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¿Cómo habilito los científicos fotográficos en América Latina?

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Marcela Díaz prepara una muestra mientras está sentado al lado del microscopio y la pantalla de la computadora

Como directora del examen microscópico de la unidad de imagen biológica avanzada en Uruguay, Marcela Díaz logró desarrollar sus emociones gemelas para la enseñanza y el microscopio.Crédito: Sabrina es ciudadana

Desde su fundación en 2021, la filmación de Labi se ha desarrollado significativamente en toda la región. Con 545 miembros de 31 países, LABI tiene como objetivo mejorar el desarrollo de esta disciplina en América del Sur y Central. Uno de los principales contribuyentes a este progreso es la UBA, que se fundó en Uruguay en 2020 con el apoyo de la iniciativa Chan Zuckerg (CZI).

Aunque Uruguay tiene solo una comunidad de investigación modesta, los 2.241 científicos doctorales representan el 0.06 % de su población de 3,4 millones de personas, un líder vital ha aparecido en la región. UBA atiende a aproximadamente 140 investigadores anualmente y proporciona acceso sin restricciones a las técnicas y experiencias modernas de microscopio visual.

Cuando el biólogo pasa al papel del mundo de la fotografía, no estaba a un camino profesional lejos de los escritos. Comencé durante los estudios de maestría en neurociencia, mientras trabajaba simultáneamente en el centro de examen microscópico y estudiaba la fisiología humana en la Facultad de Medicina. Estos experimentos me ayudaron a descubrir mi doble enseñanza y microscópico, aunque tomó tiempo aprender a combinar estos intereses.

Hoy, ejecuto un microscopio en UBA. Este papel requiere un Una variedad de habilidades establecidasIncluye habilidades sociales, gestión financiera, coordinación y coordinación de equipos, enseñando la capacitación de investigadores de ciencias de los activos en el uso de la microscopía y las experiencias de diseño, no mencionar el conocimiento profundo de las tecnologías microscópicas avanzadas.

Este puesto ha proporcionado el entorno de apoyo que necesito para formar mi carrera. Revelando cooperación con colegas en toda América Latina sobre la demanda de fotografía vital de capacitación y capacitación en la región. Muchos desafíos continúan, incluida la necesidad de capacitación microscópica accesible; Falta de entrenadores experimentados; El tiempo limitado y los recursos disponibles para desarrollar materiales educativos personalizados.

Bajo la dirección de Morshdi – Lionel Malakreda (presidente de UBA) y Clair Brown (director de la Fundación Biomédica Avanzada de la Universidad McGill en Montreal, Canadá), se ha desarrollado un plan estratégico para mudarse del alumno al entrenador, y esto se logra dentro de un año.

Si está considerando una profesión como científico fotográfico que dirige una instalación y se enfoca en la capacitación en microscopio, así es como lo hizo.

un ejercicio

Convertirse en Fotografía Requiere un esfuerzo preventivo, la combinación de cursos de capacitación relevantes, experiencia multidisciplinaria y sombreado de trabajo en instalaciones microscópicas aplicables. El apoyo financiero de redes biomédicas como la imagen biológica global (GBI), LABI y CZI facilita estas actividades. A través de este apoyo, tuve la oportunidad de participar en muchos programas de capacitación, incluidos Conceptos básicos de la microscopía, entrenamiento de entrenamiento (MLMC-TTT)Que fue desarrollado por Claire Brown. Este programa transformador está diseñado para crear un doble efecto a través de la preparación de entrenadores que a su vez capacitan a más usuarios, expandiendo así el conocimiento microscópico de manera eficiente.

Tales programas fueron útiles para dar forma a la carrera de mi carrera. No solo profundizó mi comprensión de mi papel en UBA, sino que también fortaleció mi intención de abordar la falta de entrenadores experimentados en América Latina capaz de enseñar habilidades especializadas de microscopio.

Bandera

En 2024, con el aliento y el apoyo de Murshidi, se desarrolló un nuevo curso de capacitación sobre los conceptos básicos del microscopio visual. Fue lanzado en abril de 2024, La ruta básica en el microscopio visual (CFMO) está especialmente diseñado para la comunidad de microscopios en América Latina, y la piedra angular de la enseñanza del microscopio en Uruguay se convertirá. La respuesta fue abrumadora, ya que más de 100 aplicaciones de estudiantes y amantes de la microscopía en toda la región, destacando la demanda de esta capacitación. Al final, seleccionamos a 17 participantes, incluidos estudiantes de posgrado, estudiantes universitarios, investigadores después de doctorados, profesores universitarios y usuarios comunes de la UBA.

Para garantizar el éxito del curso, también dirigí a los miembros de UBA y los preparé para ayudar a enseñar el contenido del curso y liderar actividades prácticas. CFMO completa otras iniciativas de capacitación que mis colegas y yo hemos desarrollado en UBA, como el taller anual en microscopio avanzado y biología, que capacitó a cientos de científicos en toda América Latina.

