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sábado, 12 de julio de 2025

Georgina Mace ecologista y científica conservacionista británica

  


Georgina Mary Mace (12 de julio de 1953 - 19 de septiembre de 2020)  fue una ecologista y científica conservacionista británica. Fue profesora de Biodiversidad y Ecosistemas en el University College de Londres , y anteriormente profesora de Ciencias de la Conservación y directora del Centro de Biología de Poblaciones del Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural (NERC) del Imperial College de Londres (2006-2012)  y directora de Ciencias en la Sociedad Zoológica de Londres (2000-2006). 

Georgina Mace nació en el distrito de Lewisham de Londres. Su madre era Josephine Mace, enfermera y  su padre era el Dr. Bill Mace, reumatólogo. Estudió en la City of London School for Girls antes de estudiar en la Universidad de Liverpool, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias en 1976.  Obtuvo un doctorado en ecología evolutiva de pequeños mamíferos en 1979 de la Universidad de Sussex  

Sus principales intereses de investigación fueron la medición de las tendencias y consecuencias de la pérdida de biodiversidad y el cambio de los ecosistemas. Comenzó su carrera en el Instituto Smithsoniano para estudiar el impacto de la endogamia en las colecciones zoológicas. Mace continuó con este trabajo e investigó más a fondo la ecología de las poblaciones cautivas estudiando la viabilidad de las poblaciones en los zoológicos. Mace comentó que "fue emocionante hacer contribuciones científicas cuantitativas a la conservación" 

Fue presidenta de la British Ecological Society,  presidenta de la Society for Conservation Biology, miembro del Comité Científico de Diversitas. Mace fue editora de Philosophical Transactions of the Royal Society (Serie B, Ciencias Biológicas) de 2008 a 2010.

En 2000, Mace se convirtió en Directora de Ciencias en el Instituto de Zoología de Londres, tiempo durante el cual fue fundamental en el desarrollo de los criterios para incluir especies en la Lista Roja de la UICN , el inventario más completo sobre el estado de conservación de las especies del mundo que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad global  es administrado por la UICN . Antes de estos cambios, la Lista Roja se basaba en nominaciones de expertos en lugar de datos, los cambios instigados por Mace y sus colegas tardaron 10 años en ser implementados por la UICN.  Muchas publicaciones regionales de la Lista Roja ahora se basan cada vez más en los mismos criterios, que tienen en cuenta el cambio climático y otros factores ambientales para determinar las amenazas de extinción.  Desde 2002, ella y sus colegas han trabajado para establecer métodos para evaluar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporciona, y los cambios en la biodiversidad que se han medido provisionalmente mediante el Índice de la Lista Roja .

Mace también participó activamente en las secciones de biodiversidad de la " Evaluación de los Ecosistemas del Milenio ", que se llevó a cabo entre 2002 y 2005. Mace afirmó que "toda la evidencia hasta la fecha es que cuando las sociedades se proponen resolver un problema, generalmente pueden hacerlo". 

En 2006, Mace se convirtió en directora del Centro de Biología de Poblaciones del Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural del Imperial College en Silwood Park . Después de 2012, Mace se desempeñó como directora del Centro de Investigación de Biodiversidad y Medio Ambiente (CBER) en el University College de Londres. También fue editora académica de PLOS Biology , la revista en línea de acceso abierto y apoyó la política de acceso abierto a las publicaciones científicas. 

En 2018, Mace fue designada miembro del Comité de Adaptación del Comité de Cambio Climático, asesorando al Reino Unido y a los gobiernos descentralizados sobre el progreso logrado en la preparación y adaptación a los impactos del cambio climático.

Reconocimientos 

Mace fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 1998,  Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE) en 2007 por sus servicios a la ciencia ambiental, y Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico  en los Honores de Año Nuevo de 2016 por sus servicios a la ciencia. 

Mace fue elegida miembro de la Royal Society (FRS) en 2002.En julio de 2007 se le otorgó un Doctorado Honoris Causa en Ciencias por la Universidad de Sussex por su trabajo sobre biodiversidad, seguido de otro Doctorado Honoris Causa, de la Universidad de Lausana , Suiza, en 2018. 

Fue la ganadora del Premio Internacional Cosmos 2007. 

 En 2011 recibió el Premio Ernst Haeckel de la Federación Ecológica Europea .  En 2016 , Mace ganó el Premio Dr. AH Heineken de Ciencias Ambientales .  En 2016 también fue galardonada, junto con Sandra Knapp , con la Medalla Linneana de la Sociedad Linneana 

Recibió la Medalla Presidencial de la British Ecological Society ,  y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 2018 en la categoría de Ecología y Biología de la Conservación, junto con Gretchen Daily , por desarrollar herramientas vitales que faciliten políticas basadas en la ciencia "para combatir la pérdida de especies".

La rata arrocera extinta Megalomys georginae de Barbados recibió su nombre en su honor.


https://en.wikipedia.org/wiki/Georgina_Mace

https://www.thetimes.com/uk/obituaries/article/dame-georgina-mace-obituary-t7mkvmmd5


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viernes, 29 de noviembre de 2024

Laura Bassi filósofa, profesora y científica italiana


Laura Bassi (Bolonia,  29 de noviembre de 1711 - Bolonia, 20 de febrero de 1778 ) fue una filósofa, profesora y científica italiana.


Niña prodigio, recibió instrucción en matemática, filosofía, anatomía, historia natural y lenguas de Gaetano Tacconi, Profesor de Medicina en la Universidad de Bolonia. Bassi desarrolló interés por la ciencia y fue alentada por su familia y amigos, entre ellos el Cardenal Próspero Lambertini (futuro Papa Benedicto XIV), para buscar un puesto académico.


El 17 de mayo  de 1732 la Universidad de Bolonia le concedió un doctorado honorario, debido a sus evidentes capacidades intelectuales. De nuevo el evento levantó gran interés y, en un acto público que tuvo lugar en el pabellón de Hércules del Palacio Comunal, Bassi recibió una corona de laurel de plata y dio un discurso de aceptación en latín. También fue escrita una poesía en su honor.

El 27 de junio, con el fin de obtener una plaza de profesora en la Universidad de Bolonia, se sometió a un examen público, que de nuevo fue un éxito, con el que obtuvo una plaza de profesora de física, con un salario de 500 liras al año; convirtiéndose así en la primera mujer en obtener un puesto de profesora de física en una universidad.

En octubre de ese mismo año dio su primera conferencia en la universidad y a ella acudieron personalidades tanto de dentro como de fuera de la comunidad académica. La conferencia se tituló De corpore aqua naturali Elemento aliorum corporum parte universi y posteriormente fue publicada.
Medalla en honor de Laura Bassi.


