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      <title>MUJERES EN LA CIENCIA by </title>
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      <description>Línea del tiempo</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-02-15 21:50:45 UTC</pubDate>
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         <title>Alemania, 1670</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 21:51:07 UTC</pubDate>
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         <title>Henrietta Leavitt</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br><br></em></strong>Nació el 4 de julio de 1868, y muy pronto demostró un gran interés por las letras y las ciencias, lo que la hizo encaminarse hacia la universidad, donde aprendió cálculo y geometría avanzados. Su auténtica pasión resultó evidente cuando estudió un curso de astronomía y obtuvo muy buenas notas. Realizó entonces varios trabajos para el Harvard College Observatory. Se desconoce todo de la vida personal de Henrietta Leavitt, más allá de que se sabe que nunca se casó ni formó una familia.<br><br></div><div><strong><em>Aportaciones a la ciencia:<br><br></em></strong>Halló un método para calcular distancias en el espacio que dio pie a grandes descubrimientos, como el de la galaxia Andrómeda de Edward Hubble o la teoría de relatividad de Einstein.</div><div><br></div><div><strong><em>Hechos que dificultaron su carrera:<br><br></em></strong>Sus comienzos en una carrera básicamente masculina demostraron lo difícil que era para las mujeres encontrar un espacio que les permitiera poner su intelecto al servicio de la ciencia, ya que en su labor, las mujeres no podían tocar los telescopios, así que su labor quedaba restringida a tareas auxiliares.</div><div>&nbsp;</div><div>El trabajo principal de Leavitt sería revisar las placas fotográficas del cielo obtenidas por el observatorio, algo poco gratificante. De lo que se trataba era de identificar todas las estrellas y catalogarlas por su brillo. Esta labor no sería al principio remunerada, y después se le pagarían solo pequeñas cantidades. Por desgracia, Henrietta sufrió una enfermedad que la dejó prácticamente sorda, así que su vida quedaría a partir de entonces limitada a su familia y a su trabajo.<br><br>El trabajo de Leavitt obtuvo escaso reconocimiento en la sociedad, ya que el mérito del descubrimiento se lo llevaron sus superiores, Edward Pickering y Edwin Hubble.&nbsp; Como mujer, su aportación pasó muy desapercibida, a pesar de su futura importancia.<br><br>Esta murió sin haber recibido nunca ningún premio ni ser reconocida académicamente, así que pusieron al cráter lunar y al asteroide su apellido en homenaje.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 21:51:33 UTC</pubDate>
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         <title>Lise Meitner</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484155604</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br><br></em></strong>Nació el 17 de noviembre de 1878 en Viena. Fue criada en el seno de una familia judía que posteriormente se convirtió al cristianismo.<strong><em><br></em></strong>Estudió física en Viena bajo la dirección de Ludwig Boltzmann.<br><br>Ingresó en la Universidad de Viena en 1901 y se doctoró en 1907. Fue profesora en el Instituto de Kaiser Wilhelm y la Universidad de Berlín desde 1926 hasta 1933. En 1938 abandonó Alemania debido a que se había iniciado la persecución contra los judíos. Y se unió al personal de investigación atómica en la Universidad de Estocolmo. En la que esta consiguió grandes descubrimientos para la ciencia.<em><br></em><strong><em><br>Aportaciones a la ciencia:<br><br></em></strong>La labor de la austriaca Meitner en física nuclear condujo al descubrimiento de la fisión nuclear, en la que el núcleo del átomo se divide en dos. Esto abrió el camino para la creación de la bomba atómica.<br><strong><em><br>Hechos que dificultaron su carrera:<br><br></em></strong>Tras mudarse a Berlín en 1907, Meitner colaboró con el químico Otto Hahn por varias décadas. Sin embargo, Hahn publicó sus hallazgos sin incluir el nombre de Meitner como coautora. Luchó toda su vida por el uso pacífico de la energía atómica.</div><div>Hahn ganó el premio Nobel de Química en 1944 por sus contribuciones a la división del átomo.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 21:55:56 UTC</pubDate>