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Los científicos han descubierto una nueva forma de magnético

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Se descubrió una nueva categoría de magnetismo, que se identificó como “magnética alternativa”, que probablemente abrirá nuevos desarrollos en materiales de alta entrega y dispositivos de memoria magnética. Este desarrollo, realizado por los investigadores que utilizan técnicas de fotografía avanzada, arroja luz sobre cómo el magnetismo alternativo cerró la brecha entre dos tipos específicos de magnético. Magnetismo. Esta penetración puede conducir a sistemas de almacenamiento de datos más rápidos y seguros, con un procesamiento de desafíos a largo plazo también Súper conductividad investigación.

Detalles del estudio

Según un Un estudio publicado en la naturalezaLa investigación fue dirigida por el profesor Peter Wadley de la Universidad de Nottingham. Los resultados indican que las sustancias magnéticas alternativas, a diferencia de los materiales magnéticos de hierro o antimagnéticos, se caracterizan por una determinación magnética que indica alternativamente en direcciones opuestas, pero con una ligera desviación. Esta estructura proporciona una mezcla de fortalezas de las especies magnéticas previamente conocidas, lo que permite una mayor flexibilidad, seguridad y funciones en el almacenamiento de la memoria.

Dr. Oliver Amin, investigador post -doctoral que participa en el estudio, Explicó a la ciencia en vivo Este tipo de magnético incluye las propiedades seguras de los imanes anti -hierro mientras se mantiene la facilidad de procesamiento de datos en los imanes de hierro. En contraste con los imanes de hierro, que están sujetos a superposición y anti -magnets, que son difíciles de manejar, los imanes alternativos muestran características únicas que abordan ambos desafíos.

La importancia de romper la simetría es lo opuesto al tiempo

Según el equipo de investigación, los materiales magnéticos alternativos tienen una propiedad rara llamada ruptura de la simetría inversa. Esto permite la presencia de ciertos comportamientos eléctricos que no podrían haberse logrado en el pasado. También permite un control preciso de las estructuras magnéticas internas. Usando emisión óptica Microscopio electrónicoEl equipo logró dibujar un mapa de campos magnéticos y procesamiento de materiales a través de técnicas de reciclaje térmico.

Aplicaciones futuras

Estos resultados pueden conducir al desarrollo de sistemas de memoria magnética avanzada y dispositivos electrónicos rotacionales, proporcionando una mayor velocidad y elasticidad. Además, el estudio indica que el magnetismo alternativo puede servir como un anillo perdido en una investigación de conductividad superior, lo que bloquea una brecha en los desafíos relacionados con la simetría. Este descubrimiento puede abrir la puerta a aplicaciones revolucionarias en el campo de la electrónica y la ciencia de los materiales.

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El descubrimiento de una evidencia de 1,95 millones de años sobre la actividad semiconductora humana en Rumania



La serie Tecno Camon 40 se informó sobre los sitios de acreditación del Comité Federal de Comunicaciones (FCC) y NBTC



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China abre barata a los científicos de inteligencia artificial

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Sitio web de Deepseek en la pantalla del iPhone.

La empresa china DeepSec presentó una versión del modelo de lenguaje grande el año pasado.Crédito: Koshiro K/Alamy

Un modelo de lenguaje grande se llama diseñador chino. Búsqueda profunda-R1 Entusiasma a los científicos como un competidor abierto y asequible de modelos “pensantes” como el O1 de Openai.

Estos modelos generan respuestas paso a paso, en un proceso similar al pensamiento humano. Esto los hace más aptos que los modelos de lenguaje anteriores para resolver problemas científicos y puede hacerlos Útil en la investigación. Las pruebas iniciales del R1, publicadas el 20 de enero, muestran que su rendimiento en algunas tareas de química, matemáticas y codificación está a la par del O1, que es Los investigadores quedaron cautivados cuando Openai lo lanzó en septiembre..

“Esto es salvaje y completamente inesperado”, escribió en X Elvis Saravia, investigador de IA y cofundador de la consultora de IA Dair.ai, con sede en el Reino Unido.

El R1 destaca por otra razón. Deepseek, la startup con sede en Hangzhou que diseñó el modelo, lo lanzó como un “peso abierto”, lo que significa que los investigadores pueden estudiar y desarrollar el algoritmo. Publicado bajo la licencia MIT, el modelo se puede reutilizar libremente, pero no se considera completamente abierto porque sus datos de entrenamiento no están disponibles.

“La apertura de Deepseek es absolutamente notable”, afirma Mario Kren, líder del Laboratorio de Científicos Artificiales del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Luz en Erlangen, Alemania. En comparación, el O1 y otros modelos diseñados por Openai en San Francisco, California, Incluyendo su último esfuerzo O3. “Básicamente cajas negras”, dice.

Deepseek no ha publicado el costo total del entrenamiento de R1, pero cobra a los usuarios lo que cuesta ejecutar O1. La compañía también ha creado versiones “destiladas” en miniatura de R1 para permitir a los investigadores con potencia informática limitada jugar con el modelo. “Una experiencia cuesta más de £300 con el O1, menos de $10 con el R1”, dice Krenn. “Esta es una gran diferencia que definitivamente desempeñará un papel en la adopción futura”.

Modelos de desafío

R1 es parte de Un gran avance en los modelos de lenguaje grande chino (LLMS). Deepseek, una startup de fondos de cobertura, surgió de una relativa oscuridad el mes pasado cuando lanzó un chatbot llamado V3, que superó a sus principales rivales, a pesar de contar con un presupuesto reducido. Los expertos estiman que alquilar el hardware necesario para entrenar el modelo costó alrededor de 6 millones de dólares, en comparación con los 60 millones de dólares del LAMA 3.1 405B de Meta, que utilizó 11 veces más recursos informáticos.

