ENTREVISTA. FABIOLA LEÓN-VELARDE
Tras convertirse en la primera rectora de la Universidad Cayetano Heredia, fue incorporada a la Academia Nacional de Ciencias.
Por Bruno Ortiz Bisso
Desde muy pequeña la doctora Fabiola León-Velarde Servetto se sintió atraída por la ciencia. La principal influencia la tuvo de su padre, veterinario de profesión, quien además le facilitó el acceso a diversos libros de ciencias. Luego ingresó a la Universidad Peruana Cayetano Heredia y optó por biología. Después, encontró en el doctor Carlos Monge Cassinelli el mentor que la impulsó en el campo de la investigación científica. Realizó diversos trabajos ligados con el mal de montaña crónico o mal de Monge y se doctoró en fisiología.
Tras realizar diversos estudios complementarios en Estados Unidos, Alemania y Francia --donde incluso ejerció la docencia durante seis años-- regresó al Perú, a su alma máter, y fue durante cinco años vicerrectora de Investigación. Ha recibido diversos galardones y en mayo del 2008 se convirtió en la primera mujer rectora de esa universidad. Hace unas semanas fue incorporada a la Academia Nacional de Ciencias del Perú.
Si bien la doctora León-Velarde reconoce que hoy se habla más de la investigación y de la ciencia, considera que queda mucho por hacer para incentivar el trabajo de los científicos locales y evitar que prefieran irse del país.
Usted ha visto desde distintos puntos de vista, desde distintas instancias y desde diversos países la investigación científica. ¿Cree que ha cambiado en algo la situación en el país?
Hay un aspecto positivo porque ahora se habla más del tema y eso es importante, pero hay más esfuerzos en el papel y el investigador no siente realmente el cambio. Sigue sin tener recursos para investigar. Por primera vez el Perú se ha arriesgado con un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo para la ciencia y tecnología, pero es poco para los estándares que debiéramos tener. Argentina ya tiene como tres o cuatro de esos préstamos y pese a que ha sufrido las peores crisis no ha dejado de optar por un fondo para ciencia y tecnología. Hay organismos como el Concytec que manejan el mismo presupuesto desde hace varios años. Cuando lo saben en otros países no pueden creerlo.
¿Las autoridades no tienen confianza en invertir en investigación porque no tienen una devolución en el corto plazo?
Creo que hay algo de eso. Cada gobierno de turno quiere dejar logros concretos y puede pensar que si apuesta por la ciencia y la tecnología a lo mejor los resultados no se ven en estos cinco años, sino en los siguientes. Creo que cada vez se entiende más sobre la investigación, pero no se traduce en esfuerzos concretos.
¿Qué tan importante es vincular a la universidad con la empresa?
Es fundamental. En todos los países donde se ha tenido éxito el desarrollo a través de la ciencia y tecnología fue por la vinculación entre el Estado, la empresa y la universidad. Cuando se ofrece que la universidad puede solucionar algunos problemas de la empresa, esta se entusiasma. Pero deberían haber incentivos para que la empresa participe y evitar que los científicos se vayan del país.
¿Nuestra biodiversidad da mucho material para la investigación?
En el tema de nuestros productos naturales tenemos posibilidades enormes. Exportar dando valor agregado a nuestras frutas, hortalizas o tubérculos andinos. Sin embargo, nos tiene preocupados que las cosas se estén mezclando en el tema de los transgénicos.
¿En qué sentido?
Una cosa es que no debemos aceptar que nos traigan cuatro semillas transgénicas y llenar nuestra agricultura de pocas semillas de ese tipo hechas por grandes transnacionales. Eso nadie lo quiere. Pero no permitir que se hagan organismos genéticamente modificados, eso sí que sería una locura. Me parece que por un tema de desconocimiento la gente toma posiciones drásticas. Hay que hacer un deslinde: no hay que decidir por una opción. Podemos ser un país orgánico y a la vez hacer investigación científica de nuestros productos para darles un valor agregado.
