Y la semana que viene:
Dioxinas: Hitos históricos, incineradoras y el vertedero de Zaldibar
◼️ Yanko Iruin
◼️ 28 de enero
◼️ 18:30
◼️ Biblioteca de Iurreta
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El objetivo del tokamak SMART es proporcionar las bases científicas y tecnológicas para el diseño del reactor de fusión más compacto posible.
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Es difícil predecir el futuro de la teoría de la complejidad, pero no todas las preguntas sobre la trayectoria del campo son igualmente difíciles de responder. ¿Seguirán los investigadores consultando oráculos? Las señales apuntan a que sí.
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SMART es el primer paso que tiene como objetivo el diseño de una planta de potencia basada en fusión por confinamiento magnético más compacta y eficiente usando tokamaks esféricos con forma de triangularidad negativa.
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¿Hay algo intrínsecamente difícil en ciertos problemas, o simplemente no somos lo suficientemente ingeniosos para encontrar una buena solución? Los investigadores abordan estas preguntas clasificando los problemas en «clases de complejidad».
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El tokamak SMART (SMall Aspect Ratio Tokamak) es un dispositivo de fusión experimental de última generación diseñado, construido y operado por el Laboratorio de Ciencia del Plasma y Tecnología de Fusión (PSFT) de la Universidad de Sevilla.
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Los investigadores que invocan oráculos trabajan en un subcampo de la informática llamado teoría de la complejidad computacional. Se ocupan de la dificultad inherente de problemas como determinar si un número es primo.
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En el marco de un proyecto pionero en el camino hacia el desarrollo de la energía de fusión, el tokamak SMART ha generado con éxito su primer plasma.
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Los dispositivos hipotéticos que pueden responder preguntas con rapidez y precisión se han convertido en una potente herramienta en la teoría de la complejidad computacional.
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Este modelo de “beso y captura” ofrece explicaciones que son capaces de satisfacer los parámetros orbitales, la existencia de los otros satélites menores que observamos hoy en día y el gran tamaño de Caronte.
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Un nuevo estudio propone una nueva teoría sobre cómo surgió la dupla Plutón Caronte que los propios autores del estudio denominan “beso y captura”.
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Según este modelo, Caronte podría ser tan antigua como Plutón, manteniendo una gran parte de su núcleo y su manto original, ya que el grado de mezcla entre ambos cuerpos no fue tan importante.
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En caso de infección vírica suceden dos cosas. La proteína Neo bloquea el crecimiento y la reproducción de la bacteria, evitando así la proliferación del virus.
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Este modelo de “beso y captura” ofrece explicaciones que son capaces de satisfacer los parámetros orbitales, la existencia de los otros satélites menores que observamos hoy en día y el gran tamaño de Caronte.
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Se podría pensar, ¿qué clase de defensa antivírica implica un suicidio celular? La clave está en que la muerte de la bacteria impide la multiplicación del virus y su transmisión al resto de la población bacteriana.
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Un nuevo estudio propone una nueva teoría sobre cómo surgió la dupla Plutón Caronte que los propios autores del estudio denominan “beso y captura”.
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Las bacterias utilizan las retrotranscriptasas para defenderse de los virus bacteriófagos. Un ejemplo de estos mecanismos es el conocido sistema CRISPR-Cas, que en la actualidad constituye una tecnología sencilla y eficaz para la edición genética.
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Caronte, proporcionalmente, es un satélite enorme para un planeta como Plutón. De hecho, tanto es así que su masa supera al 10% de la suma de las masas del sistema que forma con el planeta enano.
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