Parte de los rumores en torno a Deepseek es que logró fabricar el R1 a pesar de los controles de exportación de Estados Unidos que limitan el acceso de las empresas chinas a los mejores chips de computadora diseñados para procesar inteligencia artificial. “El hecho de que provenga de China demuestra que ser eficiente con los recursos es más importante que calcular la escala”, dice François Chollet, investigador de Amnistía Internacional en Seattle, Washington.

El liderazgo de DeBisic sugiere que “el liderazgo percibido [the] en el “

Una cadena de pensamiento

LLMS se entrena con miles de millones de muestras de texto, cortándolas en partes de palabras llamadas “tokens” y aprendiendo patrones en los datos. Estas asociaciones permiten que el modelo prediga características posteriores de la oración. Pero los LLMS son vulnerables a inventar hechos, un Un fenómeno llamado “alucinaciones”y, a menudo, les cuesta pensar en los problemas.

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¿Con qué frecuencia ocurren descubrimientos científicos inesperados? Más a menudo de lo que piensas

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Sir Alexander Fleming trabajando en su laboratorio del Instituto Wright-Fleming en 1954.

Alexander Fleming observó que el molde perdido del sexo Penicillium Evite que crezcan bacterias en la placa de Petri.Crédito: Chris Ware/Características Keystone/Getty

La ciencia está llena de hallazgos fortuitos, como la observación casual de Alexander Fleming de que el moho mató las bacterias que estaba cultivando, lo que llevó al descubrimiento de los antibióticos. Ahora, un estudio ha puesto un número a la frecuencia con la que los resultados ocurren por casualidad.

Según el estudio de 2019, alrededor del 70% de la investigación biomédica implica resultados que no se esperaban de lo que los científicos propusieron en sus solicitudes de financiación. Política de búsqueda1. Las subvenciones más cuantiosas produjeron resultados más fortuitos.

“La conclusión es que las 'cosas inesperadas' no son raras”, afirma Ohid Yacob, bioquímico y sociólogo de la Universidad de Sussex en Brighton, Reino Unido. “Este fenómeno es muy claro”. Jacob dirigió el trabajo como parte de un proyecto más amplio para comprender el papel que desempeña la investigación en el campo de la serendipia, del cual la sorpresa es sólo un aspecto.

La investigación lleva a los investigadores “más allá de la visión anecdótica del azar en la ciencia” y “por primera vez lo verifica a nivel cuantitativo y estadístico”, dice Telmo Bifani, filósofo de las ciencias biológicas de la Universidad de Padua en Italia.

Análisis de subvenciones

Yacoub y sus colegas estudiaron más de 1,2 millones de publicaciones derivadas de más de 90.000 subvenciones en ciencias biomédicas otorgadas por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. entre 2008 y 2016.

El equipo entrenó un algoritmo de aprendizaje automático para analizar el texto de artículos de investigación y clasificar la investigación según categorías científicas establecidas por los Institutos Nacionales de Salud, como “dolor crónico” o “cambio climático”. Los investigadores compararon los resultados con las categorías enumeradas en los objetivos y expectativas de la propuesta de subvención.

Alrededor del 70% de las publicaciones biomédicas incluían texto en al menos una categoría que no se mencionaba en la subvención, la medida de “sorpresa” de los autores. Después de excluir términos estrechamente relacionados (por ejemplo, enfermedad hepática y cáncer de hígado), el equipo descubrió que el 58% de los artículos tenían resultados inesperados. En promedio, alrededor de un tercio de las categorías asignadas a una búsqueda determinada se consideraron inesperadas.

Las publicaciones de subvenciones más importantes tenían más probabilidades de contener sorpresas, al igual que los estudios publicados más tiempo después de que se concediera la subvención, dice Yacoub.

Dos tipos de subvenciones para investigación aplicada (aquellas con categorías relacionadas con la investigación clínica o de enfermedades) produjeron menos resultados inesperados que las dirigidas a la ciencia básica.

Pero hay un tipo de beca aplicada que rompe esta tendencia. La investigación resultante de las solicitudes de solicitudes (RFA) de los NIH, en las que los financiadores especifican objetivos específicos, tuvo más probabilidades de producir resultados inesperados que las iniciadas por los investigadores, aunque el efecto fue pequeño.

El estudio ofrece una sugerencia clave para la política de investigación, dice Bifani: “Está bien financiar tanto la investigación básica como la investigación aplicada, siempre que ambas estén abiertas a resultados inesperados y no eliminen anomalías precipitadamente”. Se podría suponer que las finanzas orientadas a objetivos tratarían los hallazgos fortuitos “como ruido molesto, pero esta investigación demuestra que no es así”, afirma.

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Cómo acoger a científicos ucranianos proporciona un modelo para apoyar a otros científicos en situación de riesgo

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Amani Ahmed con sus hijos

Amani Ahmed, quien se estableció en Edimburgo, Reino Unido, dice que sus hijos todavía entran en pánico cuando escuchan el sonido de los fuegos artificiales, porque les recuerda los bombardeos en su tierra natal, Gaza.Crédito: Salah Ahmed

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el gobierno del Reino Unido ha gastado casi 13 millones de libras esterlinas (16 millones de dólares estadounidenses) en becas para apoyar a unos 180 académicos ucranianos en universidades del Reino Unido.