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Friday, December 05, 2008
Thursday, September 25, 2008
El Perú produce radioisótopos para uso medicinal
SIRVEN PARA RADIOTERAPIA, RADIODIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE METÁSTASIS
El Perú es uno de los pocos países productores de radioisótopos, elementos químicos necesarios para el tratamiento de cáncer, la radioterapia, la radiología, la diagnosis, entre otros.
Así lo revela el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) al señalar que los radioisótopos producidos en esa institución son el Iodo 131, que se usa para la radioterapia de tiroides; el Tecnecio 99m, que es empleado en el radiodiagnóstico; el Samario 153, que es un paliativo del dolor en casos de metástasis ósea; el Iridio 192 (Alabres), usado para la braquiterapia; y el Iridio 192 (discos), empleado para la gammagrafía industrial (diagnóstico de soldaduras en tanques, cañerías, etc.).
El ingeniero Manuel Castro, jefe de la planta de producción de radioisótopos del IPEN, informó que en América Latina existen solo cinco reactores nucleares que producen los radioisótopos que, en algunos casos, solo satisfacen las necesidades nacionales.
"Estos centros son CNEA (Buenos Aires), IPEN (Sao Paulo), CCHEN (Santiago de Chile), ININ (México) e IPEN (Lima). Además existen los ciclotrones (aceleradores de partículas) del IPEN (Sao Paulo), IEN (Río de Janeiro) y otros instalados en ocho ciudades latinoamericanas", añadió.
Explicó que en la medicina nuclear se usan los radioisótopos para obtener imágenes, las cuales proveen de la información necesaria para diagnosticar el funcionamiento de los órganos de las personas o el tratamiento adecuado.
"Algunos tipos de cáncer pueden ser tratados con radioterapia. Las células malignas son destruidas por la radiación. La demanda de los radioisótopos se incrementa rápidamente y cada año se llevan a cabo millones de procedimientos e medicina nuclear", añadió.
El Perú es uno de los pocos países productores de radioisótopos, elementos químicos necesarios para el tratamiento de cáncer, la radioterapia, la radiología, la diagnosis, entre otros.
Así lo revela el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) al señalar que los radioisótopos producidos en esa institución son el Iodo 131, que se usa para la radioterapia de tiroides; el Tecnecio 99m, que es empleado en el radiodiagnóstico; el Samario 153, que es un paliativo del dolor en casos de metástasis ósea; el Iridio 192 (Alabres), usado para la braquiterapia; y el Iridio 192 (discos), empleado para la gammagrafía industrial (diagnóstico de soldaduras en tanques, cañerías, etc.).
El ingeniero Manuel Castro, jefe de la planta de producción de radioisótopos del IPEN, informó que en América Latina existen solo cinco reactores nucleares que producen los radioisótopos que, en algunos casos, solo satisfacen las necesidades nacionales.
"Estos centros son CNEA (Buenos Aires), IPEN (Sao Paulo), CCHEN (Santiago de Chile), ININ (México) e IPEN (Lima). Además existen los ciclotrones (aceleradores de partículas) del IPEN (Sao Paulo), IEN (Río de Janeiro) y otros instalados en ocho ciudades latinoamericanas", añadió.
Explicó que en la medicina nuclear se usan los radioisótopos para obtener imágenes, las cuales proveen de la información necesaria para diagnosticar el funcionamiento de los órganos de las personas o el tratamiento adecuado.
"Algunos tipos de cáncer pueden ser tratados con radioterapia. Las células malignas son destruidas por la radiación. La demanda de los radioisótopos se incrementa rápidamente y cada año se llevan a cabo millones de procedimientos e medicina nuclear", añadió.
Thursday, September 04, 2008
Carbohidratos e hidrocarburos
FUENTES DE ENERGÍA (I)
Con la radiación solar las plantas combinan carbono con hidrógeno, la fuente de energía para la vida. La vida en la Tierra se mantiene por la radiación solar.
Por Tomás Unger
Todo lo que se mueve en la Tierra requiere de energía. Desde los microorganismos hasta los animales, pasando por las plantas, consumen energía para mantenerse vivos, alimentarse y reproducirse.
La fuente de energía que lo hace posible es el Sol.