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         <title>Ida Tacke </title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484156007</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br></em></strong><br>Fue una de las primeras alemanas que estudió química en la Universidad Técnica de Charlottenburg. Se doctoró en 1921. Posteriormente trabajó para las compañías AEG y Siemens, siendo la primera mujer que trabajaba en la industria alemana.<br>En 1925, dio un giro a su carrera para dedicarse a la ciencia, y empezó a trabajar en el laboratorio del Instituto Imperial de Física Técnica, que dirigía el también químico, Walter Noddack, con el que se casó en 1926.<br><br>En 1935, el matrimonio se trasladó al Instituto Físico-Químico de la Universidad de Friburgo, donde trabajó como investigadora asociada, hasta 1941, cuando se trasladaron a la Universidad francesa de Estrasburgo.<br><br>En 1956, volvieron a su país para trabajar en el Instituto Estatal de Investigación Geoquímica de Bamberg. Y además de la Medalla Liebig, obtuvo la Medalla Scheel de la Sociedad Química Sueca y el doctorado “honoris causa” por la Universidad de Hamburgo. Junto a su marido, estuvo nominada tres veces al Premio Nobel de Química.<br><br></div><div><strong><em>Aportaciones a la ciencia:<br></em></strong><br>Esta química alemana, descubrió el renio junto con su marido en el 1925. Además fue la primera en mencionar la posibilidad de llevar a cabo la fisión nuclear en 1934 cuando ese planteamiento no era común.<strong><em><br><br>Hechos que dificultaron su carrera:<br><br></em></strong>A esta investigadora alemana se le deben grandes progresos tanto en el campo de la química como en el de la física atómica. En los libros de ciencia se la cita como la descubridora del renio, pero el descubrimiento del masurium, que ahora se conoce como tecnecio, se atribuye a Carlo Perrier y Emilio Segre.<br><br></div><div>La comunidad científica ignoró la evidencia de Tacke hasta que Perrier y Segre crearon artificialmente el elemento en el laboratorio.</div><div><strong><em><br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 21:56:30 UTC</pubDate>
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         <title>Maria Winkelmann-Kirch</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484170087</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br><br></em></strong>Nació el 25 de Febrero de 1670 en Panitzsch, cerca de Leipzig (Alemania). Su padre se empeñó en que recibiera una formación igual que la de los hombres, una actitud adelantada a su época, y Maria pronto se convirtió en una apasionada a la astronomía ya desde su juventud.<br><br>Fue aprendiz de Christopher Arnold, un astrónomo, al que impresionó con el nivel de su trabajo. Más tarde continuó su enseñanza junto con el astrónomo Gottfried Kirch. Elisabetha, la mujer de Hevelius, colaboraba con él en sus observaciones, y Gottfried.<br><br></div><div>Maria y Gottfried se casaron en 1692, trabajaron en la elaboración de calendarios astronómicos, y en 1700 se trasladaron a Berlín tras el nombramiento de Gottfried como Astrónomo Real.<br>Dónde esta fue la primera mujer en descubrir un cometa y proporcionar grandes aportaciones a la ciencia a lo largo de su vida.<br><br></div><div><strong><em>Aportaciones a la ciencia:<br><br></em></strong>Fue la primera mujer en descubrir un cometa, el C/1702 H1, además de publicar<strong> </strong>importantes trabajos sobre las auroras boreales y la conjunción del Sol con Saturno y Venus.<br><br><strong><em>Hechos que dificultaron su carrera:<br><br></em></strong>Esta era<strong><em> </em></strong>la ayudante no oficial y esposa de uno de los más famosos astrónomos de Alemania, el descubrimiento le fue atribuido a él que tardo ocho largos años en reconocer que el descubrimiento era de su mujer.<br><br></div><div>Cuando su marido murió, solicitó su puesto en la Academia de las Ciencias de Berlín, pero varios miembros se opusieron por carecer de estudios universitarios, cosa a la que no podía acceder por ser mujer.<br>Por lo que la echaron, a pesar de haber dedicado dos décadas de su vida a convertirla en uno de los mayores centros de astronomía. Volvió años después, de nuevo como ayudante; esta vez, a la sombra de su hijo.<br>Así que nunca pudo recibir el honor por el descubrimiento de su cometa</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 22:16:27 UTC</pubDate>