Estas becas se organizan con la ayuda del Consejo de Académicos en Riesgo (CARA), una ONG de Londres que apoya a académicos que enfrentan amenazas o peligros, y la Academia Británica, la academia nacional de ciencias sociales y humanidades del país.

Entre ellos, colocaron ingenieros, investigadores médicos, científicos y científicos sociales en laboratorios de todo el país.

A raíz de las guerras en los territorios palestinos (antes de que se anunciara el alto el fuego entre Israel y Hamás la semana pasada), el Líbano (antes de que el alto el fuego entre Israel y Hezbollah entre en vigor en noviembre de 2024) y Sudán, CARA está recibiendo ahora más solicitudes. para obtener ayuda de investigadores del Medio Oriente. De los de Ucrania.

Antes de que se anunciara el alto el fuego la semana pasada, la organización estaba procesando unas 130 solicitudes sólo de los territorios palestinos. “Este es el nivel más alto de cualquier nacionalidad este año”, dice Zaid Al-Bayati, subdirector y director del programa de becas de CARA.

Alojar a académicos ucranianos ha demostrado ser una experiencia de aprendizaje invaluable, lo que hace que las universidades del Reino Unido y CARA estén aún más dispuestas a brindar refugio a académicos necesitados.

choque

La familia de Amani Ahmed es sólo un ejemplo del tipo de familia que CARA apoya ahora.

Ahmed es originaria de Gaza y se mudó al Reino Unido en 2022 para realizar un doctorado en Estudios de Gestión en la Universidad de Edimburgo, dejando atrás a su marido y sus tres hijos.

Regresó a la capital escocesa después de una visita familiar pocos días antes de que Hamás lanzara ataques contra un festival de música israelí en octubre de 2023, lo que provocó una invasión de Gaza. CARA la ayudó a reunirse con su familia en Edimburgo en abril de 2024.

Ahmed dice que los meses de separación fueron insoportables. “Pensé que sería mejor regresar a Gaza y estar con los niños, pero las fronteras están cerradas”, dice. “A menudo la señal de Internet fallaba, pero revisaba mi teléfono móvil cada hora durante la noche con la esperanza de escuchar algo de ellos”.

Su marido y sus hijos finalmente lograron cruzar a Egipto, donde se reunieron todos antes de viajar juntos al Reino Unido. Al mes siguiente nació su cuarto hijo.

Vivir en una ciudad segura y tranquila es un gran alivio para la familia de Ahmed. Pero todavía sienten las consecuencias de la guerra.

“Una de mis hijas soñaba con estudiar medicina y siempre fue la mejor de su clase. “Pero desde que se mudó a un nuevo país y a una nueva escuela, no ha alcanzado el mismo nivel académico, por lo que este es otro shock de la guerra”, dice Ahmed. “Mis hijos todavía entran en pánico cuando escuchan los fuegos artificiales; aunque su objetivo es traerles alegría, lo único que mis hijos pueden pensar es en el sonido de los bombardeos desde Gaza”.

Zaid Al-Bayati frente al Crepe Café de la Universidad de Sheffield

Zaid Al-Bayati es subdirector y director del programa de becas de CARA, que apoya a académicos que enfrentan amenazas o riesgos.Fuente: Zaid Al-Bayati

Alojamiento

Al-Bayati dice que las lecciones aprendidas al ayudar a los científicos ucranianos podrían ayudar a la organización a apoyar a científicos como Ahmed y su familia. Pero hacerlo requiere recursos y mecanismos para traerlos al Reino Unido y asegurarse de que las universidades sepan en qué se están inscribiendo.

Cuando CARA designa a un investigador para una universidad anfitriona, se asegura de que las responsabilidades académicas sean claras. “Compartimos pautas de hospedaje que establecen expectativas”, dice Al Bayati. “Además de los mentores académicos, deberían tener un mentor no académico para brindar apoyo pastoral en asuntos prácticos”.

El aspecto no académico de las cosas, como encontrar una escuela para los niños o un trabajo para su cónyuge, es a menudo el desafío más difícil al que se enfrenta un recién llegado. “La parte más difícil fue encontrar un apartamento para alquilar”, recuerda Valery Khokhlov, meteorólogo y climatólogo que fue nombrado miembro de la Universidad de Stirling después de abandonar Odessa, una ciudad en la costa ucraniana del Mar Negro, en 2022. Mientras estuvo en Stirling, vivió en una vivienda universitaria, porque era difícil encontrar un hogar más sostenible.

“La demanda de vivienda es muy alta, y si eres propietario y eliges entre un inquilino con historial crediticio o alguien que llegó hace dos semanas a una vivienda temporal, es fácil saber a quién elegir”, Al-Bayati explica.