Para conmemorar todos estos eventos, el Senado de Bolonia creó una medalla en su honor, en la que ella aparecía en una cara y Minerva –la diosa de la sabiduría– en la otra, junto con la inscripción ‘Soli cui fas vidisse Minervam.‘


Como mujer, hasta entonces había tropezado con numerosas dificultades. Por ejemplo, podía celebrar conferencias públicas sólo con el consentimiento del Senado. En 1749, para paliar estas dificultades, inauguró un laboratorio privado, que se hizo famoso en toda Europa y acogió a científicos de renombre y jóvenes destinados a ser famosos. Sólo en 1776 el Senado de Bolonia le concedió la cátedra de física experimental en el Instituto de Ciencias.

Estas dificultades se vieron un poco aliviadas cuando en 1738 se casó con el médico y físico Giuseppe Veratti. Según ella misma comenta: ‘He elegido a una persona que camina por mi misma senda de aprendizaje y por su larga experiencia estoy segura que no me disuadirá de ella.’

Su matrimonio le facilitó la carrera profesional, a pesar de los doce hijos que tuvo, ya que a partir de ese momento era su marido, en vez del Senado, el que debía concederle los permisos necesarios para impartir conferencias públicas y desarrollar algunos otros aspectos de su profesión. La pareja compartió no solo vida doméstica sino también trabajo profesional y curiosidad intelectual.

En 1745 el ya Papa Benedicto XIV creó una nueva sección en el Instituto de Ciencias, la Benedettini, con el objetivo de estimular nuevas investigaciones científicas en Bolonia, siguiendo el modelo de la Academia de Ciencias de París. Veinticuatro académicos fueron aceptados entre los Benedettini, con una recompensa económica de cincuenta liras a condición de que presentasen al menos un trabajo anual sobre nuevos hitos científicos. Bassi no estaba entre los veinticuatro nombrados inicialmente, pero ella no se conformó y solicitó, a través de un amigo influyente, ser incluida en este selecto grupo. El Papa creó una nueva plaza, la vigésimo quinta, entre los Benedettini para que fuese ocupada por Bassi.

A pesar de ser ya una mujer casada, en 1749 –de nuevo para paliar las dificultades que tenía en el desempeño de su profesión– inauguró junto a su marido un laboratorio y una escuela privada de física experimental en su domicilio, que pronto se hizo famosa en toda Europa, y acogió tanto a personas de ciencia de renombre como a estudiantes con interés sobre todo en la física newtoniana, toda una novedad en ese momento y que no era todavía contemplada en los cursos de la universidad. Sus potentes conocimientos de física y matemáticas, junto con su formación pionera en las teorías de Newton que contrastaba con los enfoques tradicionales de sus colegas, hicieron de Bassi una figura clave en la difusión de la ciencia newtoniana en Italia. Esta fama que adquirió con su docencia privada le valió también un aumento de sueldo, que ella reclamó, en la universidad.

En 1776, cuando Paola Battista Balbi murió, dejando una vacante en la Cátedra de Física Experimental del Instituto de Ciencia, ligado a la Academia de Ciencia, el marido de Bassi era asistente de Balbi. A pesar de que él hubiera sido la opción más obvia para relevar a Balbi, Bassi presentó su candidatura. Finalmente, parece que por sus destacadas habilidades en matemáticas, fue ella la nombrada para ocupar dicha cátedra, con su marido, Veratti, como su asistente; siendo nombrada además Presidenta del Instituto. Cuando Bassi murió dos años más tarde, su marido asumió el cargo y posteriormente fue sucedido por su hijo Paolo que mantuvo el cargo hasta 1796.




Publicó más de treinta trabajos, de entre ellos una buena parte fueron sobre física newtoniana y cartesiana, siendo de las primeras personas que explicó física newtoniana en Italia. Algunas de sus disertaciones en latín fueron publicadas en los “Comentarios del Instituto de Bolonia” y muchas de sus conferencias se han conservado manuscritas.

Honores
Un cráter del planeta Venus fue bautizado Bassi en su honor.
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lunes, 12 de septiembre de 2022

Irène Joliot-Curie Nobel de Química en 1935


Irène Joliot-Curie (París, 12 de septiembre de 1897-ibídem, 17 de marzo de 1956) fue una física y química francesa, galardonada con el premio Nobel de Química en 1935.


Nació en París, hija de Pierre Curie (Nobel de Física en 1903) y Marie Curie (Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911). Tras estudiar física y química en la Universidad de París durante la Primera Guerra Mundial fue asistente del departamento de radiografía de diversos hospitales franceses. Ya acabada la guerra fue nombrada ayudante de su madre en el Instituto del Radio de París, posteriormente conocido con el nombre de Instituto Curie.

Junto a su madre conoció al asistente personal de esta, Frédéric Joliotcon con  el que se casó en 1926. En 1934, su madre Marie fallece de leucemia, enfermedad habitual de la época para quienes trabajaban sin protección suficiente contra la radiactividad. En 1935 fue nombrada directora de investigación de la Fundación Nacional de Ciencias tras postularse en tres ocasiones por sus principios feministas (al contrario que su madre, que tras el primer rechazo en la membresía por ser mujer y polaca, desestimó la opción ). Al año siguiente obtuvo el puesto de subsecretaria de Estado Francés en investigación científica, siendo apartada de la Comisión Francesa de Energía Atómica en 1951 por sus simpatías con el Partido Comunista Francés.

Frédéric e Irene Joliot-Curie tuvieron una hija, Helena y un varón, Pierre.


Irène Joliot-Curie murió el 17 de marzo de 1956 en su residencia de París a consecuencia de una leucemia, resultante de una sobreexposición a la radiación en el curso de su trabajo. Su marido, enfermo hepático, murió en agosto de 1958.


Séptima Conferencia Solvay en 1933. Observamos a Irène Joliot-Curie sentada la segunda por la izquierda, situada entre Erwin Schrödinger y Niels Bohr, y justo delante de su marido.
Junto con su marido inició sus investigaciones en el campo de la física nuclear y buscando la estructura del átomo, en particular en la estructura y proyección del núcleo y que fue fundamental para el posterior descubrimiento del neutrón en 1932, y en 1934 consiguieron producir artificialmente elementos radiactivos.

En 1935, ambos científicos fueron galardonados con el Premio Nobel de Química «por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radiactivos». Los dos trabajaron en las reacciones en cadena y en los requisitos para la construcción acertada de un reactor nuclear que utilizara la fisión nuclear controlada para generar energía mediante el uso de uranio y agua pesada.
Junto con su hermana Eve y su madre .



https://www.pinterest.com/pin/95490454572320746/
https://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_Joliot-Curie
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miércoles, 17 de agosto de 2022

Margaret Hamilton científica que ha desarrollado la ingeniería de sofware


Margaret Hamilton nacida  Margaret Heafield  (17 de agosto de 1936) es una científica computacional, matemática e ingeniera de sistemas.

