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miércoles, 25 de diciembre de 2024

Premios Nobel de Física 2024

 

Los ganadores del Premio Nobel de Física 2024 son John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton por sus "descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales

Juan Hopfield.

 

Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

                                                 
                                           

Geoffrey Hinton (1861-1943) es un escritor y escritor estadounidense.

 

Ill. 



 

Los ganadores del Premio Nobel de Física 2024 son John J. Hopfield y Geoffrey E. Hinton por sus "descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales". 1    

En resumen, se les reconoce por sentar las bases de la inteligencia artificial moderna.

Aquí te doy más detalles sobre su trabajo y la importancia de este premio:

  • John J. Hopfield: Físico de la Universidad de Princeton, es conocido por la creación de las "redes de Hopfield" en la década de 1980. Estas redes neuronales artificiales fueron de las primeras en demostrar la capacidad de las máquinas para "aprender" y reconocer patrones, imitando ciertos aspectos del funcionamiento del cerebro humano.
  • Geoffrey E. Hinton: Científico de la computación de la Universidad de Toronto, ha realizado importantes contribuciones al desarrollo del "aprendizaje profundo" (deep learning), una técnica clave dentro de la inteligencia artificial que utiliza redes neuronales con múltiples capas para analizar datos complejos.

¿Por qué es importante este premio?

El trabajo de Hopfield y Hinton ha sido crucial para el desarrollo de la inteligencia artificial que vemos hoy en día, presente en una gran cantidad de aplicaciones:

  • Reconocimiento de voz e imágenes: Desde los asistentes virtuales hasta los sistemas de seguridad.
  • Traducción automática: Permitiendo la comunicación entre personas que hablan diferentes idiomas.
  • Medicina: Ayudando en el diagnóstico de enfermedades y el desarrollo de nuevos tratamientos.
  • Vehículos autónomos: Haciendo posible la conducción sin necesidad de un conductor humano.

jueves, 12 de diciembre de 2019

Premios Nobel,2019

NOBEL DE MEDICINA 2019 ­ LA RELACIÓN DE LAS CÉLULAS CON EL OXÍGENO El Nobel de Medicina premió a tres científicos, William Kaelin, Gregg Semenza y Peter Ratcliffe, por revelar un proceso de adaptación esencial de la vida: la relación de las células con el oxígeno, lo que ha posibilitado nuevas estrategias para combatir la anemia y el cáncer. Contiene explicación sobre el avance científico y sobre los galardonados.   PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2019 EL FASCINANTE PRIMER HALLAZGO DE UN EXOPLANETA El Nobel de Física reconoció al canadiense-estadounidense James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz, por sus descubrimientos teóricos en cosmología física y el primer hallazgo de un planeta en órbita alrededor de una estrella similar al Sol fuera de nuestro sistema (exoplaneta).
NOBEL DE QUÍMICA 2019 ­ LOS PIONEROS DE UNA SOCIEDAD INALÁMBRICA John B. Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino fueron galardonados con el premio Nobel de Química por su aporte al desarrollo de la batería de iones de litio, usada en teléfonos móviles, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos, y que sentó las bases de una sociedad "inalámbrica y libre de combustibles fósiles". Contiene datos del avance científico y de los premiados.

lunes, 14 de noviembre de 2016

The nobel prize in physiology or medicine

This year's Nobel Laureate discovered and elucidated mechanisms underlying autophagy, a fundamental process for degrading and recycling cellular components.  
The word autophagy originates from the Greek words auto-, meaning "self", and phagein, meaning "to eat". Thus,autophagy denotes "self eating". This concept emerged during the 1960's, when researchers first observed that the cell could destroy its own contents by enclosing it in membranes, forming sack-like vesicles that were transported to a recycling compartment, called the lysosome, for degradation. Difficulties in studying the phenomenon meant that little was known until, in a series of brilliant experiments in the early 1990's, Yoshinori Ohsumi used baker's yeast to identify genes essential for autophagy. He then went on to elucidate the underlying mechanisms for autophagy in yeast and showed that similar sophisticated machinery is used in our cells.
Ohsumi's discoveries led to a new paradigm in our understanding of how the cell recycles its content. His discoveries opened the path to understanding the fundamental importance of autophagy in many physiological processes, such as in the adaptation to starvation or response to infection. Mutations in autophagy genes can cause disease, and the autophagic process is involved in several conditions including cancer and neurological disease.

