¡En Japón no talan árboles… los trasladan! 🌳🇯🇵
Cuando un gran árbol queda en medio de una carretera, edificio o nuevo proyecto, en lugar de simplemente derribarlo, recurren a un cuidadoso proceso para moverlo y darle un nuevo lugar.
La preparación puede comenzar meses antes. Se excava alrededor de las raíces, se podan estratégicamente para estimular el crecimiento de otras nuevas y se protege el enorme cepellón para mantenerlo estable durante el traslado.
Después llega la parte más impresionante: con maquinaria especializada y enormes grúas, el árbol completo es levantado y transportado hasta su nueva ubicación. 🌳🏗️
Una extraordinaria muestra de ingeniería y del cuidado que Japón dedica a la conservación de sus árboles.
Sí, señores, primer mundo. 🇨🇳🌍
En Dunhuang, China, una impresionante planta termosolar utiliza cerca de 12,000 espejos que siguen al Sol y concentran su energía en una torre de unos 260 metros de altura. ☀️🪞
El calor generado eleva la temperatura de sales fundidas hasta unos 565 °C, permitiendo almacenar energía térmica y producir electricidad incluso después de que el Sol se haya ocultado. 🔥⚡
Con una potencia de 100 MW, la central puede generar alrededor de 390 millones de kWh de electricidad al año, demostrando cómo la energía solar también puede aprovecharse durante la noche. 🇨🇳🔋
🚨 ¡En un futuro, los humanos que han sufrido una amputación podrían tener la oportunidad de regenerar sus tejidos. Y, pasado un tiempo, tener nuevamente los miembros amputados!
Es un descubrimiento revolucionario dentro de la medicina y la ciencia, pues una neurohormona podría jugar un papel de gran relevancia en el área de la medicina regenerativa. De igual manera, se podría usar para desarrollar nuevos tratamientos para las lesiones de las extremidades.
La medicina vuelve a dar un gran paso en los trasplantes de órganos. En esta ocasión, por primera vez se ha logrado crear un riñón universal. Es decir, que es compatible con cualquier tipo de sangre. Esto podría ayudar a acabar con las largas listas de espera, pues aceleraría la compatibilidad de las donaciones.
La neuroplasticidad es una de las capacidades más increíbles de nuestro cerebro.
Nuestras conexiones neuronales pueden modificarse y fortalecerse con la experiencia y el aprendizaje. Cada vez que practicas algo nuevo, tu cerebro también está cambiando físicamente contigo.
Rob Kenney creció sin la guía de su padre y años después decidió convertirse en esa figura para millones de personas. Creó el canal “Papá, ¿cómo hago esto?”, donde enseña desde afeitarse y hacer un nudo de corbata hasta cambiar una llanta o realizar reparaciones básicas.
En Japón, donde los terremotos son una amenaza constante, la ingeniería antisísmica forma parte del diseño de numerosos edificios.
Las estructuras que aparecen en la imagen pertenecen a sistemas diseñados para absorber y disipar parte de la energía producida durante un sismo, reduciendo las vibraciones y el movimiento que se transmite a la estructura.
Estas tecnologías pueden instalarse en hospitales, edificios públicos y otras instalaciones importantes, donde mantener la estabilidad y la operatividad después de un terremoto puede resultar crucial.
Más que simples piezas de acero, son un ejemplo de cómo la ingeniería puede convertir la prevención en parte del propio edificio, ayudando a proteger tanto la infraestructura como a las personas que se encuentran en su interior.
Dentro de los tumores, algunas células inmunitarias pueden terminar ayudando al cáncer. Ahora, científicos encontraron una forma de cambiar su comportamiento.
El equipo identificó a ZEB2 como un interruptor clave que controla la actividad de los macrófagos asociados a los tumores.
Al silenciar este gen, los macrófagos dejaron de favorecer al cáncer y comenzaron a impulsar una respuesta inmunitaria antitumoral.
En ratones, esta reprogramación activó también a los linfocitos T y logró un potente control del crecimiento tumoral.
El hallazgo abre una estrategia experimental para convertir células que protegían al tumor en aliadas del sistema inmunitario contra el cáncer.
DOI: 10.1016/j.ccell.2025.03.021
Japón acaba de incorporar una nueva arma contra el cáncer de esófago: un virus modificado genéticamente diseñado para destruir células cancerosas.
El tratamiento, llamado Telomelysin, utiliza un adenovirus que se multiplica preferentemente dentro de las células tumorales hasta provocar su destrucción.
El virus se inyecta directamente en el tumor mediante endoscopia y se administra en combinación con radioterapia.
Está destinado a determinados pacientes que no pueden recibir cirugía curativa ni quimiorradioterapia, ampliando las opciones disponibles para casos difíciles de tratar.
Su aprobación convierte años de investigación en una nueva estrategia clínica basada en utilizar virus para atacar el cáncer desde dentro.
DOI: 10.1016/j.annonc.2025.08.2737
Los microplásticos pueden permanecer suspendidos en el agua y ser difíciles de eliminar. Ahora, los científicos australianos desarrollaron un material capaz de atraparlos en minutos.
Los investigadores de RMIT crearon un polvo magnético que eliminó más del 95 % de microplásticos y nanoplásticos en solo 60 minutos.
El material capturó partículas de hasta 30 nanómetros y después pudo retirarse del agua rápidamente utilizando un imán.
También logró eliminar PFAS, metales, colorantes e ibuprofeno en pruebas de laboratorio, ampliando su potencial frente a distintos contaminantes.
En aguas residuales de lavandería industrial retiró más del 88 % de microfibras de poliéster, demostrando que funciona incluso en muestras reales complejas y contaminadas.
DOI: 10.1016/j.cej.2026.178141
Científicos del Instituto Politécnico Nacional lograron generar en laboratorio hueso, cartílago y tejido muscular utilizando células madre obtenidas de médula ósea.
Estas células tienen la capacidad de transformarse en distintos tejidos, por lo que primero fueron aisladas y multiplicadas en condiciones controladas.
Después, los investigadores las colocaron sobre estructuras fabricadas mediante impresión 3D, diseñadas para servir como soporte mientras crece el nuevo tejido.
La técnica también permitió generar tejido adiposo y podría utilizarse en el futuro para reparar lesiones difíciles de recuperar.
El siguiente paso será avanzar hacia su aplicación en pacientes, una vez cumplidos los requisitos regulatorios necesarios.