domingo, 21 de julio de 2013

Ironman-Like Exoesqueleto


Ironman-Like Exoesqueleto de la NASA podría dar a astronautas Parapléjicos mejora de la movilidad y la fuerza
exoesqueletoIngeniero de Proyectos Roger Rovekamp demuestra el exoesqueleto robótico X1 para ejercicios de resistencia, la rehabilitación y el aumento de la movilidad en el Laboratorio de Desarrollo de Robótica Avanzada. Imagen cortesía de Robert Markowitz > Enlace a ampliar la foto Project Engineer Shelley Rea demuestra el exoesqueleto robótico X1.Imagen cortesía de Robert Markowitz > Enlace para ampliar la foto



exoesqueleto

El superhéroe de ficción de Marvel Comic, Ironman, usa un traje de armadura de potencia que le permite una fuerza sobrehumana. Mientras X1 exoesqueleto robótico de la NASA no puede hacer lo que se ve en las películas, la última robótica, la tecnología espacial, spin-off derivado del proyecto Robonaut 2 de la NASA podría algún día ayudar a los astronautas permanezcan saludables en el espacio con el beneficio añadido de parapléjicos asistencia para caminar en la Tierra . NASA y el Instituto de Florida de Cognición Humana y de máquina (IHMC) de Pensacola, Florida, con la ayuda de ingenieros de Oceaneering Sistemas Espaciales de Houston, han desarrollado conjuntamente un exoesqueleto robótico llamado X1. El dispositivo 57-libra es un robot que un ser humano podría llevar sobre su cuerpo, ya sea para ayudar o inhibir el movimiento en articulaciones de la pierna. En el modo de inhibir, se utilizaría el dispositivo robótico como una máquina de ejercicios en el espacio para suministrar resistencia contra movimiento de las piernas. La misma tecnología se podría utilizar a la inversa en la planta, lo que podría ayudar a algunas personas a pie por primera vez. "Robótica está jugando un papel clave en la Estación Espacial Internacional y continuará siendo crítico a medida que avanzamos hacia la exploración humana del espacio profundo, "dijo Michael Gazarik, director del Programa de Tecnología Espacial de la NASA. "Lo que es extraordinario sobre la tecnología espacial y nuestro trabajo con proyectos como Robonaut son las posibilidades inesperadas espacio spin-offs tecnológicas pueden tener aquí en la Tierra. Es emocionante ver a una tecnología desarrollada por la NASA que podría ayudar a las personas con necesidades ambulatorias graves empezar un día para caminar de nuevo , o incluso caminar por primera vez. Ese es el tipo de retorno de la inversión NASA se enorgullece de dar la espalda a Estados Unidos y el mundo. " usa sobre las piernas con un arnés que llega hasta la espalda y en los hombros, X1 tiene 10 grados de libertad, o de las articulaciones - cuatro articulaciones motorizadas en las caderas y las rodillas, y seis articulaciones pasivas que permiten eludir, volviéndose y señalando, y flexionar el pie. También hay múltiples puntos de ajuste, lo que permite la X1 a ser utilizado de muchas maneras diferentes. X1 actualmente se encuentra en una fase de investigación y desarrollo, donde el objetivo principal es el diseño, la evaluación y la mejora de la tecnología. NASA está estudiando la posibilidad de que el X1 como un dispositivo de ejercicio para mejorar la salud de la tripulación, tanto a bordo de la estación espacial y durante las futuras misiones de larga duración a un asteroide o Marte. Sin ocupar espacio o el peso durante las misiones, X1 podría replicar ejercicios tripulación comunes, que son vitales para mantener a los astronautas sanos en condiciones de microgravedad. Además, el dispositivo tiene la capacidad de medir, registrar y transmitir de nuevo, en tiempo real, los datos a los controladores de vuelo de la Tierra, dando a los médicos más información sobre el impacto del régimen de ejercicio de la tripulación. A medida que la tecnología madure, X1 también podría proporcionar una potencia robótica impulsar a los astronautas mientras trabajan en la superficie de los cuerpos planetarios distantes. Junto con un traje espacial, X1 podría proporcionar una fuerza adicional cuando sea necesario durante la exploración de la superficie, lo que mejora la capacidad de caminar en un ambiente de gravedad reducida, proporcionando aun más por su pequeño volumen. Aquí en la Tierra, IHMC está interesada en el desarrollo y uso de X1 como un dispositivo de asistencia de movilidad. Mediante la combinación de tecnología de la NASA y caminar algoritmos desarrollados en el IHMC, X1 tiene el potencial de producir altos pares para permitir caminar con ayuda en diversos terrenos, así como subir escaleras.Estudios preliminares utilizando X1 para ello ya han comenzado a IHMC. "Valoramos enormemente nuestra colaboración con la NASA", dijo Ken Ford, director y consejero delegado de IHMC. "Las capacidades de alto rendimiento del X1 permitirán IHMC para continuar la realización de la investigación de vanguardia en la ayuda a la movilidad, mientras que la expansión en el campo de la rehabilitación." El potencial de X1 se extiende a otras aplicaciones, incluyendo la rehabilitación, la marcha modificación y descarga de grandes cantidades de peso de el usuario. Los estudios preliminares han demostrado IHMC X1 sea más cómodo, más fácil de ajustar, y más fáciles de poner que los dispositivos anteriores exoesqueleto. Los investigadores planean en la mejora del diseño X1, añadiendo las articulaciones más activas para áreas tales como el tobillo y la cadera, lo cual, a su vez, aumentar los posibles usos para el dispositivo.Diseñado en sólo unos pocos años, X1 vino de la tecnología desarrollada para Robonaut 2 y del IHMC exoesqueleto Mina.Programa de Desarrollo Cambio Game de la NASA, que forma parte del Programa de Tecnología Espacial de la NASA, los fondos de la obra X1. Programa de Tecnología Espacial de la NASA se centra en la maduración de las tecnologías espaciales avanzadas que pueden conducir a enfoques totalmente nuevos para las misiones espaciales y las soluciones a las necesidades nacionales importantes. Vea un video que muestra el X1 en las pruebas de laboratorio:














Para obtener información adicional acerca de IHMC, visite: http://www.ihmc.us Para obtener información acerca de la X1 y Robonaut, visita: http://www.nasa.gov/robonaut

Telescopio Iris



                        Telescopio Iris
Captura de pantalla de vídeo del satélite IRIS con la puerta abierta del telescopio.
En su primer gran hito desde su lanzamiento, el equipo de IRIS abrió la puerta del telescopio el 17 de julio de 2013. La puerta telescopio es el objeto blanco circular en el extremo izquierdo de este gráfico.
Crédito de la imagen: 
NASA Goddard





































07/17/13Hoy a las 11:14 pm hora del Pacífico (2:14 pm EDT) el equipo de Lockheed Martin instrumento IRIS abrió con éxito la puerta de interfaz Región Espectrógrafo de Imágenes de la NASA, que fue lanzado 27 de junio 2013, a bordo de un cohete Pegasus XL desde Vandenberg Air Force Base, California .
Una revisión de 60 días a período comenzó en el lanzamiento. Los primeros 30 días, que termina 27 de julio, consta de pruebas y controles de sistemas espaciales. El equipo utilizará los 30 días restantes para carreras iniciales de observación a las observaciones de instrumentos afinar. Si todo es nominal, el equipo planea iniciar el modo de la ciencia normal, el 26 de agosto.
Todos los datos estarán a disposición de los científicos y el público en cuanto la misión comienza operaciones científicas. El equipo está a la espera de recibir imágenes de alta resolución y espectros poco después de amanecer.
Se proporcionarán actualizaciones adicionales misión como garantía.