Degradation – a central function in all living cells

In the mid 1950's scientists observed a new specialized cellular compartment, called an organelle, containing enzymes that digest proteins, carbohydrates and lipids. This specialized compartment is referred to as a "lysosome" and functions as a workstation for degradation of cellular constituents. The Belgian scientist Christian de Duve was awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1974 for the discovery of the lysosome. New observations during the 1960's showed that large amounts of cellular content, and even whole organelles, could sometimes be found inside lysosomes. The cell therefore appeared to have a strategy for delivering large cargo to the lysosome. Further biochemical and microscopic analysis revealed a new type of vesicle transporting cellular cargo to the lysosome for degradation (Figure 1). Christian de Duve, the scientist behind the discovery of the lysosome, coined the term autophagy, "self-eating", to describe this process. The new vesicles were named autophagosomes.
Autophagosome.
During the 1970's and 1980's researchers focused on elucidating another system used to degrade proteins, namely the "proteasome". Within this research field Aaron Ciechanover, Avram Hershko and Irwin Rose were awarded the 2004 Nobel Prize in Chemistry for "the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation". The proteasome efficiently degrades proteins one-by-one, but this mechanism did not explain how the cell got rid of larger protein complexes and worn-out organelles. Could the process of autophagy be the answer and, if so, what were the mechanisms?

A groundbreaking experiment

Yoshinori Ohsumi had been active in various research areas, but upon starting his own lab in 1988, he focused his efforts on protein degradation in the vacuole, an organelle that corresponds to the lysosome in human cells. Yeast cells are relatively easy to study and consequently they are often used as a model for human cells. They are particularly useful for the identification of genes that are important in complex cellular pathways. But Ohsumi faced a major challenge; yeast cells are small and their inner structures are not easily distinguished under the microscope and thus he was uncertain whether autophagy even existed in this organism. Ohsumi reasoned that if he could disrupt the degradation process in the vacuole while the process of autophagy was active, then autophagosomes should accumulate within the vacuole and become visible under the microscope. He therefore cultured mutated yeast lacking vacuolar degradation enzymes and simultaneously stimulated autophagy by starving the cells. The results were striking! Within hours, the vacuoles were filled with small vesicles that had not been degraded (Figure 2). The vesicles were autophagosomes and Ohsumi's experiment proved that authophagy exists in yeast cells. But even more importantly, he now had a method to identify and characterize key genes involved this process. This was a major break-through and Ohsumi published the results in 1992.
Yeast.

Autophagy genes are discovered

Ohsumi now took advantage of his engineered yeast strains in which autophagosomes accumulated during starvation. This accumulation should not occur if genes important for autophagy were inactivated. Ohsumi exposed the yeast cells to a chemical that randomly introduced mutations in many genes, and then he induced autophagy. His strategy worked! Within a year of his discovery of autophagy in yeast, Ohsumi had identified the first genes essential for autophagy. In his subsequent series of elegant studies, the proteins encoded by these genes were functionally characterized. The results showed that autophagy is controlled by a cascade of proteins and protein complexes, each regulating a distinct stage of autophagosome initiation and formation (Figure 3).
Stages of autophagosome formation