El desafío de encontrar un nuevo hogar para alguien que huye de la guerra llega inmediatamente después de lo que puede ser el viaje más difícil de su vida. Para Tetiana Lunyova, una socióloga de Poltava, a sólo dos horas y media en auto desde la frontera de Ucrania con Rusia, eso implicó viajar con su hijo que entonces tenía 10 años hacia el oeste más de 1.000 kilómetros para llegar a la frontera con Hungría. “Fue un largo viaje desde Poltava hasta el oeste de Ucrania en un tren de evacuación y luego en un autobús más pequeño”, recuerda.

Tetyana Lunyova frente a un cartel de la Universidad de York

Tetyana Lunyova tuvo que recorrer más de 1.000 kilómetros a través de Ucrania para llegar a la frontera con Hungría, antes de continuar su viaje hacia el Reino Unido.Crédito: Mykhailo Lunyov

Durante todo el viaje, Lunyova estuvo preocupada por el temor de quedarse sin agua potable o perder a su hijo en algún momento. Trató de convencer a su hijo de que guardara su número de teléfono y le explicó que si estaban separados y él no podía comunicarse con ella, debería intentar comunicarse con alguien del mundo académico.

“No digo que todos me conozcan en mi campo, pero estoy publicada y pensé que podrían localizarme y encontrarme de esa manera”, dice. “Estaba tratando de decirle todo esto sin ponerlo demasiado nervioso”.

sospecha

Al-Bayati aconseja a las instituciones que deseen acoger a un académico que comiencen a buscar opciones de alojamiento adecuadas antes de que lleguen al país. Les anima a ponerse en contacto con posibles propietarios para discutir la situación, evaluar su apertura a la idea de alquilar a un inquilino que no tenga una larga trayectoria en el Reino Unido y también les confirma que la persona que viene tiene salario, finanzas y una trabajo.

Luniova recuerda la incertidumbre que sintió cuando llegó al Reino Unido en 2022. Fue nombrada miembro del departamento de educación de la Universidad de York después de buscar la ayuda de Paul Roberts (ahora jubilado, pero director del Centro para la Enseñanza del Inglés de la Universidad de York). ). Universidad), que cooperó con Luniova antes de la guerra.

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Los científicos encuentran una nueva especie “gigante”: es un manjar.

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Los isópodos blindados se arrastran por el fondo del mar y se alimentan de la carroña caída. Pueden crecer mucho.

De hecho, los científicos se refieren a las especies más grandes como “supergigantes”. Los biólogos han identificado una nueva especie de esta especie, Pathynomus vaderiSe llamó así por su parecido. guerra de las galaxiasDarth Vader, pero ten la seguridad de que éste mar profundo Los animales no son Sith malvados.

Crecen hasta un pie de largo, lo que los hace parecer increíbles criaturas de 14 patas. En los últimos años, parece haberse convertido en un manjar en Vietnam, donde se caza. circunferencia Buques pesqueros.

“Algunos llegan incluso a afirmar que es más sabroso que la langosta, el 'rey de los mariscos'”, señala un comunicado de prensa sobre el descubrimiento publicado por Pensoft Publishers, una editorial de literatura científica. “Algunos establecimientos y restaurantes incluso están anunciando rebajas. El comunicado agrega: “¡Estos insectos marinos están en varias plataformas de redes sociales, incluida la mejor manera de cocinarlos!”

fue una busqueda publicado En la revista Ciencia Llaves del zoológico. los cuatro Pathynomus vaderi Los especímenes descritos procedían de comerciantes de la región costera de Quy Nhon, en el centro-sur de Vietnam, y fueron capturados en el Mar de China Meridional.

Velocidad de la luz triturable

La nueva definición enfatiza la grandeza Biodiversidad oceánica – Muchas de las cuales sabemos poco o aún no hemos encontrado.

“Que una especie de este tamaño permanezca oculta durante tanto tiempo nos recuerda la cantidad de trabajo que aún tenemos que hacer para descubrir qué vive en las aguas del Sudeste Asiático”, señala el comunicado.

Uno de los autores del estudio, Nguyen Thanh Seu, tiene otro tipo de... "gigante" El isópodo en octubre de 2024.

Uno de los autores del estudio, Nguyen Thanh Seu, sostiene otra especie de isópodo “gigante” en octubre de 2024.
Crédito: Peter Ng

Dos miembros del Pathynomus Vadiri.

Dos miembros del Pathynomus Vadiri.
Crédito: Renée Ong

Organizaciones de investigación oceánica Ahora están documentando y cartografiando atentamente las profundidades del mar. Los científicos quieren arrojar luz, literal y figurativamente, sobre lo que hay ahí fuera.

Las implicaciones de este conocimiento son incalculables, especialmente para los buscadores de minerales de aguas profundas. Disposición para operar equipos industriales tipo tanque. En partes del fondo del mar. Por ejemplo, las expediciones de investigación han descubierto que la vida marina tiene un gran potencial para producir nuevas medicinas. “Una búsqueda sistemática de nuevos fármacos ha demostrado que los invertebrados marinos producen más antibióticos, sustancias anticancerígenas y antiinflamatorias que cualquier grupo de organismos terrestres”. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica toma nota.



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Los científicos han capturado una fotografía absolutamente impresionante de la galaxia de Andrómeda.

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el Galaxia de Andrómeda Es una enorme maravilla en nuestro cielo y alberga más que eso. 1 billón Las estrellas.