Fue directora de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT, donde con su equipo desarrolló el software de navegación "on-board" para el Programa Espacial Apolo.​ En 1986, se convirtió en la fundadora y CEO de Hamilton Technologies, Inc. en Cambridge, Massachusetts. La compañía se desarrolló alrededor del lenguaje universal de sistemas basada en su paradigma de "desarrollo antes del hecho" (DBTF, del inglés Development Before the Fact) para sistemas de diseño de software.​ A ella se debe no solo la denominación «ingeniería de software» (software engineering) sino también el desarrollo de toda la disciplina.

El 22 de noviembre de 2016, Hamilton recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, entregada por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, por su trabajo en la NASA durante las misiones Apolo.


Hija de Ruth Esther Partington y Kenneth Heafield ​ fue educada en un ambiente familiar con un padre filósofo-poeta y abuelo pastor cuáquero que la alentó a estudiar y a ser lo que ella quiera.

Conoció a su marido (del cual se divorció más tarde) ​ James Cox Hamilton mientras estudiaba en Earlham College y se casaron a finales de los años 1950 después de obtener su licenciatura. Tienen una hija llamada Lauren.


Tras licenciarse en Matemáticas quiso seguir estudiando pero tuvo que dejar sus estudios durante un periodo de tiempo para que su marido terminara su carrera en Harvard y trabajar de profesora de matemáticas y francés en un instituto.


Hamilton se graduó en la Escuela Preparatoria Hancock en 1954 y consiguió un B.A. en Matemáticas del Earlham College en 1958. Se mudó a Massachusetts con la intención de hacer estudios de postgrado en Brandeis, pero en lugar de ello tomó un puesto en el MIT como desarrolladora de software. De 1961 a 1963, trabajó para el Proyecto Sage Philco-Ford, donde usó radares para seguir trayectorias de aeronaves desconocidas. También escribió código para el Laboratorio de Investigación Cambridge de la Fuerza Aérea. Trabajó para ganar experiencia de primera mano en una época donde las ciencias computacionales y la ingeniería de software no existían ni como disciplinas, ni como cursos universitarios.

Margaret Hamilton era parte del Charles Stark Draper Laboratory en el MIT, donde en 1965 se convirtió en la responsable del desarrollo del software de vuelo a bordo de las computadoras de la misión Apolo​ en el que trabajaba el equipo del laboratorio,​ y posteriormente dirigió y supervisó los desarrollos de la misión de la estación espacial Skylab.

Uno de sus mayores logros durante la dirección del desarrollo del sistema operativo para las misiones Apolo fue el sistema de excepciones y carga asincrónica de tareas que jugó un papel crucial momentos antes del alunizaje de la misión Apolo 11, ya que cuando los astronautas se estaban preparando para descender la computadora empezó a arrojar los errores 1201 y 1202. Durante unos minutos no sabían si proceder con el alunizaje o no debido al error que mostraba la computadora, pero el equipo de Hamilton rápidamente encontró entre sus notas que ese código significaba que la computadora estaba limpiando la lista de tareas de procesos poco prioritarios para dedicarle todo el procesamiento a las funciones de descenso. Una vez resuelta la incógnita de qué significaba el mensaje de error, se procedió con el descenso en la Luna, el cual fue exitoso. Más tarde se descubrió que los mensajes de error no eran por un problema de software, sino que en la lista de procesos que le entregaron a Buzz Aldrin para la preparación de los instrumentos se lo instruyó a que encendiera un radar que no era utilizado durante el descenso, pero que podría ser útil en caso de requerir abortar la misión, este radar empezó a llenar el procesamiento del sistema con tareas de medición debido a todo tipo de lecturas que estaban llegando desde sus sensores, gracias a que Hamilton con su equipo tuvieron en cuenta como resolver un problema de este tipo, no terminó en ningún incidente.

https://www.dwb.io/blog/2017/8/15/qa-margaret-hamilton-who-landed-the-first-man-and-first-code-on-themoon
https://www.makers.com/profiles/596e0f42bea17725160a95c1/596d0c54c214e319c2d2bd6d
https://www.bbc.com/mundo/noticias-38097302
https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(cient%C3%ADfica)

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domingo, 7 de febrero de 2021

Ruth Sager, dos veces pionera en investigación genética



Ruth Sager (7 de febrero de 1918 - 29 de marzo de 1997) fue una genetista estadounidense. Su aportación científica tuvo dos puntos claves de gran relevancia. La  primera fue en las décadas de 1950 y 1960, cuando fue pionera en el campo de la genética citoplasmática al descubrir la transmisión de rasgos genéticos a través del ADN del cloroplasto,  el primer ejemplo conocido de genética que no involucra el núcleo celular. La comunidad académica no reconoció la importancia de su contribución hasta después de la segunda ola de feminismo.   Su segundo aporte  comenzó a principios de la década de 1970 y fue en genética del cáncer; ella propuso e investigó los roles de los genes supresores de tumores.


Sager nació en Chicago, Illinois , una de las tres hijas de Leon B. Sager, un ejecutivo de publicidad, y Deborah Borovik. Tras el nacimiento de Sager, su madre murió a causa de la epidemia de gripe de la época. Sager y sus hermanas, Esther y Naomi, fueron criadas por la segunda esposa de su padre Hannah. A los 16 años, Sager se había graduado de la escuela secundaria New Trier. Después, asistió a la Universidad de Chicago y obtuvo su SB en fisiología de mamíferos en 1938. A continuación, asistió a la Universidad de Rutgers y recibió su maestría en fisiología vegetal en 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial,  dejó la academia para trabajar como secretaria y en el cultivo de manzanas. Después de la guerra, Sager recibió su Ph.D. en genética de maíz de la Universidad de Columbia con Marcus M. Rhodes. En 1944 se casó con Seymour Melman; en 1973 se casó con Arthur Pardee . Murió de cáncer de vejiga en Brookline, Massachusetts en 1997 con 79 años.


Sager se matriculó en la Universidad de Chicago a la edad de 16 años para estudiar artes, pero cambió su especialidad a biología, inicialmente con la intención de asistir a la escuela de medicina, luego de descubrir que disfrutaba más las clases de ciencias.  Recibió su licenciatura en 1938, continuo por la via de  la investigación que le gustaba más que la práctica de la medicina, haciendo  una maestría en fisiología vegetal de la Universidad de Rutgers donde realizó una investigación sobre el crecimiento de las plántulas de tomate y recibió una maestría en 1944.  Consiguió su doctorado con un trabajo en genética del maíz de la Universidad de Columbia en 1948, por el trabajo realizado bajo Marcus Rhoades , y con Barbara McClintock

Sager recibió una beca Merck del Consejo Nacional de Investigación en 1949, y trabajó como becario postdoctoral en el Instituto Rockefeller de 1949 a 1951 en el laboratorio de Sam Granick .  Fue asistente en la división de bioquímica de 1951 hasta 1955, utilizando el alga Chlamydomonas reinhardtii como organismo modelo. 