Autophagy – an essential mechanism in our cells

After the identification of the machinery for autophagy in yeast, a key question remained. Was there a corresponding mechanism to control this process in other organisms? Soon it became clear that virtually identical mechanisms operate in our own cells. The research tools required to investigate the importance of autophagy in humans were now available.
Thanks to Ohsumi and others following in his footsteps, we now know that autophagy controls important physiological functions where cellular components need to be degraded and recycled. Autophagy can rapidly provide fuel for energy and building blocks for renewal of cellular components, and is therefore essential for the cellular response to starvation and other types of stress. After infection, autophagy can eliminate invading intracellular bacteria and viruses. Autophagy contributes to embryo development and cell differentiation. Cells also use autophagy to eliminate damaged proteins and organelles, a quality control mechanism that is critical for counteracting the negative consequences of aging.
Disrupted autophagy has been linked to Parkinson's disease, type 2 diabetes and other disorders that appear in the elderly. Mutations in autophagy genes can cause genetic disease. Disturbances in the autophagic machinery have also been linked to cancer. Intense research is now ongoing to develop drugs that can target autophagy in various diseases.
Autophagy has been known for over 50 years but its fundamental importance in physiology and medicine was only recognized after Yoshinori Ohsumi's paradigm-shifting research in the 1990's. For his discoveries, he is awarded this year's Nobel Prize in physiology or medicine.

Key publications

Takeshige, K., Baba, M., Tsuboi, S., Noda, T. and Ohsumi, Y. (1992). Autophagy in yeast demonstrated with proteinase-deficient mutants and conditions for its induction. Journal of Cell Biology 119, 301-311
Tsukada, M. and Ohsumi, Y. (1993). Isolation and characterization of autophagy-defective mutants of Saccharomyces cervisiae. FEBS Letters 333, 169-174
Mizushima, N., Noda, T., Yoshimori, T., Tanaka, Y., Ishii, T., George, M.D., Klionsky, D.J., Ohsumi, M. and Ohsumi, Y. (1998). A protein conjugation system essential for autophagy. Nature 395, 395-398
Ichimura, Y., Kirisako T., Takao, T., Satomi, Y., Shimonishi, Y., Ishihara, N., Mizushima, N., Tanida, I., Kominami, E., Ohsumi, M., Noda, T. and Ohsumi, Y. (2000). A ubiquitin-like system mediates protein lipidation. Nature, 408, 488-492

Yoshinori Ohsumi was born 1945 in Fukuoka, Japan. He received a Ph.D. from University of Tokyo in 1974. After spending three years at Rockefeller University, New York, USA, he returned to the University of Tokyo where he established his research group in 1988. He is since 2009