martes, 9 de julio de 2013

Rocky 8




                                         Rocky 8


El Rocky 8 rover es un vehículo de investigación que se utiliza para desarrollar, integrar y demostrar avanzadas capacidades robóticas autónomas para las futuras misiones a Marte. Rocky 8 se basa mecánicamente en el diseño FIDO, que se aumentó de tamaño más o menos por un factor de dos respecto a su predecesor, Rocky 7, lo que permite una mayor carga útil y la capacidad de muestreo. La serie incluye cinco rover FIDO rovers mecánicamente similares que son los precursores del 2003 MER rovers, Spirit y Opportunity. Estos rovers son FIDO, Rocky 8, K9, Plutón, y Atenea.
Rocky 8, con sus ruedas de 20 cm de diámetro, es aproximadamente el doble de la longitud y la anchura de Rocky 7. Al igual que con la mayoría de los rovers JPL, Rocky 8 utiliza una suspensión rocker-bogie que le permite atravesar terreno muy accidentado. Este rover cuenta con dos manipuladores: un brazo y un mástil. El brazo de 5-DOF montada en el piso superior ofrece un gran espacio de trabajo para la colocación de instrumentos, mientras que el mástil fijo de 2 DOF tiene cámaras a nivel del ojo humano aproximadamente.
Al igual que con MER, los generadores de imágenes sobre el Rocky 8 están dispuestos en pares estéreo con 3 campos de visión. Dos cuerpo montado en pares estéreo, delantera y trasera, con amplios campos de visión (~ 2 rad), proporcionan imágenes para evitar obstáculos, manipulación y odometría visual. Dos pares estéreo mástil-montada, con campos estrechos (~ 1/3 rad) de la vista estándar (~ 1 rad) y se utilizan para operaciones similares, así como puntos de vista del operador y seguimiento de objetivos. También hay una cámara hacia arriba de aspecto con un campo de 3-radián de vista que sirve como el sensor de sol se utiliza para la estimación de la partida absoluta, y complementar las estimaciones obtenidas a partir de la inercia a bordo 6-DOF IMU.
Si bien estas configuraciones mecánicas y el sensor son similares a los otros rovers de estilo FIDO, Rocky principales diferencias de 8 provienen de su arquitectura de control de hardware.Concebido como una plataforma de investigación para el control distribuido, Rocky 8 utiliza tablas "Widget" personalizados para su control motor descentralizado. La junta widget es un controlador de movimiento de un solo eje con capacidad E / S analógicas y digitales, y un pequeño microprocesador PIC programable. Con un tamaño de 1 "x 3", estas tarjetas se distribuyen y se situarán junto a los actuadores para reducir la complejidad de cableado y mejorar la extensibilidad. Los tableros están conectados al procesador principal a través de un bus serial I2C, seleccionan para que sean consistentes con la línea de base de diseño anterior del vehículo en Marte misión de 2001 (que se retrasó a 2003, y cambiado en la configuración eléctrica). El principal sistema de cómputo en Rocky 8 es una PCI compacto con procesador x86. Actualmente Rocky 8 contiene dos chasis PCI compacto, un 6U y 3U otra que se puede activar para apoyar ya sea un procesador x86 o PowerPC. Una unidad de Ethernet inalámbrica proporciona comunicaciones. Rocky 8 también utiliza una batería de iones de litio, que pueden cargarse a través de su panel solar.
Tecnologías como largas travesías con evasión de obstáculos, estimación de la posición de sensores múltiples, un solo ciclo de colocación de instrumentos, y la planificación de la actividad autónoma, han sido demostrado en el Rocky 8 rover.



domingo, 9 de junio de 2013

El animal que no envejece: la rata topo desnuda

La rata topo desnuda es el animal que no envejece ni siente dolor.