 Ella realizó experimentos de reproducción con las algas. A diferencia de lo que se esperaría si el rasgo se transmitiera después de la herencia mendeliana tradicional , descubrió que la descendencia solo mostraba el rasgo de sensibilidad/resistencia a la estreptomicina de uno de sus padres.  Esta investigación proporcionó evidencia de herencia uniparental no mendeliana; También demostró que hay múltiples sistemas genéticos independientes en Chlamydomonas .  Ella encontró más evidencia cuando mapeó el rasgo de sensibilidad / resistencia a la estreptomicina y encontró un sistema de herencia estable y no cromosómico que propuso que podría haber surgido antes de los cromosomas.  Ella fue la primera persona en publicar un extenso mapeo genético de un orgánulo celular.

Se unió al departamento de zoología de la Universidad de Columbia como investigadora asociada en 1955, con el apoyo de fondos del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y la Fundación Nacional de Ciencias pasando a ser  investigadora asociada principal a principios de la década de 1960, pero tuvo dificultades para obtener un puesto en la facultad debido al escepticismo inicial en torno a la herencia citoplasmática de la comunidad científica, así como a la discriminación de género. No fue hasta 1966, 18 años después de recibir su doctorado, que Hunter College la invitó a ser profesora de biología. 

Sager cambió su enfoque de investigación a la biología del cáncer en la década de 1970, con un enfoque específico en el cáncer de mama , y pasó un tiempo investigando en el Laboratorio del Fondo de Investigación del Cáncer Imperial de Londres de 1972 a 1973, donde conoció a su futuro esposo, Arthur Pardee.  En 1975 se unió al Departamento de Microbiología y Genética Molecular en la Facultad de Medicina de Harvard como profesora de genética celular, donde fue jefa de la División de Genética del Cáncer en el Dana-Farber Cancer Institute . Su investigación allí se centró en las causas genéticas y moleculares del cáncer, incluida la investigación de los roles de los genes supresores de tumores , la metilación del ADN y  la inestabilidad cromosómica en el crecimiento y diseminación tumoral.  Sager fue una de las primeras personas en enfatizar la importancia de tales genes facilitando que se identificaran más de 100 potenciales genes supresores de tumores y realizado una amplia investigación en un gen supresor de tumor específico llamado maspin ( mammary erine protease inhibitor)  
Desarrolló métodos de cultivo celular para estudiar  seres humanos normales, canceroso y otros mamíferos  siendo pionera en la investigación sobre "genética de la expresión", el estudio de la expresión genética alterada. 

Durante más de medio siglo demostró visión, perspicacia y determinación para desarrollar nuevos conceptos científicos frente a los dogmas establecidos. Su investigación pionera e ideas originales continúan haciendo contribuciones a la biología.


Fue elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias en 1977 y de la Academia Americana de Artes y Ciencias en 1979.  En 1988 Sager recibió la Medalla Gilbert Morgan Smith de la Academia Nacional de Ciencias . 

Sager publicó dos libros de texto clásicos: Cell Heredity (1961), coescrito por Francis Ryan y considerado por algunos como el primer libro de texto de biología molecular; y Citoplasmic Genes and Organelles (1972). 






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martes, 2 de junio de 2020

Dolores Corella Piquer científica e investigadora española



Dolores Corella Piquer (Castellón de la Plana, 1966) es una científica e investigadora española, doctora en Farmacia y catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, pionera en la investigación sobre la genómica nutricional.


Dolores Corella  realizó sus estudios primarios y secundarios en Onda, posteriormente se licenció en farmacia en 1989 en la Universidad de Valencia, con Premio Extraordinario de licenciatura, y también Premio Extraordinario de Doctorado, además es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Completó su formación en los Estados Unidos.


Ha sido pionera en España en la integración de la genómica en la investigación epidemiológica, creó en 1998 la primera Unidad de Investigación en Epidemiología Genética Molecular en la Universidad de Valencia de la que es directora; desde 2006 dirige el grupo del CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Desde 2009 es catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia.

Desde 1989 hizo carrera de investigadora biomédica en el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, dirigido por Santiago Grisolía, centrándose en la genómica aplicada a la prevención de enfermedades cardiometabólicas, especializándose en el estudio de las interacciones gen-ambiente.  Desde el año 2011 es coordinadora en la Universidad de Valencia de la Red Española de Universidades Saludables.

Su interés actual se centra en la integración de la exposómica, la fenómica, la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, la metabolómica, la bioinformática y otras ómicas, tanto en la investigación de las enfermedades cardiometabólicas como en el envejecimiento saludable.

Premios
2017: Premio Memorial Gregorio Marañón a la mejor científica en alimentación de la Real Academia de Gastronomía.​
2017: Premio Internacional Hipócrates.
2018: Premio Jaime I en el apartado de Investigación Médica.


 Traemos un fragmento de una entrevista a ella realizada y les invitamos a leerla entera en este link 


¿Qué recomendaciones o consejos daría a una persona para que empiece una dieta mediterránea?
La dieta mediterránea se está perdiendo en nuestra sociedad y esto es lo peor que podría pasar en lo referente a este tema, porque tenemos un patrón de alimentos de los más sanos del mundo. En estudios que hemos realizado vemos que sobretodo en personas jóvenes se está perdiendo este patrón. Esta dieta, como hemos visto, es la más saludable frente a enfermedades como el cáncer o neurodegenerativas, hecho que no influye en los jóvenes por su lejanía temporal a poder sufrir una de estas enfermedades. Pero, de cara a lo que es su presente, la dieta mediterránea les va a ayudar a aumentar su salud física y su salud mental, cosa que sabemos gracias a unos test especializados y a diferentes estudios. Como conclusiones pudimos observar que tienen menor probabilidad de padecer depresiones, que poseen unos hábitos de vida más saludables y una mejora tanto física como mental. Actualmente también estudiamos la relación entre dieta mediterránea y una mejora de las notas en el expediente, pero eso aún está en proceso. Lo que sí observamos es que esta dieta tan nuestra nos ayuda tanto física como mentalmente en nuestra vida, y eso es algo que hoy en día tenemos que valorar mucho.


bit.ly/wikiemakumeok

https://www.ranf.tv/index.php/video/584/toma-de-posesion-como-academica-correspondiente-de-la-ilma-sra-d%C3%B1a-dolores-corella/
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Corella_Piquer
https://metode.es/noticias/entrevistas/dolores-corella-dieta-mediterranea.html
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miércoles, 27 de febrero de 2019

Tuija Pulkkinen científica espacial


Tuija I. Pulkkinen ( 1962) es una investigadora en el campo de la física espacial. Sus intereses de investigación incluyen el espacio cercano a la Tierra, la física del plasma espacial y la aurora. Antes de unirse a la Universidad de Aalto en 2011, dirigió los programas de investigación de investigación espacial y observación de la Tierra en el Instituto Meteorológico de Finlandia. También ha trabajado en la NASA y en la Universidad de Colorado, EE. UU. La  Dra Pulkkinen también se desempeñó como presidenta de la Unión Europea de Geociencias y fue elegida para la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en la primavera de 2014.