sábado, 26 de octubre de 2013

Premio Nobel de Medicina 2013,

La investigación sobre este importante sistema para la vida fue de gran valor para el comité del Premio Nobel en Estocolmo. Y por esta razón, le fue otorgado este año la distinción en Medicina y Fisiología. Tres investigadores pueden alegrarse: los estadounidenses James Rothman de la Universidad de Yale en New Haven y Randy Schekman de la Universidad de California en Berkeley, así como también el alemán Thomas Südhof. Con fundamento, dice Ann Wehman: “Los tres son realmente los 'big players' en este campo de la ciencia.”
Thomas Südhof es originario de Gotinga dónde estudió medicina y además hizo un doctorado en química biofísica. Ya con 27 años recibió el titulo de doctor en Medicina. Posteriormente emigró a los Estados Unidos dónde actualmente realiza investigaciones en la californiana Universidad de Standford.
“Es un científico que trabaja arduamente”, dice Susanne Schoch McGovern de la Universidad Clínica de Bonn, quién trabajó 5 años con Südhof en los Estados Unidos. “Tiene una excelente memoria y está generando permanentemente nuevas idea para impulsar su campo de investigación. Y él se da por completo a sus investigaciones.”
Schoch McGovern se imaginaba que algún día su antiguo jefe recibiría el Premio Nobel. Él, en cambio, pensaba poco en esta posibilidad. Y es que cuando el comité del Premio Nobel lo llamó para darle la noticia, el preguntó: “¿Me esta diciendo la verdad?”
Südhof ganó el Premio Nobel junto con sus colegas James Rothman y Randy Schekman.
Tan rápido como un rayo
Südhof enfocó su trabajo en la cuestión acerca de cómo las células nerviosas en el cerebro comunican unas con otras. Aquí juega el neurotransmisor un papel importante. Estas son sustancias químicas que son producidas y almacenadas por las células nerviosas. Las ''burbujas'' abarrotadas con neurotransmisoras están a disposición para poder ser vaciadas al producirse una señal eléctrica. Si las células nerviosas vierten neurotransmisores, entonces reacciona la célula vecina y esta vierte neurotransmisores del mismo modo. Así, en un efecto dominó, se multiplica la señal.
Con estos fundamentos bioquímicos esta basado nuestro cerebro. “Uno tiene que reflexionar solamente como trabaja nuestro cerebro”, dice Ann Wehman. “Todo esto pasa en milisegundos, es decir de forma muy rápida.” Südhof descubrió como las células regulan este proceso de una forma muy rápida para que nada falle.
El ejemplo del tétanos
 Las consecuencias, cuando este proceso en la célula esta destruida, las demuestra la enfermedad infecciosa del tétanos. En ella las bacterias liberan una sustancia tóxica proveniente de la herida. Esto impide que las células nerviosas puedan verter sus neurotransmisores y se refleja en calambres musculares. Y como la respiración muscular no obedece mas, el paciente se asfixia.
“La liberación de neurotransmisores es la forma principal como se comunican las células nerviosas”, dice Susanne Schoch McGovern. “Las alteraciones de esta comunicación – uno mas o uno menos – pueden desarrollar un fundamento para enfermedades neurológicas.”
Thomas Südhof provocó cambios genéticos en ratones, de tal forma que en ellos ya no funcione el sistema de transporte de células. Como consecuencia, los animales sufrían ataques epilépticos y adoptaban un comportamiento típico de los autistas o pacientes esquizofrénicos.
Como en el caso del conductor de bus que moviliza niños a la escuela, en el transporte de sustancias entre las células son muchas las fallas que pueden ocurrir.

jueves, 24 de octubre de 2013

Juego educativo¿Cuál es tu grupo sanguíneo?

The Blood Typing juego educativo y material de lectura relacionada se basa en el Premio Nobel 1930 de Fisiología o Medicina, el cual fue concedido por el descubrimiento de los grupos sanguíneos humanos en 1901. El objetivo de este juego educativo es aprender los conceptos básicos sobre los grupos sanguíneos humanos y el tipo de sangre, así como la comprensión de una de las razones por su importancia - para poder salvar vidas que realizan transfusiones de sangre seguras. Otro objetivo es el de ofrecer una experiencia de juego que es muy estimulante y divertido!


- ¿Cuáles son los diferentes grupos sanguíneos en los sistemas de grupos sanguíneos AB0 y Rh? 
- ¿Qué anticuerpos y los antígenos se producen en la sangre de diferentes tipos de sangre? 
- Determinación del grupo sanguíneo - ¿cómo encontrar a la que pertenece el tipo de sangre a alguien? 
- ¿Quién puede recibir sangre de los que en una transfusión de sangre? 
- ¿Qué pasa si alguien se da la sangre mal en una transfusión de sangre? 
Este juego educativo se trata de los grupos sanguíneos humanos, el tipo de sangre y transfusiones de sangre. Su reto es salvar a los pacientes que necesitan con urgencia de las transfusiones de sangre. Su trabajo es decidir qué tipo de sangre estos pacientes pertenecen con el fin de administrar transfusiones de sangre seguras. Al final será evaluado: si usted no cometer errores en todo lo que va a conseguir todo cinco de cinco gotas de sangre. 
Los experimentos con las transfusiones de sangre, la transferencia de sangre o sus componentes en el torrente sanguíneo de una persona, se han llevado a cabo durante cientos de años. Muchos pacientes han muerto y no fue sino hasta 1901, cuando el austriaco Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos humanos, que las transfusiones de sangre se hicieron más seguros. Mezcla de sangre de dos individuos puede conducir a formación de grumos de sangre o aglutinación. Los glóbulos rojos clumped pueden romper y causar reacciones tóxicas. Esto puede tener consecuencias fatales. Karl Landsteiner descubrió que la formación de grumos de sangre era una reacción inmunológica que se produce cuando el receptor de una transfusión de sangre tiene anticuerpos contra las células de la sangre de donantes.