La energía, la capacidad de hacer un trabajo, tiene cinco formas intercambiables: química, térmica, eléctrica, mecánica y radiante. Por ejemplo, la energía térmica (calor), al hervir agua, se transforma en energía mecánica (presión de vapor) y mueve la turbina que, girando un dinamo, la transforma en eléctrica. La energía eléctrica, al pasar por la resistencia de una cocina se convierte en térmica (calor) y en una bombilla se convierte en radiante (luz), más el calor que se pierde.
Estas transformaciones nos permiten usar todos nuestros artefactos, pero el origen de la energía que los mueve siempre es el Sol. La vida en la Tierra, que aún no sabemos cómo surgió, se mantiene por la radiación solar.
EL ORIGEN
Todos los seres vivos usan la energía que, atravesando 150 millones de kilómetros de vacío, nos llega del Sol como radiación electromagnética. Hace 3 mil millones de años las algas primitivas --usando la radiación solar, dióxido de carbono (CO2 ) y agua-- unieron carbono (C) con hidrógeno (H) y liberaron oxígeno (O).
El proceso sigue hasta hoy.
Las plantas combinan el CO2 con agua para formar carbohidratos, compuestos de carbono, hidrógeno y agua, liberando oxígeno. La vida en la Tierra en todas sus formas depende de estos carbohidratos, porque la combinación CH contiene la energía que hace posible la vida.
Aun los animales puramente carnívoros, para alimentarse, viven de los carbohidratos que comieron sus presas. Es más, las diversas formas de energía que usamos para mover nuestra gran variedad de máquinas también proviene en gran parte de los carbohidratos, convertidos en hidrocarburos, y otras variantes de la energía radiante del Sol.
La mayor parte de la energía que usamos para mover nuestra maquinaria, calentar nuestra comida y casas, y mover medios de transporte, proviene de hidrocarburos. Estos son carbohidratos que la presión y el tiempo convirtieron en fósiles, compuestos que contienen solo carbono (C) e hidrógeno (H), cuya unión almacena la energía tomada del Sol.
Al romperse esta unión por combustión, el hidrógeno y el carbono se combinan con oxígeno formando agua y CO2, y liberan energía térmica (calor).
LOS HIDROCARBUROS
Los hidrocarburos se formaron a través de cientos de millones de años con los carbohidratos (plantas y animales) atrapados en la Tierra y sometidos a presión. Se trata de fósiles o minerales, nombres que se da a los hidrocarburos combustibles: el carbón, el petróleo y el gas. Atrapados en la Tierra es hoy la principal fuente de energía de nuestra civilización.
Todas las demás, con excepción de la energía nuclear, también provienen del Sol.
El agua que mueve las hidroeléctricas fue levantada por el calor del Sol, como los vientos que mueven las hélices que generan electricidad.
LA CONVERSIÓN
Las formas de energía son intercambiables, aunque siempre con una pérdida. La energía química contenida en los hidrocarburos, liberada por combustión, termina saliendo por nuestros enchufes como energía eléctrica. De acuerdo con el uso, hacemos otros cambios: para iluminar convertimos la energía eléctrica en radiante (luz), como la que originalmente creó los hidrocarburos.
Para cocinar usamos la térmica y para mover tranvías la eléctrica.
Si tomamos en cuenta la pérdida que hay cada vez que transformamos una forma de energía en otra, es más fácil de entender por qué consumimos más de 6.000 millones de toneladas de carbón al año y cerca de 90 millones de barriles de petróleo al día, además de los millones de metros cúbicos de gas.
El 87% de la energía que usamos hoy proviene de hidrocarburos. Del 13% restante, 6% es energía hidroeléctrica (caídas de agua) y otro 6% es nuclear. Todas las demás formas de energía representan solo el 1%.
El calentamiento global y el costo del petróleo están acelerando el cambio, pero este es difícil en sectores como el transporte. Las cifras reflejan nuestra dependencia de los hidrocarburos.