Tuija Pulkkinen en el Instituto Meteorológico de Finlandia ha estudiado las tormentas aurorales y su conexión con los fenómenos del espacio cercano desde la década de 1980. A pesar de su juventud, ya ha avanzado mucho en su carrera de investigación. Pulkkinen dice que quería elegir un área de investigación que no fuera puramente teórica, pero en la que pudiera hacer observaciones y desarrollar aún más la teoría. 

¿Cómo es el clima espacial hoy? El viento solar, o el flujo de partículas irradiado hacia nosotros por el Sol, da lugar a esta pregunta cuando choca con la magnetosfera de la Tierra. Las tormentas geomagnéticas pueden causar varios fenómenos, de los cuales las auroras nos son más familiares. Ocurren en la ionosfera de la Tierra a una altura de 80-300 kilómetros. 

Debido a su ubicación geográfica en el borde ecuatorial de la zona auroral, Finlandia es muy adecuada para el estudio de la aurora. El campo magnético de la Tierra y sus cambios ya han sido monitoreados desde principios del siglo XIX. Se ha construido una red completa de instrumentos de medición en toda Finlandia y Escandinavia. Desde la década de 1980 en adelante, también ha sido posible colocar instrumentos en satélites espaciales que orbitan la Tierra. Los finlandeses tienen una buena reputación como diseñadores de tal instrumentación. 

Tuija Pulkkinen (née Mali) estaba considerando estudios futuros en finlandés o en ciencias naturales mientras estudiaba. Sin embargo, no quería ser maestra de finlandés, y por eso eligió la física en su lugar. La joven dotada hizo un rápido progreso académico. Completó su maestría en sólo cinco años. En 1992, se convirtió en la primera mujer finlandesa en completar un Ph.D. Licenciada en física teórica. El tema de su disertación fue el modelo de campo magnético durante los procesos dinámicos de la magnetosfera . 

En su investigación para la tesis doctoral, Pulkkinen desarrolló un método para modelar el campo magnético del espacio cercano. Ella ha aplicado este modelo a las tormentas aurorales. El campo magnético de la Tierra tiene una "cola" que apunta en dirección contraria a la dirección hacia donde llega el viento solar (es decir, lejos del Sol). Pulkkinen comenzó con los sistemas de corriente eléctrica antes de las tormentas aurorales, y luego también incluyó los sistemas de corriente de fase de recuperación en su modelo. De esta manera, es posible descubrir las relaciones causales entre los sistemas de corriente eléctrica de la cola del campo magnético y la aurora observada. 

Los investigadores del Instituto Meteorológico de Finlandia también han desarrollado un modelo de simulación magnetohidrodinámica. Con él, es posible simular fenómenos que ocurren en conexión con tormentas aurorales únicamente en base a qué tipo de viento solar está emitiendo el Sol. En otras palabras, es como un pronóstico del clima espacial. Los resultados de este modelo de simulación se comparan con las observaciones, por ejemplo, fotografías de la aurora basadas en tierra o satelitales y con los modelos de campo magnético desarrollados por Pulkkinen. El código de simulación utilizado en el Instituto Meteorológico de Finlandia es único en Europa. Otros códigos están en uso en los Estados Unidos y en Japón. Pulkkinen también está familiarizada con estos, ya que ha trabajado con grupos de investigación estadounidenses involucrados en el modelado. 

Los proyectos de investigación en los que participa Tuija Pulkkinen son bastante internacionales, lo que hace que los contactos diarios a diversas partes del mundo sean una necesidad. Es profesora de investigación en el Instituto Meteorológico de Finlandia. Entre los desafíos actuales para Pulkkinen y el grupo de física de plasma espacial en el Instituto Meteorológico de Finlandia está la idea de establecer un programa europeo de clima espacial. Además de la investigación básica, sus actividades incluirían pronósticos del clima espacial. Las erupciones de partículas que ocurren en el espacio pueden dañar los satélites, y los pronósticos meteorológicos correctos pueden ayudar a evitar este daño. El clima espacial también afecta el tráfico telefónico transcontinental y las transmisiones de canales de televisión por satélite. Sus efectos basados ​​en tierra incluyen daños a los transformadores de las líneas de transmisión de energía, 

La investigación de Tuija Pulkkinen ha recibido un merecido reconocimiento. En 1998, fue medallista de Macelwane de la Unión Geofísica Americana. La medalla se otorga a un joven investigador prometedor en el campo de la geofísica. En 1999, Pulkkinen recibió el premio de ciencias de la ciudad de Helsinki. Las jornadas laborales de un científico investigador pueden ser largas, y uno debe viajar con frecuencia. La madre de uno tiene que equilibrar el trabajo y la vida familiar. Sin embargo, Tuija Pulkkinen llama a su familia uno de sus principales recursos. 

La aurora favorita de Tuija Pulkkinen: una aurora en forma de corazón, con la Tierra vista en el fondo.

http://old.mecheng.aalto.fi/en/current/news/2014-10-01-013/
http://www.helsinki.fi/akka-info/tiedenaiset/english/pulkkinen.html
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domingo, 10 de febrero de 2019

Ada Lovelace brillante matemática inglesa



Mejor conocida como Ada Lovelace, Augusta Ada King, Condesa de Lovelace,  (nacida Augusta Ada Byron en Londres, 10 de diciembre de 1815-Londres, 27 de noviembre de 1852 fue una brillante matemática inglesa. Absolutamente adelantada a su tiempo, la gran Ada fue la primera científica de la computación de la historia, la primera programadora del mundo. Ella descubrió que mediante una serie de símbolos y normas matemáticas era posible calcular una importante serie de números. Previó las capacidades que una máquina (más tarde sería el ordenador) tenía para el desarrollo de los cálculos numéricos y más, de acuerdo a los principios de Babbage y su “motor analítico”. 



Ada Lovelace de niña. Retrato de Alfred d'Orsay en 1822


Ella fue la hija de Anne Isabella Noel Byron,  matemática y activista política y social y del poeta Lord Byron.


Ada Byron, Lady Lovelace, fue uno de los personajes más pintorescos de la historia de la computadora. Augusta Ada Byron nació el 10 de diciembre de 1815, hija del ilustre poeta Lord Byron. Cinco semanas después del nacimiento de Ada, Lady Byron solicitó una separación de Lord Byron y se le otorgó la custodia exclusiva de Ada, a quien ella educó como matemática y científica. Lady Byron estaba aterrorizada de que Ada terminara siendo una poeta como su padre. A pesar de la programación de Lady Byron, Ada no sublimó sus inclinaciones poéticas. Esperaba ser "una analista y una metafísica".  A sus treinta  años  ella escribió a su madre, si no puedes darme poesía, ¿no me  puedes dar "ciencia poética"? Su comprensión de las matemáticas estaba cargada de imaginación, y se describía en metáforas.