Via http://www.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/

http://www.nobelprize.org/nobel_organizations/nobelmedia/channels/widget/bloodtyping.html

martes, 22 de octubre de 2013

Premio Nobel de Química 2013

Se ha concedido el Premio Nobel de Química en el año 2013 a Marin Karplus y Arieh Warsehl por «por el desarrollo de modelos a multiescala para complejos sistemas químicos»

Martin Karplus nació en 1930 en Viena, Austria, Michael Levitt en 1947 en Pretoria, Sudáfrica, y Arieh Warshel en 1940 en el kibutz Sde-Nahum de Israel. Los tres tienen nacionalidad estadounidense. El galardón está dotado con 8 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares/920.000 euros), que será repartido por igual entre los tres científicos. El acto de entrega de los galardones se llevará a cabo, como es habitual, el 10 de diciembre, en el aniversario de la muerte del creador del premio, Alfred Nobel.

 Martin KarplusMartin Karplus Michael Levitt.jpgMichael Levitt y AW TW PS.jpgArieh Warshel.
Mas información en:

domingo, 20 de octubre de 2013

Premio Nobel 2013. Física


François Englert y Peter Higgs recibirán este años,2013, el Premio Nobel de Física, por haber dicho que el bosón de Higgs existia. Este mismo año han recibido el premio Príncipe de Asturias. de Investigación científica yTécnica.

Su descubrimiento teórico contribuye a la comprensión del origen de la masa de partículas subatómicas, y recientemente fue confirmado a través del hallazgo de las partículas fundamentales por experimentos ATLAS y CMS en el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN.

Higgs, Peter (1929)3.jpgPeter Higgs  y Francois Englert.jpg François Englert 
Por :" «por el descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestra comprensión del origen de la masa de las partículas subatómicas, y que recientemente fue confirmado a través del descubrimiento de la partícula fundamental prevista, por los experimentos ATLAS y CMS en el gran colisionador de hadrones del CERN»
 Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ganadores_del_Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
Mas información en :

viernes, 2 de noviembre de 2012

Premios alternativos a los Nobel.

Desde 1991 existen unos premios no tan conocidos como los Nobel, que se dan a la investigaciones más absurdas.
Los Premios Ig Nobel son una parodia estadounidense del Premio Nobel y se entregan cada año a principios de octubre por los logros de diez grupos de científicos que "primero hacen reír a la gente, y luego le hacen pensar". Organizado por la revista de humor científico Annals of Improbable Research (AIR), que son presentadas por un grupo que incluye a auténticos Premios Nobel, en una ceremonia en el Sanders Theatre, de la Universidad de Harvard. Los premios pretenden celebrar lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de todos por la ciencia, la medicina, y la tecnología. via

Para este año son :

- Matemáticas: Nic Svenson y Piers Barnes, de la Organización de 
Investigación Científica de Australia, por calcular el número de disparos fotográficos que deben hacerse para asegurar que todos los que posan en un grupo aparezcan en la imagen con los ojos abiertos. 

- Ornitología: Ivan Schwab y Philip May, de la Universidad de California, por un estudio que explica por qué los pájaros carpinteros no sufren de dolores de cabeza. 