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         <title>Chien-Shiung Wu </title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484173299</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br><br></em></strong>En la época en que nació Chien-Shiung Wu, en China, no todas las mujeres podían estudiar. Ella fue afortunada. En su pueblo se inauguraba la primera escuela para niñas del país.<br><br></div><div>El fundador de esta escuela era su padre. Además, hacía las funciones de director. Su padre fue un pionero de los derechos de la mujer en su país.<br><br></div><div>Chien-Shiung Wu se trasladaría a los EEUU con 24 años para seguir con sus estudios universitarios. En China no era posible. Su familia siempre la apoyó para que pudiera acudir a las mejores escuelas, sin importar la distancia en la que se hallaban.&nbsp;<br><br>Esta fue reclutada para trabajar en el proyecto "Manhattan" como científica senior. Realizó un experimento nuclear, en el que más tarde ingresa en la Academia Nacional de ciencias norteamericana y recibe un doctorado honoris por la Universidad de Princeton. En la que esta se convirtió una de las físicas más importantes del siglo XX.<br><br></div><div><strong><em>Aportaciones a la ciencia:<br><br></em></strong>Diseñó diversos experimentos que han supuesto grandes avances en la física nuclear. Inventó el experimento que permitió comprobar una importante propiedad de la fuerza nuclear débil, ya que participó en el desarrollo de la bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan. Y fue responsable de fenómenos naturales como la desintegración radiactiva.<strong><em><br><br>Hechos que dificultaron su carrera:<br><br></em></strong>En los años 50, dos físicos teóricos, Tsung-Dao Lee y Chen Ning Yang, le pidieron ayuda a Wu para refutar lo que en física se conoce como la ley de paridad.<br><br></div><div>Los experimentos de Wu dieron por tierra con esta ley. Ese momento clave para la ciencia le valió un Nobel a Yang y a Lee pero no a Wu, a quien se dejó de lado aunque su participación fue vital. Sin duda, su aportación a la comunidad científica la convierte en otra de las científicas más importantes de la historia.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 22:21:14 UTC</pubDate>
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         <title>Rosalind Franklin</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484173679</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br><br></em></strong>Nació 25 de julio de 1920 en Notting Hill, Londres.&nbsp;<br>Estudió química y física en el Newnham College de la Universidad de Cambridge, donde se graduó en 1941. Ganó una beca universitaria para el laboratorio de fisicoquímica, bajo la supervisión de Ronald George Wreyford Norrish.</div><div><br>En 1947 viajó a París, donde trabajó como investigadora en el Laboratorio Central de Servicios Químicos del Estado y se convirtió en una cristalógrafa de rayos X. En 1951, ingresó en el King's College de Londres, donde permaneció dos años.<br><br>Franklin realizó estudios sobre la difracción de los rayos X sobre la estructura de la molécula del ADN portadora de la información hereditaria, mientras trabajaba en el laboratorio del biofísico Maurice Wilkins. Aportando grandes investigaciones a la ciencia.<br><br></div><div><strong><em>Aportaciones a la ciencia:<br></em></strong><strong><br></strong>Hizo el descubrimiento de la estructura del ADN. <em>F</em>ormó y dominó la técnica de la cristalografía de rayos X. Mediante esta técnica, estudió diferentes moléculas y materiales como el carbón, el virus del mosaico del tabaco (TMV) o la estructura de ADN y ARN<strong><em><br><br>Hechos que dificultaron su carrera:<br><br></em></strong>La biofísica británica Rosalind Franklin fue una pionera en cristalografía de rayos X. Su imagen de una molécula de ADN resultó crítica para descifrar su estructura, uno de los avances científicos más importantes del siglo XX.<br><br>Pero fueron James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins quienes recibieron en 1962 el Premio Nobel en Fisiología o Medicina por su trabajo. Sin duda, un caso más que engrosa esta lista de grandes científicas olvidadas por la ciencia.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 22:21:43 UTC</pubDate>