A la edad de 17 años, Ada fue presentada a Mary Somerville , una mujer notable que tradujo las obras de LaPlace al inglés, y cuyos textos se usaron en Cambridge. Aunque la Sra. Somerville alentó a Ada en sus estudios matemáticos, también intentó poner las matemáticas y la tecnología en un contexto humano apropiado. Fue en una cena en la casa de la Sra. Somerville que Ada escuchó en noviembre de 1834, las ideas de Babbage para un nuevo motor de cálculo, el motor analítico. Conjeturó: ¿qué pasaría si un motor de cálculo no solo pudiera prever sino que también pudiera actuar sobre esa previsión? Ada se sintió conmovida por la "universalidad de sus ideas". Casi nadie más lo estaba.

Babbage trabajó en los planes para este nuevo motor e informó sobre los desarrollos en un seminario en Turín, Italia, en el otoño de 1841. Un italiano, Menabrea, escribió un resumen de lo que Babbage describió y publicó un artículo en francés sobre el desarrollo. Ada, en 1843, casada con el conde de Lovelace y madre de tres niños menores de ocho años, tradujo el artículo de Menabrea. Cuando le mostró a Babbage su traducción, él le sugirió que agregara sus propias notas, que resultaron ser tres veces más largas que el artículo original. Las cartas entre Babbage y Ada iban y venían llenas de hechos y fantasía. En su artículo, publicado en 1843, los comentarios de Lady Lovelace incluyeron sus predicciones de que tal máquina podría usarse para componer música compleja, para producir gráficos, y sería utilizado tanto para uso práctico como científico. Ella estaba en lo cierto.

Cuando se inspiraba, Ada podía ser muy concentrada y una maestra de tareas matemático. Ada sugirió a Babbage que escribiera un plan sobre cómo el motor podría calcular los números de Bernoulli. Este plan, ahora es considerado como el primer "programa de computadora". Un lenguaje de software desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos fue nombrado "Ada" en su honor en 1979.

Después de que escribió la descripción de la máquina analítica de Babbage, su vida estaba llena de enfermedades, y  en su vida social, además de Charles Babbage, incluía a Sir David Brewster (el creador del caleidoscopio), Charles Wheatstone, Charles Dickens y Michael Faraday. Sus intereses iban desde la música hasta los caballos y las máquinas calculadoras. Ella ha sido utilizada como un personaje en Gibson y Sterling en "The Difference Engine", muestra cartas escritas a Babbage en la serie "La máquina que cambió el mundo" y he reunido sus cartas y escritos en "Ada, La encantadora de los números: A Selección de las Cartas de la hija de Lord Byron y su Descripción de la primera computadora". Aunque su vida fue corta (como su padre, ella murió a los 36 años), Ada anticipó durante más de un siglo la mayor parte de lo que creemos que es la computación completamente nueva.
 Doctora . Betty Toole



https://www.agnesscott.edu/lriddle/women/love.htm http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2009/07/05/las-10-mujeres-cientificas-mas-importantes-de-la-historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
http://cs-www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/ada-bio.html
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viernes, 10 de agosto de 2018

Barbara McClintock, Nobel de Medicina en 1983

Barbara McClintock​ (Hartford, Estados Unidos, 16 de junio de 1902 – Huntington, Estados Unidos, 3 de septiembre de 1992) fue una científica estadounidense especializada en citogenética que obtuvo el premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1983.

McClintock se doctoró en Botánica en 1927 por la Universidad Cornell, donde posteriormente lideró el grupo de citogenética del maíz, su campo de interés a lo largo de toda su carrera. A finales de la década de 1920, estudió los cambios que acontecen en los cromosomas durante la reproducción del maíz, poniendo de manifiesto mediante métodos de microscopía desarrollados en su laboratorio procesos tan fundamentales como la recombinación genética que se produce durante la meiosis. Iniciadora de la cartografía genética en maíz, describió el primer mapa de ligamiento de este genoma y puso de relieve el papel de los telómeros y centrómeros. Debido al gran nivel de su trabajo científico, fue galardonada en varias ocasiones, entrando a formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en 1944.

En los años cuarenta y cincuenta, McClintock descubrió el proceso de transposición de elementos del genoma y lo empleó para explicar cómo los genes determinan ciertas características físicas. Desarrolló hipótesis sobre la regulación de la expresión génica y la transmisión de los caracteres de los parentales a la progenie de plantas de maíz. Estas investigaciones fueron observadas con escepticismo por parte de sus colegas, lo que provocó que dejara de publicar sus datos en 1953. Tras esto se dedicó al estudio de la citogenética y etnobotánica de las razas sudamericanas de maíz. En la década de los sesenta y setenta otros científicos publicaron los mecanismos de regulación de la expresión génica que ella había descrito o postulado décadas antes.


Como galardón a sus descubrimientos en el campo de la transposición genética le fue adjudicado en solitario el premio Nobel.

Conferencia en la entrega del Nobel


Barbara McClintock, la investigadora que descubrió los “genes saltarines”


La investigadora Barbara McClintock, Premio Nobel de Medicina en 1983, no tuvo las cosas fáciles. Su historia sirve de inspiración para seguir trabajando y luchando por nuestros sueños.



Se llamaba Barbara McClintock, y aunque para muchos este nombre suene desconocido, fue una de las grandes científicas en el campo de la genética. Su trabajo fue ignorado durante décadas, debido en buena medida a sus resultados casi “revolucionarios” y al hecho de que no lo tuvo fácil como mujer investigadora. Por suerte la historia tuvo final feliz, ya que recibió el Premio Nobel de Medicina en 1983.

Sus innovadores resultados llegaron de la mano de una planta muy utilizada en investigación y en nuestra alimentación diaria: el maíz. Estudiando su genoma, es decir, observando las miles de “letras” que componen su ADN, vio por primera vez que existía una serie de secuencias genéticas que podían, de alguna extraña manera, cambiar su posición.

Más adelante a estos genes “saltarines” se les llamó transposones. Sus trabajos iniciados en 1944 en el conocido Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York comenzaron a fructificar en 1948, cuando describió por primera vez la existencia de elementos transponibles en el genoma del maíz.

¿No era acaso esto una locura? ¿Pensar que pequeños fragmentos de ADN podrían variar su situación en los cromosomas de alguna manera desconocida? Las posibilidades que ofrecían los resultados de Barbara McClintock eran muy variadas y suponían sin duda un verdadero quebradero de cabeza para los genetistas.

Barbara McClintock

Estos transposones, al variar su posición en el genoma, podían de alguna forma “encender” o “apagar” la expresión de otros genes en el maíz. Sus revolucionarias ideas fueron publicadas en un famoso artículo científico, titulado “The origin and behavior of mutable loci in maize“, en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La teoría de Barbara McClintock no sólo era revolucionaria, sino que teóricamente también resultaba muy compleja. Los “genes saltarines” cambiaban en buena medida el conocimiento que se tenía sobre la genética hasta aquel momento. Por este motivo, sus resultados fueron recibidos con una mezcla de perplejidad e incluso hostilidad por buena parte de la comunidad científica.

