cultura y tecnología

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El secreto de la estabilización de las cámaras de los drones está en los cuellos de los cisnes (ING)  

Al resolver cómo los cisnes cantores mantienen sus cabezas rectas durante el aleteo de vuelo, los ingenieros de Stanford han desarrollado un sistema de suspensión para las cámaras que podría permitir que los drones produzcan imágenes de vídeo nítidas. Los científicos habían estudiado la morfología y los movimientos del cuello de las aves pero no habían medido el mecanismo en vuelo con éxito hasta ahora. Encontraron que sus cuellos funcionan como la suspensión de un coche, con la rigidez y flexibilidad justa para mantener la cabeza.
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Robots que saltan sobre el agua como los zapateros (ING)  

Saltar sobre el agua es un modo de locomoción único que solo lo pueden realizar algunos artrópodos como los zapateros (Gerris lacustris). Ahora, un equipo internacional de investigadores se ha basado en la biomimética para dotar de esta capacidad a unos pequeños robots incorporando un mecanismo de catapulta invertida que les permite saltar sin sobrepasar la tensión superficial del agua. Se podrían usar para la búsqueda de supervivientes en zonas de rescate. En español: goo.gl/pfd3fb
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El veneno de araña, perfecto para fabricar pesticidas

Los insecticidas sintéticos pueden parecer la solución, pero a menudo afectan a otros animales. Ahora, un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B ofrece una esperanza para el futuro: un veneno biológico que elimina solo a los bichos malos. El nuevo pesticida, fabricado a partir del veneno de una araña, ataca las plagas más habituales en agricultura, pero no daña a las abejas. Muchos han recibido los resultados como una gran noticia para el sector, pues insisten en que los gobiernos deben desarrollar pesticidas específicos
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Robocucaracha usa su concha para escurrirse en los agujeros más pequeños (ING)  

¿Qué puede aportar una cucaracha al diseño de un robot? Mucho. Chen Li, de la Universidad de California modificó la "carcasa" de un robot que tenía dificultades para traspasar una zona de obstáculos y adoptando la forma del cuerpo de una cucaracha han conseguido que el robot supere la prueba. Además de un comportamiento más eficaz en determinadas situaciones, como podrían ser operaciones de rescate, este modo de funcionamiento lleva aparejadas otras ventajas como el ahorro en tecnología y desarrollo. En español: goo.gl/kpulBN
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Nanomaterial cambia de color como la piel del camaleón (ING)  

Imitando un truco de la naturaleza, ingenieros de la Universidad de California han creado un nuevo material camaleónico muy delgado que cambia de color a voluntad aplicando una pequeña cantidad de fuerza. Mediante el grabado de características diminutas - más pequeñas que la longitud de onda de la luz - en una película de silicio mil veces más delgada que un cabello humano fueron capaces de seleccionar una gama de colores susceptible de ser reflejada en función de su flexión. En español: goo.gl/kpgEXR Rel.: menea.me/1etms
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Científicos españoles multiplican por 10.000 el grosor de la seda de araña

Científicos españoles multiplican por 10.000 el grosor de la seda de araña

Investigadores del Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han creado una superfibra de araña estirando directamente la glándula que la produce, mediante una antigua metodología que se usó con los gusanos de seda. La nueva hebra tiene una sección 10.000 veces mayor que la seda natural del arácnido, por lo que puede soportar cargas mucho mayores. El avance ayudará a desvelar los secretos de este material y podría aplicarse en el desarrollo de nuevos tejidos biomédicos. En español: goo.gl/OUkuAF
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La "esponjosa" silla biomimética impresa en 3D [eng]  

Inspirada en las células vegetales, para aportar diferentes tipos de textura, esta silla impresa en 3D reduce enormemente el uso de recursos y permite un reciclaje fácil. Usar distintas densidades de material permite reproducir la esponjosidad de los sillones tradicionales sin espumas ni cojines.
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Nuevos supersensores inspirados en las escamas de las alas de las mariposas (ING)

Radislav Potyrailo, científico de GE Global Research, está usando nanotecnología y fotónica para imitar las propiedades de las escamas de las alas de mariposas del género Morpho. Sus alas cambian de color cuando entran en contacto con calor, gases y hasta 1.000 productos químicos. Añadiendo nanotubos de carbono las han mejorado. Esto podrían tener aplicaciones en gafas de visión nocturna, cámaras de vigilancia super-sensibles, dispositivos de diagnóstico médico portátiles, e incluso en objetos cotidianos. Rel.: menea.me/1co8g
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Nanobots que nadan como vieiras a través de la sangre (ING)  

Científicos del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes han creado estos robots microscópicos que pueden nadar en el interior de los vasos sanguíneos moviéndose como las vieiras, un sistema de impulso mediante un par de conchas que se abren y cierran, para transportar medicamentos. Antes intentaron copiar la rotación parecida a un sacacorchos de los flagelos de las bacterias para resolver el desafío presentado por el hecho de que la mayoría de los fluidos biológicos son no newtonianos. Las vieira-bots resultaron más sencillas.
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Hacen crecer alas de mariposa en laboratorio (ING)

Helen Townley de la Universidad de Oxford y Andrew Parker del Museo de Historia Natural de Londres han logrado hacer crecer alas de mariposa Morpho peleides en su laboratorio a partir de células de crisálida. Las escalas de colores de estos insectos podrían ser unas pinturas estructurales de larga duración, baratas y respetuosas con el medio ambiente. "Estas escalas tienen propiedades deseables para la industria pero en la actualidad son demasiado difíciles de hacer". Las células de los escarabajos y los gorgojos serían las alternativas.
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IAMUS, el super ordenador de la UMA que compone música sin ayuda humana, saca al mercado su segundo disco: 0music

0music es el título del nuevo disco del artista IAMUS que ha salido al mercado. La particularidad del artista es que es un superordenador que ha sido desarrollado en la Universidad de Málaga (UMA), y que trabaja con la inédita tecnología Melomics. Éste es el proyecto con mayor proyección internacional del centro malagueño.
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Nanoestructura con micropelos hace fluir el agua hacia arriba (ING)

Nanoestructura con micropelos hace fluir el agua hacia arriba (ING)  

Ingenieros del MIT han fabricado una nueva nanoestructura de silicona recubierta con micropelos que se inclinan en respuesta a un campo magnético. Dependiendo de la orientación del campo, los micropelos hechos de níquel pueden inclinarse para formar un camino a través del cual un líquido puede fluir; incluso puede incluso dirigir el agua hacia arriba, contra la gravedad. También puede interceptar luz, como una persiana convencional. Se podría usar en ventanas inteligentes para manipular la lluvia o la luz. En español: goo.gl/46GU8e
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