Ahora los astrónomos utilizan Telescopio espacial Hubble Capturar cientos de imágenes detalladas de nuestro vasto vecino galáctico, creando el fotomosaico más grande de la galaxia jamás creado. Se necesitaron más de 10 años para crearlo.

“Obtener imágenes de Andrómeda fue una tarea desalentadora porque la galaxia es un objetivo mucho más grande en el cielo que las galaxias que observa habitualmente el Hubble, que a menudo se encuentran a miles de millones de años luz de distancia”, dijo la NASA, que opera el Hubble con la Agencia Espacial Europea. El explicó. “El mosaico completo se realizó en el marco de dos programas del Hubble. En total, fueron necesarias más de 1.000 órbitas del Hubble, a lo largo de más de una década”.

Velocidad de la luz triturable

La foto de abajo muestra el mosaico completo. Debajo hay una selección de puntos de referencia interesantes dentro del mosaico, que están etiquetados de la A a la E:

  • R: Cúmulos de estrellas en la galaxia de Andrómeda, las estrellas en primer plano de nuestra galaxia Galaxia de la Vía LácteaDos galaxias de fondo se encuentran detrás de la galaxia de Andrómeda (que se muestra en naranja amarillento).

  • B: Una nube de estrellas brillantes en la galaxia de Andrómeda llamada NGC 206.

  • A: Región de formación estelar de Andrómeda con estrellas azules jóvenes.

  • D: Una galaxia satélite llamada M32. La Agencia Espacial Europea explica que es posible que se trate de la parte restante del núcleo de una galaxia que una vez chocó con la galaxia de Andrómeda.

  • E: Calles polvorientas en medio de una gran cantidad de estrellas, la galaxia de Andrómeda brilla intensamente.

El mosaico luminoso más grande jamás creado de la galaxia de Andrómeda.

El mosaico luminoso más grande jamás creado de la galaxia de Andrómeda.
Crédito de la imagen: NASA/ESA/B Williams (Universidad de Washington)

Detalles comentados de la galaxia expandida de Andrómeda.

Detalles comentados de la galaxia expandida de Andrómeda.
Crédito de la imagen: NASA/ESA/B Williams (Universidad de Washington)

La galaxia de Andrómeda se encuentra a unos 2,5 millones de años luz de distancia y está relativamente cerca de nosotros. espacio (Aunque sigue siendo una distancia enorme; un año luz equivale a unos 6 billones de millas). Esta proximidad cósmica nos permite comprender nuestra propia galaxia espiral, en la que ocupamos un lugar en uno de los brazos espirales.

“Sin Andrómeda como sustituto de las galaxias espirales del Universo en su conjunto, los astrónomos sabrían mucho menos sobre la estructura y evolución de nuestra Vía Láctea”. NASA Dijo. “Esto se debe a que somos una parte integral de la Vía Láctea. Es como tratar de entender el diseño de la ciudad de Nueva York estando en medio de Central Park”.

Nuestra galaxia, aunque no es pequeña, no es tan grande como la galaxia de Andrómeda. Albergamos entre 100 y 400 mil millones las estrellas. Pero un día, las dos galaxias podrían colisionar para formar una galaxia elíptica gigante con forma de huevo. Pero esta gran fusión no se producirá hasta dentro de miles de millones de años.



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¿Bluesky ha reemplazado a X para los científicos? Realizar una encuesta sobre la naturaleza

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El sitio web de Bluesky Social se muestra en la pantalla del portátil y Bluesky Social en la App Store se muestra en la pantalla del teléfono.

Bluesky tiene más de 27 millones de usuarios.Fotografía: Jakub Purzycki/Noor Photo vía Getty

La plataforma de redes sociales Bluesky se ha vuelto popular entre los investigadores a raíz de Grandes cambios En X, que antes se llamaba Twitter. Bluesky se siente como Twitter en sus inicios: un lugar donde muchos investigadores comparten su trabajo. En red e interactivo Con la audiencia.

naturaleza Los investigadores están interesados ​​en descubrir cómo los científicos utilizan Bluesky y si se ha convertido en su plataforma de redes sociales preferida. ¿Usas Bluesky? ¿Reemplazó a X? Queremos saber de usted.

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Cómo los reclutadores científicos y los solicitantes de empleo pueden estar en sintonía

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Primer plano de una persona entregando un currículum durante una feria profesional

Las ferias de empleo son canales de contratación formales, pero algunos reclutadores prefieren contratar a partir de sus redes profesionales.Crédito: Patrick T. Fallon/Bloomberg/Getty

Cada año, decenas de miles de personas en todo el mundo solicitan puestos de trabajo de investigación con títulos de posgrado y conocimientos especializados, sólo para que sus solicitudes cuidadosamente elaboradas desaparezcan en el vacío digital. Mientras tanto, los reclutadores informan que no pueden encontrar candidatos adecuados para los puestos vacantes. El año pasado, el 46% de casi 1.000 personas que respondieron a una encuesta entre gerentes de contratación de investigación del mundo académico y de la industria dijeron: naturalezaSu equipo de contratación dice que la falta de lo que consideran candidatos de “alto calibre” es su mayor preocupación (ver go.nature.com/3drcqnz).