Sin embargo, su tenacidad como investigadora también sirvió para demostrar que sus resultados eran ciertos: los transposones existían. Las décadas de trabajo le valieron el Premio Nobel de Medicina en 1983. Diez años antes de este galardón, Barbara McClintock escribió un gran texto, que bien puede servir para todos aquellos emprendedores que desean hacer su idea realidad:

A lo largo de los años he descubierto que es difícil, si no imposible, hacer que otra persona sea consciente de sus suposiciones tácitas si, a través de mis experiencias, yo lo he sido. Esto se hizo dolorosamente evidente en la década de los 50 cuando intenté convencer a mis colegas de que la acción de los genes tenía que estar y estaba controlada. Hoy día es igualmente doloroso reconocer la inmovilidad de las suposiciones que otras personas mantenían respecto de los elementos reguladores en el maíz y su modo de acción. Uno debe esperar al momento idóneo para un cambio conceptual.

El ejemplo de Barbara McClintock nos ayuda a ver cómo a veces debemos remar “a contracorriente” y esperar al momento perfecto para lograr que lo que deseamos se cumpla. Las cosas no son fáciles, y más en un momento de crisis económica como el que vivimos, pero sin duda, sus revolucionarios trabajos con el maíz y el reconocimiento del Premio Nobel demuestran que, una vez más, el éxito y el buen trabajo terminan por abrirse camino a través de las dificultades.
 Angela Bernardo

https://blogthinkbig.com/barbara-mcclintock-genes-saltarines
https://es.wikipedia.org/wiki/Barbara_McClintock
https://hackaday.com/2017/12/28/barbara-mcclintock-against-the-genetic-grain/
http://mujericolas.blogspot.com/2016/06/barbara-mcclintock-premio-nobel-de.html
https://mujeresconciencia.com/2014/06/16/barbara-mcclintock/
https://www.famousscientists.org/barbara-mcclintock/
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jueves, 21 de septiembre de 2017

Julieta Norma Fierro Gossman astrónoma, investigadora y divulgadora científica.



Julieta Norma Fierro Gossman,  ( Ciudad de México, el 24 de febrero de 1948-19 de septiembre de 2025)  es astrónoma y divulgadora científica. Investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM.


Estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Realizó una serie de televisión titulada «Más allá de las estrellas». premiada en México en 1998. Fue directora general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, desde el año 2000 hasta 200 Ha escrito 40 libros, de los cuales 23 son de divulgación científica, y decenas de artículos en diversas publicaciones. Uno de sus escritos se publicó en maya. Participó en la realización de la sala de astronomía de Universum; misma de la que fue directora, y del Museo Descubre de Aguascalientes. Colaboró en la creación de un museo de ciencias en Puerto Rico y de los observatorios Mc Donald, en Estados Unidos, y Suderland en Sudáfrica.

Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias de esta misma universidad. Fue elegida miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua el 24 de julio de 2003, tomó posesión de la silla XXV el 26 de agosto de 2004.​ Fue elegida miembro correspondiente de la Real Academia Española el 21 de abril de 2005.


En estos días, por primera vez en la historia de la  Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se le otorgó el Doctorado Honoris Causa junto a otras dos  mujeres. Asi nos narran la entrega del galardón Soledad Jarquín:

Emocionada hasta el sistema interestelar, la científica Julieta Norma Fierro Gossman, ocupante de la silla número duoquinta de la Academia Mexicana e integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el máximo nivel, narró su ascendencia oaxaqueña, a través de su abuelo que nació en estas tierras, revolucionario que se unió a los hermanos Serdán y diputado federal. También recordó a su bisabuelita quien tenía una fonda frente a Santo Domingo, que entonces era un cuartel militar.

Al agradecer la distinción para la Astronomía y la divulgación de la Ciencia, recordó con un dejo de emoción que, “en uno de los momentos más difíciles de mi vida, Oaxaca me acogió y protegió”. “Llevo sangre de este gran Estado en mi cuerpo y en mi alma”.

Julieta Fierro habló “de la maravilla del universo” de la que formamos parte “una galaxia espiral, que es de los objetos más deslumbrantes del universo”. Dijo que el 70 por ciento de lo que existe en el universo es energía oscura, que mantiene a nuestro universo en expansión, que permite saber que ha vivido hasta este momento 13 mil 800 millones de años. 

La materia oscura, invisible, constituye otro 26 por ciento de lo que hay en el universo, añadió la científica más reconocida por su tarea de divulgación en México y en más de 30 países del mundo. 

El cuatro por ciento restante somos nosotros, los átomos de la vida cotidiana, los carbonos, los nitrógenos, los oxígenos y estas sustancias las fabrican las estrellas durante su vida y al final de su existencia las arrojan al espacio, así es que cada uno de nosotros venimos de las estrellas y solo el 0.005 por ciento de lo que existe en el cosmos es la luz, la radiación, las ondas de radio.

Así describió el universo a un público que escuchó atento a la maestra que dice llegar tarde a una nueva aventura: dar cursos a distancia sobre Astronomía, porque las maneras de aprender y de enseñar cambian, ese es el futuro, aunque no es fácil.

Fierro Gossman volvió a otro instante de su vida, cuando leyó lo escrito por una de sus primas, quien escribió la historia de las primeras médicas egresadas de la UABJO, “me sentí orgullosa cuando leí sus textos, ahora me siento particularmente honrada de formar parte de esas primera mujeres que reciben un Doctorado Honoris Causa de esta gran institución”.






Publicaciones recientes

"Lo grandioso de la luz, Gran paseo por la ciencia." Editorial Nuevo México, 2005, ISBN 970-677-181-6.
"Lo grandioso del tiempo, Gran paseo por la ciencia." Editorial Nuevo México, 2005, ISBN 970-677-179-4.
"Cartas Astrales, Un romance científico del tercer tipo." Julieta Fierro y Adolfo Sánchez Valenzuela. Editorial Alfaguara 2006 ISBN 968-19-1175-X.
"Galileo y el telescopio, 400 años de ciencia." Héctor Domínguez y Julieta Fierro. Uribe y Ferrari Editores, 2007 ISBN 970 756 238-2.
"Newton, la luz y el movimiento de los cuerpos." Héctor Domínguez y Julieta Fierro. Uribe y Ferrari Editores, 2007 ISBN 970 756 238 2.

http://despertardeoaxaca.com/ratifica-uabjo-vocacion-humanista-la-entrega-doctorado-honoris-causa/
https://es.wikipedia.org/wiki/Julieta_Norma_Fierro_Gossman
http://mujerdelmediterraneo.heroinas.net/2017/09/desde-oaxaca-mexico-se-reconoce-las.html
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miércoles, 25 de enero de 2017

Jocelyn Bell Burnell la astrofísica que debió ganar el Nobel


Susan Jocelyn Bell Burnell es la astrofísica británica que descubrió de la primera radioseñal de un púlsar. Nació el 15 de julio de 1943, en Belfast, Irlanda del Norte y su descubrimiento fue parte de su propia tesis. Sin embargo, el reconocimiento sobre este descubrimiento fue para Antony Hewish, su tutor, a quien se le otorgó el premio Nobel de Física en 1974.