EL CARBÓN
De los hidrocarburos que producen el 87% de la energía mundial, el 33% es carbón. Este es un mineral principalmente formado por carbono e hidrógeno, con pequeñas cantidades de otros elementos, incluyendo azufre. El carbón es el principal generador de electricidad y el principal emisor de CO2 en el mundo.
Anualmente se queman unos 6.400 millones de toneladas de carbón, siendo los principales productores China (2.500 millones de toneladas) seguido de EE.UU. (1.000 millones de toneladas)*.
El carbón, residuo fosilizado de plantas y animales de hace 300 millones de años, tiene diversas formas: desde la turba, un carbón que no ha terminado de formarse, hasta el grafito, usado como lubricante y en lápices. Un carbón combustible es la lianita (carbón marrón) que se utiliza exclusivamente para generar energía eléctrica.
El carbón bituminoso (hulla) es el más conocido, generalmente negro o de un marrón muy oscuro, es el más usado para generar energía y para fabricar coque (que se quema sin humo, usado en la fabricación del acero).
La forma más valiosa del carbón, la antracita (del griego 'ántrax' = 'carbón'), es una piedra negra brillante más dura que otros carbones. Con un contenido de carbono entre 92% y 98% y el más alto contenido de energía de todas las formas del carbón, la antracita ha sido tradicionalmente el combustible para la calefacción. Las minas más conocidas de antracita son las de Gales en Inglaterra y las de Pensilvania en EE.UU. También hay depósitos de antracita en las Montañas Rocosas y en los Andes peruanos.
De las plantas y animales fosilizados cuya energía usamos, el carbón ocupa el segundo lugar.
Al carbón, que genera un 26% de la energía mundial, lo sigue el gas con 23%. El primer lugar lo ocupa el petróleo, que genera el 38% de la energía mundial. Del gas y del petróleo nos ocuparemos próximamente.
* Los siguientes lugares los ocupan India (con 478 millones de toneladas), Australia (400), Rusia (315), Sudáfrica (270), Alemania (200), Indonesia (175), Polonia (150).
Con la radiación solar las plantas combinan carbono con hidrógeno, la fuente de energía para la vida. La vida en la Tierra se mantiene por la radiación solar.
Por Tomás Unger
Todo lo que se mueve en la Tierra requiere de energía. Desde los microorganismos hasta los animales, pasando por las plantas, consumen energía para mantenerse vivos, alimentarse y reproducirse.
La fuente de energía que lo hace posible es el Sol.
La energía, la capacidad de hacer un trabajo, tiene cinco formas intercambiables: química, térmica, eléctrica, mecánica y radiante. Por ejemplo, la energía térmica (calor), al hervir agua, se transforma en energía mecánica (presión de vapor) y mueve la turbina que, girando un dinamo, la transforma en eléctrica. La energía eléctrica, al pasar por la resistencia de una cocina se convierte en térmica (calor) y en una bombilla se convierte en radiante (luz), más el calor que se pierde.
Estas transformaciones nos permiten usar todos nuestros artefactos, pero el origen de la energía que los mueve siempre es el Sol. La vida en la Tierra, que aún no sabemos cómo surgió, se mantiene por la radiación solar.
EL ORIGEN
Todos los seres vivos usan la energía que, atravesando 150 millones de kilómetros de vacío, nos llega del Sol como radiación electromagnética. Hace 3 mil millones de años las algas primitivas --usando la radiación solar, dióxido de carbono (CO2 ) y agua-- unieron carbono (C) con hidrógeno (H) y liberaron oxígeno (O).
El proceso sigue hasta hoy.
Las plantas combinan el CO2 con agua para formar carbohidratos, compuestos de carbono, hidrógeno y agua, liberando oxígeno. La vida en la Tierra en todas sus formas depende de estos carbohidratos, porque la combinación CH contiene la energía que hace posible la vida.
Aun los animales puramente carnívoros, para alimentarse, viven de los carbohidratos que comieron sus presas. Es más, las diversas formas de energía que usamos para mover nuestra gran variedad de máquinas también proviene en gran parte de los carbohidratos, convertidos en hidrocarburos, y otras variantes de la energía radiante del Sol.