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         <title>Marianne Grunberg-Manago</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484173855</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br></em></strong><br>Nació el 6 de enero de 1921 en San Petersburgo, en el seno de una familia con inclinaciones artísticas. Realizó sustituciones de profesores de matemáticas y ciencias naturales en Nîmes, lo que despertó su interés por la ciencia y acabó estudiando Ciencias Naturales. Siguiendo su deseo de trabajar junto al mar consigue que la acepten en el laboratorio de Biología Marina de Roscoff, donde se doctora en 1947 y allí se despierta su pasión por la investigación. En 1953 se incorpora al laboratorio de Severo Ochoa en Nueva York.</div><div>Ochoa estaba interesado en el mecanismo de la fosforilación oxidativa y le encargó a Marianne que tratara de identificar un intermediario fosforilado. Este le ofreció quedarse en Nueva York, pero decide regresar a Paris, donde se incorpora al Institut de Biologie Physico-Chimique, del que acabará ocupando la jefatura del servicio de Bioquímica. Continuó trabajando en la caracterización de la PNPasa y desarrollando con éxito otras líneas de investigación sobre los mecanismos de la síntesis de proteínas</div><div>Alcanzó numerosos honores y fue pionera en varios cargos.<br><br></div><div><strong><em>Aportaciones a la ciencia:<br><br></em></strong>Descubrió junto a Severo Ochoa la polinucleótido fosforilasa, enzima que se convirtió en una herramienta fundamental para el desciframiento del código genético.<br><br></div><div><strong><em>Hechos que dificultaron su carrera:<br></em></strong><br>Marianne al colaborar en su investigación con Ochoa y hallar tal descubrimiento, finalmente este fue el que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1959, arrebatándole su reconocimiento.<strong><em><br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 22:22:00 UTC</pubDate>
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         <title>Esther Lederberg</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484174019</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br><br></em></strong>Nació 18 de diciembre de 1922 nació en Nueva York. Desde muy pequeña destacó en sus estudios y, tras graduarse en bioquímica, en 1944 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Stanford.</div><div>Se casó con el médico Joshua Lederberg en 1946, tras lo cual comenzó a trabajar en su doctorado.<br>&nbsp;El mismo año que lo terminó, en 1950, descubrió el virus bacteriófago lambda, una de sus contribuciones más notables.</div><div>Pionera en genética bacteriana, fundó y dirigió el ahora extinto Plasmid Reference Center (PCR) en Stanford, donde mantenía, nombraba y distribuía plásmidos de muchos tipos, incluyendo aquellos con resistencia antibiótica.</div><div><br></div><div>En 1974, un cambio la hizo pasar de ‘científico senior’ a ser ‘profesora adjunta’, una posición más desfavorable en algunos aspectos.</div><div>Se retiró de su puesto en el departamento de Microbiología e Inmunología de Stanford en 1985, pero continuó dirigiendo el PRC durante casi una década más.<br><br></div><div><strong><em>Aportaciones a la ciencia:<br><br></em></strong>Fue pionera en genética bacteriana. Entre sus notables contribuciones se incluye el descubrimiento del bacteriófago lambda, la transferencia de genes entre bacterias mediante transducción, el desarrollo de la técnica de réplica en placa y el descubrimiento del factor de fertilidad.<strong><em><br><br>Hechos que dificultaron su carrera:<br><br></em></strong>Esta condujo investigaciones pioneras en el campo de la genética. Desarrolló técnicas básicas que se perfeccionaron más tarde y contribuyeron al entendimiento de cómo funcionan los genes.<br><br></div><div>Hay expertos que consideran que colaborar con su marido le dificultó tener una carrera estable e independiente. Ya que su trabajo le ayudó a Joshua, a ganar un premio Nobel en 1958. Sin embargo, nadie la mencionó a ella. Otro ejemplo de una de las grandes científicas olvidadas por la ciencia.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 22:22:14 UTC</pubDate>
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         <title>Jocelyn Bell Burnell</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484174272</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Biografía:<br></em></strong><br>Esta científica irlandesa nació en Belfast en 1943. Desde muy joven, su interés por el Cosmos fue evidente.&nbsp;<br><br>Primero estudió en un centro de Irlanda del Norte. Luego ingresó en The Mount School, un internado. Ese mismo año comenzó a trabajar en su doctorado bajo la dirección de Anthony Hewish en la Universidad de Cambridge.