Su aspecto no es muy bonito, pero tiene a los cientificos fascinados por su extraño ADN, su longevidad es de 23 años, cuando la de un roedor normal es de 8 años, y ademas no tiene signo alguno de envejecimiento, poniendo asi en duda algunas de las leyes de la biologia.
Sus celulas no tienen rastro del estres oxidativo, el cual está vinculado al envejecimiento y a enfermedades como el Alzheimer, ni si quiera puede tener tumores.
Se cree que estas mutaciones se han producido debido al lugar en el que suele vivir este animal, un sitio subterráneo en el que apenas hay oxigeno, lo que tambien a ayudado a que sea capaz de aguantar 30 minutos sin respirar y no sufrir daño alguno.
La causa de que no sientan dolor alguno es que carecen de neurotransmisores, es decir las sensaciones de dolor no llegan al cerebro.

Encuentran una bacteria en la Tierra que vive a la misma temperatura que hay en Marte



Encuentran una bacteria en la Tierra que vive a la misma temperatura que hay en Marte


Una de las ramas de la ciencia más curiosas es la Astrobiología. Se trata de la disciplina que estudia la posible existencia de vida fuera de nuestro planeta. Por una parte se dedica activamente a buscar indicios de organismos en sitios como Marte o las lunas de Saturno. Pero a lo que dedica mayores esfuerzos es a estudiar cuáles son las condiciones en las que vivirían esos organismos extraterrestres, y buscar equivalentes en nuestro planeta.
Estos estudios tienen, en ocasiones, algunos éxitos. Como ejemplo de ello tenemos una publicación reciente en la que se describe una especie de bacterias que son capaces de vivir a temperaturas similares a las que habría en la superficie de ciertos planetas. Y gracias a ellas tenemos una idea de cuáles serían las adaptaciones que serían necesarias para sobrevivir en estas condiciones.
La especie en concreto se denomina Planococcus halocryophylus OR1. Y su hábitat natural es uno de los más extremos conocidos, la isla de Ellesmere en el ártico canadiense. La temperatura media de esta isla es de -15ºC, muy parecida a la que se puede encontrar en la superficie de Marte.

Pero ¿cómo es capaz de vivir allí? Desde hace mucho tiempo, en biología se tiene claro cuál es la condición indispensable para que exista vida. Si no hay agua líquida, la maquinaria de cualquier célula no puede funcionar. Y a temperaturas que se encuentran tan por debajo de cero, no debería haber agua líquida. Salvo que la concentración de sales sea muy alta.
Esto es lo que ocurre en este lugar. La cantidad de sales disueltas en agua es enorme, lo que permite que siga siendo líquida y no se convierta en hielo. Pero esto supone otro problema, ya que si la salinidad es muy elevada resulta mucho más complicada la vida.
Esta especie de bacteria ha sido capaz de adaptarse a ambos factores. Para evitar los problemas por el exceso de sal ha engrosado su pared celular y su estructura interna. También segrega una gran cantidad de proteínas que, al quedarse en su interior, evitan que entre la sal. Pero no sólo eso. También funcionan a modo de anticongelante natural
Cuando las temperaturas son tan bajas la maquinaria celular se ralentiza dejando de funcionar bien. Así que para poder sobrevivir en un ambiente tan adverso, ha conseguido regular su metabolismo para hacerlo funcionar a ritmos muy lentos.
Los investigadores también han demostrado otra característica importante. En su hábitat natural esta bacteria está contribuyendo al cambio climático. Debido a su metabolismo, libera COque ayuda a aumentar las temperaturas. En la Tierra, esto puede ser un problema. Pero en Marte, o en las lunas de Saturno, puede ser una ventaja y una herramienta. Eso sí, los investigadores imponen un matiz importante: ¿será una ventaja cuando se demuestre que no existe vida de ninguna clase en estos lugares?

