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Análisis de la fusión de gotas de agua en la Estación Espacial Internacional

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Análisis de la fusión de gotas de agua en la Estación Espacial Internacional

Investigadores de la Universidad de Cornell y la Universidad de Clemson diseñaron y analizaron experimentos con gotas de agua que se realizaron en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Comprender cómo se propagan y se unen las gotas de agua es esencial para los escenarios de la vida cotidiana, como las gotas de lluvia que caen de automóviles, aviones y techos, y para aplicaciones en generación de energía, ingeniería aeroespacial y adhesión celular a escala microscópica. Sin embargo, estos fenómenos son difíciles de modelar y difíciles de observar experimentalmente.

La investigacion, ‘Propagación de gotas inducida por coalescencia: experimentos a bordo de la Estación Espacial Internacional‘, destinado a comprender los movimientos de estas gotitas y ha sido publicado en Física de fluidos.

Cómo la gravedad permitió observar las gotas

Las gotas de agua suelen aparecer como pequeños casquetes esféricos de agua porque su tensión superficial excede la gravedad.

«Si las gotas se hacen mucho más grandes, comienzan a perder su forma esférica y la gravedad las aplasta hasta convertirlas en charcos», dijo Josh McCraney, de la Universidad de Cornell.

«Si queremos analizar gotas en la Tierra, tenemos que hacerlo a una escala muy pequeña».

Sin embargo, a pequeña escala, la dinámica de las gotas es demasiado rápida para ser observada. Aquí es donde la ISS desempeñó un papel importante. La gravedad más débil en el espacio significa que el equipo podría estudiar gotas más grandes, que van desde unos pocos milímetros de diámetro hasta diez veces esa longitud.

Los investigadores enviaron cuatro superficies diferentes con diferentes propiedades de rugosidad a la ISS, donde se montaron en una mesa de laboratorio. Las cámaras registraron las gotas de agua a medida que se extendían y se unían.

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«Los astronautas de la NASA Kathleen Rubins y Michael Hopkins depositarían una sola gota del tamaño deseado en un lugar central de la superficie», explicó McCraney.

«Esta gota está cerca, pero sin tocar, un pequeño ojo de buey perforado previamente en la superficie. Luego, los astronautas inyectaron agua a través del ojo de buey, que esencialmente recoge y expande una gota adyacente. La inyección continúa hasta que las dos gotas se tocan, momento en el cual punto en que se fusionan.

Prueba del modelo de Davis-Hocking

Los experimentos tenían como objetivo probar el modelo Davis-Hocking, una forma sencilla de simular gotas de agua. Si una gota de agua descansa sobre una superficie, parte de ella toca el aire y crea una interfaz, mientras que la sección en contacto con la superficie forma un borde o línea de contacto.

El modelo de Davis-Hocking describe la ecuación de la línea de contacto. Los resultados experimentales confirmaron y ampliaron el espacio de parámetros del modelo de Davis-Hocking.

Como investigador principal inicial del proyecto, el difunto profesor Paul Steen de la Universidad de Cornell solicitó subvenciones, viajó con colaboradores de todo el mundo, capacitó a estudiantes de doctorado y analizó meticulosamente estudios relacionados con la Tierra, todo con el deseo de que su trabajo se llevara a cabo con éxito en abordar la ISS. . Trágicamente, Steen falleció solo unos meses antes del lanzamiento de sus experimentos.

McCraney concluyó: «Si bien es trágico que no esté aquí para ver los resultados, esperamos que este trabajo lo enorgullezca a él y a su familia».

Experiencia en periódicos nacionales y periódicos medianos, prensa local, periódicos estudiantiles, revistas especializadas, sitios web y blogs.

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

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Los átomos se han acercado más que nunca, revelando efectos cuánticos aparentemente imposibles

Los científicos han roto dos capas de átomos magnéticos ultrafríos a una distancia de 50 nanómetros entre sí (diez veces más cerca que en experimentos anteriores), revelando extraños efectos cuánticos nunca antes vistos.

La extrema proximidad de estos átomos permitirá a los investigadores estudiar por primera vez las interacciones cuánticas a esta escala de longitud y podría conducir a importantes avances en el desarrollo de superconductores y computadoras cuánticasinformaron los científicos en un nuevo estudio publicado el 2 de mayo en la revista Ciencia.

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

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La misteriosa luna de Júpiter, Amaltea, ha sido vista pasando por la Gran Mancha Roja (foto)

La nave espacial Juno de la NASA ha detectado la elusiva quinta luna de Júpiter transitando por la Gran Mancha Roja del planeta gigante, brindando a los astrónomos una vista poco común de este pequeño pero intrigante satélite natural.

JúpiterLas lunas más famosas de la astronáutica son sus cuatro satélites galileanos: yo, Europa, Ganímedes Y Calisto, cada uno de los cuales tiene varios miles de kilómetros de ancho. La quinta luna de Júpiter descubierta, y la quinta más grande de las 95 lunas conocidas del planeta, es Amaltea. Fue descubierto en 1892 por Edward Emerson Barnard, un astrónomo estadounidense que fue un destacado observador visual. También descubrió la estrella de Barnard, así como una gran cantidad de objetos oscuros. nebulosas.