<br><br>En agosto de ese mismo año, el telescopio registró unas extrañas señales procedentes de una fuente que emitía ráfagas de energía muy breves a intervalos precisos. Jocelyn detectó estas señales minúsculas. Su director lo asoció con una interferencia. Aun así, ella no pensaba que se tratara de una interferencia.</div><div><br></div><div>Jocelyn encontró otras tres fuentes que emitían señales similares. Con el tiempo, otros miembros del equipo investigador encontraron más fuentes del mismo tipo.&nbsp;</div><div>La detección de los púlsares es considerada uno de los descubrimientos astronómicos más relevantes del sigo XX, pero fue excluida de este premio.<br><br></div><div>Después del descubrimiento, Jocelyn continuó con su carrera en la investigación astronómica. Durante su trayectoria ha conseguido logros que confirman una y otra vez el importante rol que ha jugado en la Ciencia. Y actualmente esta es profesora visitante de Astrofísica en la Universidad de Oxford.&nbsp;<br><br></div><div><strong><em>Aportaciones a la ciencia:<br><br></em></strong>La astrofísica creyó haber recibido señales de los extraterrestres, pero después se dio cuenta de que había descubierto la primera radioseñal de un púlsar, un nuevo tipo de estrella muy densa que permitió avanzar en el estudio de las fases finales de la vida de estos cuerpos y en la formación de agujeros negros.<br><br></div><div>También gracias a estudiar los púlsares se tuvo la primera evidencia indirecta de las ondas gravitacionales, que se detectaron directamente por primera vez en 2016.<br><br></div><div><strong><em>Hechos que dificultaron su carrera:<br><br></em></strong>Primero estudió en un centro de Irlanda del Norte. En él pudo experimentar de primera mano la desigualdad en la educación de la época, mientras los chicos eran enviados al laboratorio de ciencias, las chicas debían dirigirse a la sala de “ciencias domésticas”, donde se les enseñaba a cocinar y coser. <br>Luego ingresó en The Mount School, un internado y escuela independiente cuáquera (una comunidad religiosa fundada en Inglaterra) para niñas en York.<br><br>Esta creía que tarde o temprano la identificarían como un fraude, así que decidió trabajar duro hasta que decidieran expulsarla.<strong><em><br><br></em></strong>La detección de los púlsares es considerada uno de los descubrimientos astronómicos más relevantes del sigo XX, ya que ha permitido contrastar la teoría de la Evolución estelar. Fue, además, merecedor del Premio Nobel de Física en 1974, aunque solo fue entregado a Anthony Hewish y a Martin Ryle. Jocelyn Bell Burnell fue excluida de este premio.<br><br>Y en el comunicado de prensa ni siquiera se hacía mención a la astrónoma, algo criticado por muchas figuras prominentes del campo de la Astronomía.<strong><em><br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-02-15 22:22:37 UTC</pubDate>
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         <title>1868, Estados Unidos</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484177905</link>
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         <pubDate>2023-02-15 22:27:22 UTC</pubDate>
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         <title>1878, Austria</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484178119</link>
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         <pubDate>2023-02-15 22:27:35 UTC</pubDate>
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         <title>1896, Imperio Alemán</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
         <link>https://padlet.com/mgonzalezcarvajal1/puwqmq2cb2xj9rxv/wish/2484178373</link>
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         <pubDate>2023-02-15 22:27:56 UTC</pubDate>
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         <title>China, 1912</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
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         <title>1920, Reino Unido</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
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         <pubDate>2023-02-15 22:28:32 UTC</pubDate>
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         <title>Rusia, 1921</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
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         <title>1922, Nueva York</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
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         <title>Reino Unido, 1943</title>
         <author>mgonzalezcarvajal1</author>
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