra especie.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-10-17 20:09:58 UTC</pubDate>
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         <title>¿DE DÓNDE PROVENIMOS Y DE QUÉ ESTÁ COMPUESTA NUESTRA REALIDAD?</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <pubDate>2023-10-17 23:55:38 UTC</pubDate>
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         <title>Las galaxias se estudiaron, al igual que las estrellas, midiendo sus respectivos espectros </title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <pubDate>2023-10-18 02:18:27 UTC</pubDate>
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         <title>Algunas partículas fundamentales son emitidas por estrellas</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <pubDate>2023-10-18 17:41:10 UTC</pubDate>
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         <title>Bombardeo de neutrones para investigar las concentraciones de iridio.</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <pubDate>2023-10-18 19:27:54 UTC</pubDate>
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         <title>Las catastrofes permiten que existan nuevos impulsos del medio ambiente, para que las especies que sobrevivan, puedan tener grandes cambios evolutivos.</title>
         <author>valentinaisidoracerda</author>
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         <pubDate>2023-10-18 19:37:02 UTC</pubDate>
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         <title>Integrantes</title>
         <author>catalinaberenguelap</author>
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         <pubDate>2023-10-19 01:30:45 UTC</pubDate>
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         <title>Nuestros inicios en el planeta tierra</title>
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         <pubDate>2023-10-19 01:54:04 UTC</pubDate>
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         <title>Funcionamiento y entendimiento de los componentes de nuestro planeta</title>
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         <pubDate>2023-10-19 01:55:41 UTC</pubDate>
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