La curiosa biología de la babosa rosa gigante australiana


La curiosa biología de la babosa rosa gigante   australiana


Desde hace ya un tiempo, los visitantes del Parque Nacional de Monte Kaputar, en Australia, se encuentran con una curiosa especie. Se trata de una babosa de un intenso color rosa, casi fosforescente. Y esta especie no sólo es curiosa por su aspecto, también por su biología.
Esta babosa pertenece a la especie Triboniophorus graeffei. Se trata de una subespecie muy concreta, localizada únicamente en la zona alpina del Monte Kaputar y en ningún otro lugar del mundo. Su población no es muy grande pero tampoco resulta difícil encontrarla cerca de las rutas de montañismo que ofrece el parque

Lo primero que destaca es su color. Estos animales son de un color rosa muy intenso, que utilizan como señalización para sus depredadores. Al tener un color tan llamativo resultan fáciles de localizar, pero prácticamente ningún animal se alimenta de ellos. Tienen un sabor muy desagradable, y avisan de ello con sus tonos
Otra cuestión que llama la atención es su tamaño. No es la babosa más grande del mundo, pero con unos 20 centímetros de longitud, tampoco es un animal pequeño.
La cuestión más interesante en torno a este invertebrado es su historia evolutiva. El hábitat natural de esta especie son los bosques tropicales húmedos. Es decir, selvas. Necesitan de un alto porcentaje de humedad en el aire para sobrevivir. Y sin embargo vive en Australia, que es una zona subtropical seca.
Entonces, ¿cómo es posible que se de una población allí? Hace aproximadamente 20 millones de años, lo que es actualmente Australia tenía un clima muy distinto. De hecho, era una zona de selva tropical. Poco a poco, al irse moviendo los continentes y modificarse el clima, fue cambiando su ecología. Y este debería haber sido el final de la babosa rosa
Sin embargo, en la zona del Monte Kapunar entró en erupción un volcán. Éste formó una montaña de cierta altitud – algo más de 1.500 metros. Y a lo largo de sus laderas, se fueron manteniendo especies que no podrían sobrevivir en el clima de las zonas de alrededor. En biología, a este tipo de ecosistemas se les conoce como relictos, y a las especies que sobreviven en ellos, especies relícticas.
Evidentemente, la babosa rosa no es la única especie relíctica que se puede encontrar en el Monte Kapunar. Para empezar, gran parte de la vegetación está formada por organismos que tienen poca relación con las de los alrededores. Sorprendentemente, también quedaron allí miembros de otras tres especies de babosas de tipo tropical. Y algo que puede explicar el color tan llamativo de la babosa rosa: las otras tres especies que se quedaron con ella son caníbales.

viernes, 7 de junio de 2013

El CERN



El CERN


En el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, los físicos y los ingenieros están investigando la estructura fundamental del universo. Utilizan instrumentos científicos más grandes y complejas del mundo para estudiar los componentes básicos de la materia - las partículas fundamentales. Las partículas se hacen chocar juntos a cerca de la velocidad de la luz. El proceso da a los físicos pistas sobre cómo las partículas interactúan, y proporciona información detallada sobre las leyes fundamentales de la naturaleza.
Los instrumentos utilizados en el CERN son especialmente diseñados aceleradores de partículas y detectores. Aceleradores de impulsar haces de partículas a altas energías antes de que se hicieron las vigas a chocar entre sí o con objetivos estacionarios. Detectores de observar y registrar los resultados de estas colisiones.
Fundado en 1954, el laboratorio CERN se sienta a horcajadas de la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra.Fue una de las primeras empresas conjuntas de Europa y ahora cuenta con 20 estados miembros .

El nombre del CERN

El nombre del CERN se deriva de las siglas de la expresión francesa "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire", o el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, organismo provisional fundada en 1952 con el mandato de establecer una organización de clase mundial de investigación de física fundamental en Europa.En ese momento, la investigación en física pura concentra en la comprensión de la parte interior del átomo, por lo tanto, la palabra "nuclear".
Hoy en día, nuestra comprensión de la materia es mucho más profundo que el núcleo y principal área de investigación del CERN es la física de partículas - el estudio de los constituyentes fundamentales de la materia y las fuerzas que actúan entre ellos. Debido a esto, el laboratorio operado por el CERN se conoce como el Laboratorio Europeo de Física de Partículas a menudo.