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Mapa cerebral en 3D de 1.400 terabytes de gran detalle

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Mapa cerebral en 3D de 1.400 terabytes de gran detalle

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Seis capas de neuronas excitadoras codificadas por colores según su profundidad. Crédito: Google Research y Lichtman Lab

Un esfuerzo de colaboración entre Harvard y Google ha dado lugar a un gran avance en la ciencia del cerebro, al producir un mapa 3D completo de un pequeño segmento del cerebro humano, revelando interacciones neuronales complejas y sentando las bases para mapear un cerebro de ratón completo.

Un milímetro cúbico de tejido cerebral puede no parecer mucho. Pero considerando que este pequeño cuadrado contiene 57.000 células, 230 milímetros de vasos sanguíneos y 150 millones de sinapsis, lo que representa 1.400 terabytes de datos, los investigadores de Harvard y Google acaban de lograr algo enorme.

Un equipo de Harvard dirigido por Jeff Lichtman, profesor Jeremy R. Knowles de biología molecular y celular y recién nombrado decano de ciencia, co-creó con investigadores de Google la reconstrucción 3D con resolución sináptica más grande de un fragmento de cerebro humano hasta el día de hoy. mostrando con gran detalle cada célula y su red de conexiones neuronales en una porción de la corteza temporal humana de aproximadamente la mitad del tamaño de un grano de arroz.

Avances tecnológicos en neurociencia

La impresionante hazaña, publicada en la revista Ciencia, es el último de una colaboración de casi 10 años con científicos de Google Research, que combinan imágenes de microscopía electrónica de Lichtman con algoritmos de inteligencia artificial para codificar por colores y reconstruir el cableado extremadamente complejo del cerebro de los mamíferos. Los tres primeros coautores del artículo son Alexander Shapson-Coe, ex investigador postdoctoral en Harvard; Michał Januszewski de Google Research y Daniel Berger, investigador postdoctoral en Harvard.

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El objetivo final de la colaboración, apoyada por la Iniciativa BRAIN de los Institutos Nacionales de SaludImplica crear un mapa de alta resolución del cableado neuronal completo del cerebro de un ratón, lo que implicaría aproximadamente 1.000 veces la cantidad de datos que acaban de producir a partir del fragmento de 1 milímetro cúbico de la corteza humana.

Información del último mapa cerebral

«La palabra 'fragmento' es irónica», dijo Lichtman. “Un terabyte es, para la mayoría de la gente, gigantesco, pero un trozo de cerebro humano –sólo un pequeño trozo de cerebro humano– sigue siendo miles de terabytes”.

El último mapa publicado en Science contiene detalles nunca antes vistos sobre la estructura del cerebro, incluido un raro pero poderoso conjunto de axones conectados por hasta 50 sinapsis. El equipo también notó rarezas en el tejido, como una pequeña cantidad de axones que forman grandes verticilos. Dado que su muestra fue tomada de un paciente epiléptico, no saben si estas formaciones inusuales son patológicas o simplemente raras.

El campo de la conectividad

El campo de Lichtman es la «conectómica», que, de forma análoga a la genómica, busca crear catálogos completos de la estructura del cerebro, hasta las células individuales y el cableado. Estos mapas completos abrirían el camino a nuevos conocimientos sobre las funciones y enfermedades del cerebro, sobre las que los científicos todavía saben muy poco.

Los algoritmos de inteligencia artificial de última generación de Google permiten la reconstrucción y el mapeo del tejido cerebral en tres dimensiones. El equipo también desarrolló un conjunto de herramientas disponibles públicamente que los investigadores pueden utilizar para examinar y anotar el conectoma.

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Direcciones futuras

«Dada la enorme inversión que se hizo en este proyecto, era importante presentar los resultados de una manera que ahora todos puedan beneficiarse de ellos», dijo Viren Jain, colaborador de Google Research.

Luego, el equipo abordará la formación del hipocampo del ratón, importante para la neurociencia debido a su papel en la memoria y las enfermedades neurológicas.

Referencia: “Un fragmento de petavoxel de la corteza cerebral humana reconstruido en la nanoescala resolución » por Alexander Shapson-Coe, Michał Januszewski, Daniel R. Berger, Art Pope, Yuelong Wu, Tim Blakely, Richard L. Schalek, Peter H. Li, Shuohong Wang, Jeremy Maitin-Shepard, Neha Karlupia, Sven Dorkenwald, Evelina Sjostedt, Laramie Leavitt, Dongil Lee, Jakob Troidl, Forrest Collman, Luke Bailey, Angerica Fitzmaurice, Rohin Kar, Benjamin Field, Hank Wu, Julian Wagner-Carena, David Aley, Joanna Lau, Zudi Lin, Donglai Wei, Hanspeter Pfister, Adi Peleg, Viren Jain y Jeff W. Lichtman, 10 de mayo de 2024, Ciencia.
DOI: 10.1126/ciencia.adk4858

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