Una de las principales razones de este desajuste es la percepción de que una persona con cualificación académica está plenamente cualificada para realizar trabajos de investigación. La realidad es que un doctorado o un primer puesto postdoctoral es, en la mayoría de los casos, equivalente a una calificación de nivel inicial, donde el titular necesita más asesoramiento, orientación, tutoría y experiencia antes de poder trabajar de forma independiente.

El cambio de prioridades generacionales también influye. Por ejemplo, la mayoría de los científicos que inician su carrera actualmente son millennials, nacidos entre principios de los años 1980 y mediados de los años 1990. A menudo tienen conocimientos digitales y traen consigo fuertes instintos de colaboración y el deseo de que su trabajo tenga un impacto social. También tienden a valorar el equilibrio entre la vida personal y laboral y la flexibilidad profesional, que no siempre se alinean con las prioridades de los científicos a los que entrevistan para puestos de trabajo.

Mientras tanto, los empleadores están respondiendo a naturalezaUna encuesta informó que los candidatos a menudo carecen de pensamiento creativo, habilidades de comunicación y resolución de problemas, y cualidades como perseverancia, pasión y perseverancia. Sin embargo, existe poca formación estructurada para quienes buscan empleo sobre cómo hacer esto. Aprender o mostrar evidencia de estas características..

Abordar estos desafíos requiere un enfoque multifacético. Pero tres intervenciones pueden marcar la diferencia.

Ampliar los servicios de desarrollo profesional

como naturaleza Se ha argumentado antesLas universidades y otras instituciones de formación en investigación pueden hacer más para ampliar el enfoque de la formación doctoral más allá del ámbito académico. Esto significa brindar asesoramiento y orientación sobre trayectorias profesionales y oportunidades de empleo que puedan estar disponibles para los investigadores en las empresas, el sector público y las ONG. Esto podría surgir, por ejemplo, a través de conversaciones de antiguos alumnos o ex empleados de la universidad que se han trasladado a otros sectores. Para aquellos que buscan desarrollar sus carreras en las universidades, las instituciones pueden aprender de otros empleadores en los sectores público o privado, implementando esquemas de observación laboral, por ejemplo, donde los estudiantes universitarios siguen a investigadores posdoctorales durante una semana.

Humanizar las plataformas

Las grandes plataformas en línea que conectan a los investigadores con empleadores potenciales deberán volverse menos automatizadas. Muchas veces, los candidatos envían una solicitud de empleo en respuesta a un anuncio y no reciben otra respuesta que un reconocimiento automático. Muchos reclutadores afirman que no brindarán comentarios a los solicitantes no seleccionados. Esto es comprensible en el caso de puestos de trabajo que pueden recibir un gran número de solicitantes. Pero también es desmoralizante para quienes buscan empleo y da la impresión de ser un empleador desinteresado, no un lugar donde las personas más talentosas quieran ir a trabajar.

Algunos reclutas dijeron naturaleza Prefieren contratar a través de sus redes profesionales, en lugar de depender de grandes plataformas online. Esto tiene como objetivo en parte eliminar las aplicaciones de cortar y pegar, o aquellas que parecen haber sido creadas con herramientas de inteligencia artificial. Esto demuestra la continua importancia de la creación de redes en el desarrollo profesional y significa que quienes ingresan a la fuerza laboral deben recibir capacitación sobre cómo construir redes.

Incorporar formación estructurada

Los empleadores deberían considerar los beneficios de la formación estructurada para los investigadores que inician su carrera, como medio para mejorar el pensamiento crítico y las habilidades analíticas. Esto se puede hacer reproduciendo los planes de formación que suelen utilizar las grandes empresas farmacéuticas, tecnológicas, de consultoría, financieras y jurídicas. A menudo incluyen rotaciones para que los nuevos empleados puedan experimentar el trabajo en diferentes departamentos durante períodos cortos. Estos planes no tienen por qué costar mucho dinero, lo que constituye una preocupación legítima para las pequeñas y medianas empresas. También existen otros modelos, como la formación de corta duración.

En general, las universidades y otros organismos de formación deben aceptar que necesitan trabajar más duro para comprender los desafíos que enfrentan los solicitantes de empleo en ciencias y tener como misión proporcionar a los estudiantes y aprendices las habilidades necesarias para tener éxito en el mercado laboral actual. Los riesgos aquí no están relacionados sólo con profesiones individuales. No preparar adecuadamente a los investigadores para el éxito profesional no sólo desperdicia el potencial de los investigadores, sino también la inversión de la sociedad en formación científica.

El camino a seguir requiere que quienes buscan empleo y los reclutadores se comprendan mejor. Los candidatos se beneficiarán al saber por qué los reclutadores no están satisfechos con el nivel de los solicitantes. Por su parte, las instituciones deben verse a sí mismas como arquitectas de las carreras científicas. Esto significa reconocer que la preparación profesional no distrae de la excelencia en la investigación, sino que es un componente esencial de la misma.

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Los asombrosos científicos que murieron de hambre para proteger las plantas durante la Segunda Guerra Mundial

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El jardín prohibido: los botánicos en el Leningrado sitiado y su elección imposible Simón Parkin Escribano (2024)

Después del relato de Simon Parkin sobre el asedio de Leningrado y el destino del primer banco de semillas adecuado del mundo, y después de la posdata, la conclusión y los agradecimientos, hay nueve páginas que, para las personas que conocen la historia, valen el resto del libro combinado. .