La mayor parte de la energía que usamos para mover nuestra maquinaria, calentar nuestra comida y casas, y mover medios de transporte, proviene de hidrocarburos. Estos son carbohidratos que la presión y el tiempo convirtieron en fósiles, compuestos que contienen solo carbono (C) e hidrógeno (H), cuya unión almacena la energía tomada del Sol.
Al romperse esta unión por combustión, el hidrógeno y el carbono se combinan con oxígeno formando agua y CO2, y liberan energía térmica (calor).
LOS HIDROCARBUROS
Los hidrocarburos se formaron a través de cientos de millones de años con los carbohidratos (plantas y animales) atrapados en la Tierra y sometidos a presión. Se trata de fósiles o minerales, nombres que se da a los hidrocarburos combustibles: el carbón, el petróleo y el gas. Atrapados en la Tierra es hoy la principal fuente de energía de nuestra civilización.
Todas las demás, con excepción de la energía nuclear, también provienen del Sol.
El agua que mueve las hidroeléctricas fue levantada por el calor del Sol, como los vientos que mueven las hélices que generan electricidad.
LA CONVERSIÓN
Las formas de energía son intercambiables, aunque siempre con una pérdida. La energía química contenida en los hidrocarburos, liberada por combustión, termina saliendo por nuestros enchufes como energía eléctrica. De acuerdo con el uso, hacemos otros cambios: para iluminar convertimos la energía eléctrica en radiante (luz), como la que originalmente creó los hidrocarburos.
Para cocinar usamos la térmica y para mover tranvías la eléctrica.
Si tomamos en cuenta la pérdida que hay cada vez que transformamos una forma de energía en otra, es más fácil de entender por qué consumimos más de 6.000 millones de toneladas de carbón al año y cerca de 90 millones de barriles de petróleo al día, además de los millones de metros cúbicos de gas.
El 87% de la energía que usamos hoy proviene de hidrocarburos. Del 13% restante, 6% es energía hidroeléctrica (caídas de agua) y otro 6% es nuclear. Todas las demás formas de energía representan solo el 1%.
El calentamiento global y el costo del petróleo están acelerando el cambio, pero este es difícil en sectores como el transporte. Las cifras reflejan nuestra dependencia de los hidrocarburos.
EL CARBÓN
De los hidrocarburos que producen el 87% de la energía mundial, el 33% es carbón. Este es un mineral principalmente formado por carbono e hidrógeno, con pequeñas cantidades de otros elementos, incluyendo azufre. El carbón es el principal generador de electricidad y el principal emisor de CO2 en el mundo.
Anualmente se queman unos 6.400 millones de toneladas de carbón, siendo los principales productores China (2.500 millones de toneladas) seguido de EE.UU. (1.000 millones de toneladas)*.
El carbón, residuo fosilizado de plantas y animales de hace 300 millones de años, tiene diversas formas: desde la turba, un carbón que no ha terminado de formarse, hasta el grafito, usado como lubricante y en lápices. Un carbón combustible es la lianita (carbón marrón) que se utiliza exclusivamente para generar energía eléctrica.
El carbón bituminoso (hulla) es el más conocido, generalmente negro o de un marrón muy oscuro, es el más usado para generar energía y para fabricar coque (que se quema sin humo, usado en la fabricación del acero).
La forma más valiosa del carbón, la antracita (del griego 'ántrax' = 'carbón'), es una piedra negra brillante más dura que otros carbones. Con un contenido de carbono entre 92% y 98% y el más alto contenido de energía de todas las formas del carbón, la antracita ha sido tradicionalmente el combustible para la calefacción. Las minas más conocidas de antracita son las de Gales en Inglaterra y las de Pensilvania en EE.UU. También hay depósitos de antracita en las Montañas Rocosas y en los Andes peruanos.
De las plantas y animales fosilizados cuya energía usamos, el carbón ocupa el segundo lugar.
Al carbón, que genera un 26% de la energía mundial, lo sigue el gas con 23%. El primer lugar lo ocupa el petróleo, que genera el 38% de la energía mundial. Del gas y del petróleo nos ocuparemos próximamente.
