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      <title>Premios Nobel by </title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2013-04-18 11:37:56 UTC</pubDate>
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         <title>Premio Nobel de Fisiología 2000</title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9081515</link>
         <description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">Arvid Carlsson, Paul Greengard y Eric Kandel fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por sus hallazgos en los mecanismos de señalización en</span><br><p style="font-weight: bold;">el sistema nervioso central (SNC), tema en el que los nombrados trabajan desde hace varias décadas.</p><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;"><br></span>]]></description>
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         <pubDate>2013-04-18 11:38:48 UTC</pubDate>
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         <title>Un premio Merecido</title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9081821</link>
         <description><![CDATA[<P> 
<STRONG>En cuanto a Eric Kandel, este investigador norteamericano "ha recibido 
el Premio Nobel por su descubrimiento de cómo la eficacia de las 
sinapsis puede ser modificada, y de qué mecanismos moleculares 
participan de estas modificaciones". Para sus trabajos de investigación,
 Kandel utilizó como modelo animal a una babosa marina llamada Aplysia, 
cuyo sistema nervioso tan sólo posee unas 20.000 células. Estos trabajos
 lo llevaron a comprender cómo se producen algunos de los procesos 
involucrados en el aprendizaje y la memorización. </STRONG></P><P>
<STRONG>"Kandel demostró que la fosforilación de ciertas proteínas en las 
sinapsis juegan un rol muy importante en la generación de una forma de 
memoria de corto plazo -explicaron los miembros del Karolinska 
Institutet-. Para el desarrollo de una memoria a largo plazo también se 
necesita un cambio en la síntesis de proteínas, que puede llevar a 
alteraciones en la forma y en la función de las sinapsis."</STRONG> </P>]]></description>
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         <pubDate>2013-04-18 11:54:14 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9081868</link>
         <description><![CDATA[<p>Representación neurona:</p>]]></description>
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         <pubDate>2013-04-18 11:55:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9174529</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2013-04-22 06:15:42 UTC</pubDate>
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         <title>Premio Nobel Fsica 2010</title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9174616</link>
         <description><![CDATA[<P><STRONG>Los dos científicos de la Universidad de Manchester que descubrieron el grafeno, 
Andre Geim y Konstantin Novoselov han obtenido el Premio Nobel de Física de 2010 
por iniciar uno de los campos&nbsp;&nbsp;de investigación más candentes de la actualidad.</STRONG></P><P><STRONG>Geim y Novoselov extrajeron el grafeno de un trozo&nbsp;de grafito (el mismo que se encuentra en cualquier lápiz ordinario). Utilizaron una especie de cinta adhesiva que les permitió extraer del grafito una lámina de un solo átomo de carbono. Muchos científicos creían entonces que era imposible que una lámina de un solo átomo de grosor cualquier material era imposible de fabricar porque era inestable. Geim y Novoselov lograron lo inesperado y con ello se convirtieron en firmes candidatos al Premio Nobel .</STRONG></P>]]></description>
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         <pubDate>2013-04-22 06:20:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>¿Qué es el grafeno?</title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9174633</link>
         <description><![CDATA[<STRONG>El grafeno es una película de un átomo de grosor de átomos de carbono colocados en una red atómica perfecta. Esta forma del grafeno tiene unas propiedades excepcionales que se originan en las sutilezas de la física cuántica. El grafeno 
(igual que el diamente) es un material muy duro, aunque solo tenga un átomo de grosor, es buen conductor de la electricidad (mejor que el cobre), del calor (el mejor conductor del calor conocido), es casi transparente (ver la foto adjunta), 
pero tan denso que ni siquiera un átomo de helio (el átomo más pequeño de un gas) puede atravesar sus agujeros (entre los átomos de carbono</STRONG>)]]></description>
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         <pubDate>2013-04-22 06:21:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9174704</link>
         <description><![CDATA[<P>Materiales creados con grafeno</P>]]></description>
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         <pubDate>2013-04-22 06:26:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9174771</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2013-04-22 06:29:39 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9174843</link>
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         <pubDate>2013-04-22 06:32:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>cemac96</author>
         <link>https://padlet.com/cemac96/nobelprizework2013/wish/9175032</link>
         <description><![CDATA[<P>Cómo funciona la transmisión sináptica:</P>]]></description>
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         <pubDate>2013-04-22 06:37:29 UTC</pubDate>
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