Susan Jocelyn Bell Burnell,  (nacida en Belfast como Susan Jocelyn Bell, el 15 de julio de 1943), es una astrofísica norirlandesa que descubrió la primera radioseñal de un púlsar (estrella que emite radiación muy intensa a intervalos cortos y regulares)  junto a su tutor de tesis, Antony Hewish.

Su padre fue arquitecto del planetario Armagh. Disponía de una gran biblioteca, y animó a su hija a leer.  Ésta se interesó especialmente por los libros de astronomía.
Cuando contaba con once años, suspendió el examen 11+, y sus padres la enviaron a la Mount School en York (Inglaterra), un colegio cuáquero para chicas, donde fue muy impresionada por un maestro de Física que le enseñó que: «No tienes que aprender montones y montones de datos; tan sólo aprende unas pocas cosas clave, y... entonces podrás aplicarlas y construir y desarrollar sobre ellas... Fue un gran maestro, y me mostró cómo, en realidad, la Física era sencilla».

Más adelante, Bell Burnell asistió a las universidades de Glasgow y Cambridge. En Cambridge, trabajó con Hewish y otros en la construcción de un radiotelescopio para usar los destellos interplanetarios en el estudio de los quásares, que habían sido descubiertos hacía poco (los destellos interplanetarios permiten distinguir fuentes compactas de las distantes). Detectando un pequeño patrón en los registros de las lecturas que se siguió por el cielo con las estrellas, Bell Burnell descrubrió que se trataba de un pulso regular, aproximadamente uno por segundo. Lo denominó temporalmente LGM1 (Little Green Man 1, Hombrecillo verde 1) y finalmente identificó la fuente como una estrella de neutrones de rápida rotación.
Luego de terminar su doctorado, Bell Burnell trabajó en la Universidad de Southampton, la University College de Londres y el Royal Observatory en Edimburgo, antes de convertise en Profesora de Física en la Open University durante diez años, y después como profesora visitante en la Universidad de Princeton. Antes de jubilarse, Bell Burnell fue Decana de Ciencias en la Universidad de Bath entre los años 2001 y 2004, y Presidente de la Royal Astronomical Society entre 2002 y 2004. Actualmente es profesora visitante en la Universidad de Oxford.

A pesar de que, como es bien sabido, no obtuvo el Premio Nobel junto a Hewish por su descubrimiento, sí ha sido galardonada por muchas otras organizaciones. Obtuvo la Medalla Michelson del Instituto Franklin (1973, junto a Hewish). En 1978 le fue entregado el Premio J. Robert Oppenheimer Memorial del Centro de Estudios Teóricos de Miami. También ha recibido el Premio Beatrice M. Tinsley de la Sociedad Astronómica Americana (1987), el Magellanic Premium de la Sociedad Filosófica Americana, el Jansky Lectureship del Observatorio Radioastronómico Nacional, y la Medalla Herschel de la Royal Astronomical Society (1989). También ha recibido numerosos títulos honoríficos, como el de Comandante de la Orden del Imperio Británico así como Colega de la Royal Society.
La exclusión de Jocelyn Bell entre los galardonados con el Premio Nobel causó gran controversia entre sus colegas, aunque, según confiesa en una entrevista reciente, no lo lamenta y cree que le ha ido mejor en la vida sin ese galardón. A propuesta de la comisión Mujeres y Ciencia del CSIC, recibió el año 2015 la Medalla de Oro de la mayor institución científica española.
Es Presidenta de Honor de la Burnell House en la Escuela de Gramática Cambridge, en Ballymena, Irlanda del Norte.
Es miembro de la Religious Society of Friends (cuáqueros) y es Consejera del Instituto Faraday para la Ciencia y la Religión, de la Universidad de Cambridge.
Púlsar


https://hipertextual.com/2015/10/jocelyn-bell-astrofisica-nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Jocelyn_Bell_Burnell

http://www.csupomona.edu/~nova/scientists/articles/burn.html
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2009/07/05/las-10-mujeres-cientificas-mas-importantes-de-la-historia
http://www.astromia.com/biografias/susanbell.htm
https://www.infobae.com/america/wapo/2018/09/07/ella-hizo-el-descubrimiento-pero-un-hombre-recibio-el-nobel-medio-siglo-despues-gano-un-premio-de-3-millones-de-dolares/

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jueves, 5 de enero de 2017

Marthe Gautier descubridora en el genoma humano


Marthe Gautier ( 10 de septiembre de 1925 -30 de abril de 2022, París, Francia) es una médica e investigadora francesa, mejor conocida por su papel en el descubrimiento de la relación entre enfermedades y variaciones cromosómicas .

 Marthe Gautier siguió luchando porque se reconozca su papel en el descubrimiento de la causa del síndrome de Down. El tanto se lo apuntó Jérôme Lejeune, otro pediatra de su equipo en el Hospital Trousseau de Paris. Fue este grupo el que sin duda descubrió en 1959 que el síndrome de Down lo provoca un trantorno genético, por el que los afectados tienen un cromosoma más de los 46 que caracterizan el genoma humano.


Lejeune figura como primer autor en el artículo científico que difundió el descubrimiento, y Gautier aparece en segundo lugar. A partir de ahí Lejeune continuó su carrera como genetista, estudiando otras anomalías en los cromosomas. Y creó una fundación, que desde 1970 comenzó a promoverlo como único autor del descubrimiento. Jérôme Lejeune (1926–1994) aspiraba a recibir el premio Nobel y creía que no se lo concedieron principalmente por su activa posición como antiabortista.

La versión de Gautier es diferente. La investigadora francesa sostiene que fue ella quien apuntó hacia la existencia de un cromosoma número 47, pero no pudo encontrarlo porque su microscopio no era suficientemente potente. Así que le pasó sus muestras a Lejeune, quien pudo ver el cromosoma extra y fotografiarlo en un laboratorio mejor equipado. Según Gautier, su colega ya se atribuyó el mérito del descubrimiento en un congreso celebrado en Montreal (Canadá) en 1958 y la dejó completamente de lado en la redacción del artículo publicado en 1959. La controversia sigue viva en los tribunales. En enero de 2014, Marthe Gautier iba a recibir en un congreso el reconocimiento de la Federación Francesa de Genética Humana pero la Fundación Lejeune acudió a los tribunales y la intervención de Gautier fue cancelada.
Finalmente consiguió su reconocimiento como miembro de la Legión de honor francesa  en septiembre de 2014  entregado por Claudine Hermann  profesora  honoraria  de física de  la Escuela  politécnica y   miembro  de la fundación  de  asociaciones de mujeres y ciencias




https://en.wikipedia.org/wiki/Marthe_Gautier
https://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_effect
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