* Los siguientes lugares los ocupan India (con 478 millones de toneladas), Australia (400), Rusia (315), Sudáfrica (270), Alemania (200), Indonesia (175), Polonia (150).
Wednesday, April 25, 2007
Feria Internacional de Ciencia espera a estudiantes peruanos
" Sus proyectos son de medicina, ingeniería eléctrica y análisis ambiental.
" Están a la espera de apoyo para lograr un buen desempeño en el certamen.
El principio de una piel artificial a partir de colágeno bovino, propuestas para elevar la calidad del agua del reservorio que alimenta a una provincia de Pasco y un ascensor controlado por computadora son los proyectos con los que cuatro estudiantes representarán al Perú en la feria internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel, Intel ISEF 2007 , que se realizará del 13 al 18 de mayo en Alburquerque, Nuevo México. Ellos ganaron el derecho a asistir a esta certamen que cada año reune 1.500 participantes de 47 peíses y territorios del mundo , al haber obtenido el primer puesto en sus respectivas categorías en la feria de Ciencias Cientec 2006 , desarrollada en Lima.
PIEL ARTIFICIAL
la pricipal motivación de Sergei Chávez Abiega es ayudar a la gente quemada. Ya sabía que se desarrollaba piel artificial de colágeno bovino, pero le interesaba saber si se podía lograr lo mismo de una forma diferente. Tras varios ensayos y errores, lograron crear una capa de tejido, pero no usando el colágeno sino la médula ósea de la pata de una vaca. Ahora ya identificaron exactamente el procedimiento. "Esta es la etapa inicial. Ahora quiero ver si puedo sembrar células en el tejido artificial", afirma. Sergei viajó a una feria en Francia con un proyecto para perder peso probado en ratas, el el 2001, y a la edición del Intel ISEF del 2004, con un proyecto sobre una manera de cicatrización de heridas con larva de la mosca. Recalca que la importancia de participar en este tipo de certámenes internacionales está en entrar en contacto con la otra gente, comparar proyectos y hasta tener la posibilidad de conocer a ganadores del Nobel.
MEJORAR EL AGUA
La curiosidad por saber a qué se debía el mal estado del agua que salía por los caños de la localidad de Ninacaca, en Pasco, despertó en los niños del colegio Apóstol San Pedro el deseo de investigar. Apoyados por su maestra Gladys Mayta, descubrieron que el recorrido del agua que consumen está expuesto a la contaminación. Ante esta situación, Raúl Vicente y Jennifer Espinoza propusieron alternativas para que Ninacaca dejara de tomar agua contaminada. Finalmente, terminaron diseñando un desionizador de cobre y un purificador de agua con redes de paneles solares.
ADMINISTRADOR TOTAL
El proyecto de Frederick Vegas Rojas consiste en un sistema de control de administración que permite al usuario decidir, por ejemplo, en qué pisos se detendrá el ascensor, así como cuándo abrir y cerrar sus puertas. La motivación del proyecto fue diseñar un programa para alguien que quiera tener el control total de cualquier instalación, sea un colegio, edificio o fábrica. Incluso tener el control a distancia para abrir y carrar accesos, como para vigilar comportamientos dentro de estas construcciones. Todo usando internet y en el entorno de Windows.
FALTA MUCHO
Todos están muy emocionados con la posibilidad de presentar sus trabajos fuera del país y además ver qué es lo que hacen otros chicos de sus mismas edades con respecto a la ciencia. Pero su presencia en la cita mundial aún no está está asegurada. Aunque han recibido ofrecimientos para financiar sus viajes y mejorar sus proyectos, aún falta que se concreten. Los interesados en apoyar a estos nuevos valores pueden comunicarse al correo electrónico Prociencia2750@gmail.com o al teléfono 979-12679.
Cómo clasificaron
Todos fueron ganadores de sus categorías en la feria Cientec 2006. Sergei Chávez triunfó en Medicina y Salud, Fredereick Vega en Ingeniería Eléctrica y Mecánica, mientras que Raúl Vicente y Jennifer Espinoza en Análisis Ambiental.