- Biología: Bart Knols, de la Universidad Wageningen de Agricultura en los Países Bajos, el Instituto Nacional de Investigación Médica de Tanzania, y el Organismo Internacional de Energía Atómica, por demostrar que el mosquito ’Anopheles gambiae’ que transmite la malaria, se siente atraído por el olor del queso tipo ’limburguer’ y el hedor de pies humanos. 

- Nutrición: Los científicos kuwaitíes Wasmia Al-Houty, y Faten 
Al-Mussalam, por un estudio que demuestra que los escarabajos del estiércol son comensales muy selectivos. 

- Paz: El científico galés, Howard Stapleton, que inventó un dispositivo "repelente de adolescentes" que hace un ruido molesto para los muchachos pero no es escuchado por los adultos. 

- Acústica: Lynn Halpern, Randolph Blake, y James Hillengran, de la Universidad Northwestern, de Chicago, que realizaron un experimento para determinar por qué el ruido que hacen las uñas sobre una pizarra es tan molesto al oído. 

- Medicina: Francis Fesmire, del Colegio de Medicina de la Universidad de Tennessee, y un equipo del Centro Médico de Haifa, Israel, que publicaron un estudio titulado: ’Terminación del hipo mediante un masaje. Via




http://www.improbable.com/ig/2012/

http://www.improbable.com/ig/ig-top.html

http://www.improb.com/

jueves, 1 de noviembre de 2012

Premio Nobel de Medicina 2012.

El científico británico John B. Gurdon y el japonés Shinya Yamanaka han ganado el premio Nobel de Medicina 2012 por sus investigaciones pioneras en clonación y células madre.














La Academia sueca señala "Sus hallazgos han revolucionado nuestro conocimiento sobre cómo se desarrollan las células y los organismos", ha señalado la organización en un comunicado.
"Este premio", continúa el texto, "reconoce a quienes descubrieron que las células maduras, especializadas, pueden reprogramarse para volver a ser células inmaduras, capaces de convertirse en todos los tejidos

Sir John B.Gurdon en su pagina we explica:" We are trying to find ways of obtaining embryo cells from the cells of an adult. The eventual aim is to provide replacement cells of all kinds starting from usually obtainable cells of an adult individual. For example, we would like to be able to find a way of obtaining spare heart or brain cells from skin or blood cells. The important point is that the replacement cells need to be from the same individual, to avoid problems of rejection and hence of the need for immunosuppression. We are trying to identify the molecules and mechanisms by which eggs can reverse the process of specialization, so as to derive embryo cells from adult skin cells. "

Shinya Yamanaka.Born: 1962, Osaka, Japan.Affiliation at the time of the award:Kyoto University, Kyoto, Japan, Gladstone Institutes, San Francisco, CA, USAPrize motivation: "for the discovery that mature cells can be reprogrammed to become pluripotent"

domingo, 28 de octubre de 2012

Premio Nobel de Química 2012.



Este año se ha concedido el premio Nobel de química a dos científicos de los Estados Unidos, llamados: Robert Lefkowitz y Brian Kobilka, por su trabajo sobre los receptores de las membranas celulares.







martes, 3 de enero de 2012

Juegos educativos variados.

Nobelprize.org sección 's educativos se compone de 46 producciones. De ellos, 29 son juegos interactivos de aprendizaje de distintos tipos y grados de dificultad. La mayoría de ellos también se incluye un "Leer más" sobre el tema.
Disfrute aprendiendo!

Literatura

Paz

Economía

domingo, 1 de enero de 2012

miércoles, 19 de octubre de 2011

Premios Nobel 2011.

Hoy se cumplen 20 años de la concesión a Camilo José Cela del Premio Nobel de literatura en 1989. Aquí os dejo algunos enlaces sobre su vida y obra.


Centro Virtual Cervantes
Instituto Cervantes
Fundacion Camilo José Cela
Wikipedia

Así aprovecho para dejaros aquí,gracias a la página de Profes.net ,una buena información sobre los Premios Nobel de este año 2011.