Es una lista de empleados, meticulosamente compilada a partir de registros institucionales y otras fuentes, para lo que Parkin llama simplemente el Instituto de Plantas. En términos más completos, se llamó entonces Oficina de Botánica Aplicada y Mejoramiento Vegetal, que en 1992 se convirtió en el Instituto Vsesoyuzhny Rastnevodstva en San Petersburgo, Rusia. El instituto fue fundado en el siglo XIX por el horticultor y botánico alemán Eduard August von Riegel, y fue ampliado considerablemente por el agrónomo ruso-soviético Nikolai Vavilov.

El menú no facilita la lectura.

Hambre, hambre, hambre, murieron en el frente… Entre el 8 de septiembre de 1941 y el 27 de enero de 1944, mientras las fuerzas alemanas rodeaban la ciudad, los empleados del Instituto se sacrificaron, uno a uno, para proteger al grupo que constituía su totalidad. razón de ser. El objetivo era salvar algún día a la humanidad del hambre.

Asedio de Leningrado. Tropas alemanas en las afueras de Leningrado en septiembre de 1941.

Soldados alemanes en las afueras de la sitiada Leningrado en 1941.Crédito de la imagen: IanDagnall Computing/Alamy

Mientras los dos millones de artefactos del Museo de Arte Hermitage en Leningrado eran retirados por razones de seguridad, el Instituto Botánico enfrentaba problemas de diferente magnitud. Sus 2.500 especies, que comprenden cientos de miles de semillas, raíces y tubérculos, estaban sobreviviendo y necesitaban mantenerse a uno o dos grados por encima del punto de congelación. Muchos de ellos, unos 380.000 ejemplares de patatas, centeno y otros cultivos, no sobrevivirán a menos que se siembren anualmente. Esto ocurrió en una ciudad que era bombardeada hasta 18 horas al día y donde la temperatura podía bajar -y así fue en febrero de 1942- a unos -40 grados centígrados.

Después de la desaparición de Vavilov (fue arrestado y encarcelado en secreto), Johan Eschfeld, director del instituto, fue evacuado a la ciudad de Krasnovimsk en los Montes Urales. Iba a seguir un tren que contenía gran parte de la colección, pero nunca llegó. Finalmente, Eschfeld llegó al instituto y rogó a su personal que se comiera al grupo y se salvara. Pero ya habían perdido a su grupo por inanición una vez antes, durante el horrible invierno de 1921-1922. No lo volverán a hacer.

Enero y febrero de 1942 fueron los peores meses. En el oscuro y helado edificio del instituto, los trabajadores preparaban semillas para su conservación. Dividieron el grupo en partes duplicadas, mientras las bombas explotaban a su alrededor.

Los alemanes nunca lograron invadir Leningrado. Pero los ratones sí. Ese primer invierno, el edificio fue invadido por hordas de insectos. Ningún intento de proteger la colección ha resultado a prueba de ratas: incluso han logrado entrar en cajas metálicas ventiladas para devorar las semillas. Sin embargo, de los 250.000 objetos de la colección del instituto, sólo 40.000 fueron consumidos por los insectos o no germinaron después de la guerra.

Un dibujo manual de una planta de papa que indica la planta, la hoja y el fruto.

El instituto tenía muchas variedades de patatas.Crédito: Diagostini/Getty

De alguna manera, el banco de semillas ha sobrevivido. El agrónomo y estalinista Trofim Lysenko, implacable oponente de Vavilov, sostuvo que toda la empresa estaba en problemas y hasta mediados de los años 1960 se permitió que la colección se deteriorara.

Las contribuciones del extranjero ayudaron a sostener el instituto después de la guerra. Por ejemplo, en 1958 y los años siguientes, el instituto adquirió patatas y otras semillas de la Universidad de Tucumán en Argentina, gracias a un encuentro casual entre el director del instituto, Piotr Zhukovsky, y el recolector de plantas alemán, Heinz Brucher. Pero en la década de 1990, se supo que durante la guerra Brucher había sido oficial del grupo paramilitar nazi SS, al mando de una unidad de comando especial encargada de asaltar estaciones experimentales agrícolas soviéticas. Así pues, Brucher no donaba patatas valiosas, sino que las devolvía.

Las fortunas de la guerra

Jardín prohibido en Leningrado Es un relato reflexivo y profundamente triste de la generosidad y el sacrificio humanos. El instituto jugó un papel importante en la alimentación del mundo de la posguerra. Allí se han cultivado muchas líneas de trigo de alto rendimiento y resistentes a las enfermedades y de patatas resistentes a las plagas. Si al libro le falta algo es precisamente donde el propio Parkin lo identifica. En esta ciudad en ruinas, entre los cadáveres de los muertos, las personas hambrientas y congeladas (en algunos casos horribles, medio devoradas) constituyen testigos corruptos de su condición. El autor sólo tenía fragmentos para continuar.

Foto oficial del expediente de investigación con el prisionero Nikolai Vavilov. Fotografías laterales y frontales.

Nikolai Vavilov, cuya sentencia de muerte inicial fue posteriormente reducida a 20 años de prisión, murió de hambre en el invierno de 1943.Crédito: Comisariado del Interior del Pueblo (NKVD)

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