Qué les espera
De concretarse su viaje a la feria tendrán la posibilidad de mostrar
sus trabajos e interactuar con diversos premios Nobel

.
" Están a la espera de apoyo para lograr un buen desempeño en el certamen.
El principio de una piel artificial a partir de colágeno bovino, propuestas para elevar la calidad del agua del reservorio que alimenta a una provincia de Pasco y un ascensor controlado por computadora son los proyectos con los que cuatro estudiantes representarán al Perú en la feria internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel, Intel ISEF 2007 , que se realizará del 13 al 18 de mayo en Alburquerque, Nuevo México. Ellos ganaron el derecho a asistir a esta certamen que cada año reune 1.500 participantes de 47 peíses y territorios del mundo , al haber obtenido el primer puesto en sus respectivas categorías en la feria de Ciencias Cientec 2006 , desarrollada en Lima.
PIEL ARTIFICIAL
la pricipal motivación de Sergei Chávez Abiega es ayudar a la gente quemada. Ya sabía que se desarrollaba piel artificial de colágeno bovino, pero le interesaba saber si se podía lograr lo mismo de una forma diferente. Tras varios ensayos y errores, lograron crear una capa de tejido, pero no usando el colágeno sino la médula ósea de la pata de una vaca. Ahora ya identificaron exactamente el procedimiento. "Esta es la etapa inicial. Ahora quiero ver si puedo sembrar células en el tejido artificial", afirma. Sergei viajó a una feria en Francia con un proyecto para perder peso probado en ratas, el el 2001, y a la edición del Intel ISEF del 2004, con un proyecto sobre una manera de cicatrización de heridas con larva de la mosca. Recalca que la importancia de participar en este tipo de certámenes internacionales está en entrar en contacto con la otra gente, comparar proyectos y hasta tener la posibilidad de conocer a ganadores del Nobel.
MEJORAR EL AGUA
La curiosidad por saber a qué se debía el mal estado del agua que salía por los caños de la localidad de Ninacaca, en Pasco, despertó en los niños del colegio Apóstol San Pedro el deseo de investigar. Apoyados por su maestra Gladys Mayta, descubrieron que el recorrido del agua que consumen está expuesto a la contaminación. Ante esta situación, Raúl Vicente y Jennifer Espinoza propusieron alternativas para que Ninacaca dejara de tomar agua contaminada. Finalmente, terminaron diseñando un desionizador de cobre y un purificador de agua con redes de paneles solares.
ADMINISTRADOR TOTAL
El proyecto de Frederick Vegas Rojas consiste en un sistema de control de administración que permite al usuario decidir, por ejemplo, en qué pisos se detendrá el ascensor, así como cuándo abrir y cerrar sus puertas. La motivación del proyecto fue diseñar un programa para alguien que quiera tener el control total de cualquier instalación, sea un colegio, edificio o fábrica. Incluso tener el control a distancia para abrir y carrar accesos, como para vigilar comportamientos dentro de estas construcciones. Todo usando internet y en el entorno de Windows.
FALTA MUCHO
Todos están muy emocionados con la posibilidad de presentar sus trabajos fuera del país y además ver qué es lo que hacen otros chicos de sus mismas edades con respecto a la ciencia. Pero su presencia en la cita mundial aún no está está asegurada. Aunque han recibido ofrecimientos para financiar sus viajes y mejorar sus proyectos, aún falta que se concreten. Los interesados en apoyar a estos nuevos valores pueden comunicarse al correo electrónico Prociencia2750@gmail.com o al teléfono 979-12679.
PASO A PASO
Cómo clasificaron
Todos fueron ganadores de sus categorías en la feria Cientec 2006. Sergei Chávez triunfó en Medicina y Salud, Fredereick Vega en Ingeniería Eléctrica y Mecánica, mientras que Raúl Vicente y Jennifer Espinoza en Análisis Ambiental.
Qué les espera
De concretarse su viaje a la feria tendrán la posibilidad de mostrar
sus trabajos e interactuar con diversos premios Nobel

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