jueves, 6 de julio de 2023

Pipinas: epicentro del desarrollo espacial argentino
Argentina avanza en su Plan Espacial: desarrolla componentes fundamentales del prototipo del lanzador Tronador ll, que ubicará a la Argentina entre los diez países con acceso propio al espacio. Un proyecto que no solo impulsa el desarrollo tecnológico del municipio, sino que además, crea oportunidades de empleo calificado y promueve el turismo educativo.
Por Diana Costanzo


Primer prototipo del tanque estructural del Tronador II.

Argentina está cada vez más cerca de lograr otro hito en su desarrollo espacial: paso a paso, avanza la construcción del prototipo del lanzador Tronador ll. Cuando la versión final esté lista, el país ingresará al selecto grupo de unas diez naciones capaces de completar el ciclo satelital.

En el marco del Plan Espacial Nacional ya se construyen y operan satélites, que pronto serán puestos en órbita. Un equipo de profesionales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y de la empresa VENG acaba de diseñar, fabricar e integrar un tanque de primera etapa del lanzador.

El proyecto Tronador tiene el objetivo de colocar satélites en órbitas bajas a 600 kilómetros de la Tierra. "Es una política pública que requiere una inversión sostenida y apoyo político a largo plazo. En algunos momentos del país estos recursos no fluyeron con la misma velocidad que en otros. Por eso, debimos bajar el ritmo de trabajo, aunque nunca lo detuvimos. Ahora estamos avanzando en el desarrollo de los componentes críticos", cuenta a El Editor Daniel Rocca, gerente de Acceso al Espacio de la CONAE. Y detalla: "En el Centro Espacial Teófilo Tabanera, en Córdoba, se construyen los sistemas de propulsión, y en el Centro Espacial de Punta Indio (CEPI), el fuselaje". Antes de concretar el lanzador final, el Tronador II-250, se probarán dos prototipos, el TII-70 y TII-150.


El Proyecto Tronador tiene el objetivo de colocar satélites en órbitas bajas a 600 km de la Tierra.


Pipinas, protagonista del desarrollo espacial

Donde comienza la bahía de Samborombón, en el este de la provincia de Buenos Aires, se encuentra el CEPI. Está emplazado en la localidad de Pipinas. "En 2011, el intendente Hernán Y Zurieta vio la posibilidad de que parte del proyecto Tronador ll se ubique en la base aeronaval local. Se firmó un convenio entre el Ministerio de Defensa, la Municipalidad y la CONAE. Se buscó un lugar para hacer el lanzamiento y fue elegido el predio Capetina, en Punta Piedras. El primer lanzamiento, del vehículo experimental VEx 1A, se realizó en 2014. Luego se instaló el centro espacial donde antes funcionaba la fábrica Corcemar", cuenta a este medio que el jefe comunal interino de Punta Indio, David Angueira, quien recibió al presidente Alberto Fernández y a una comitiva para la presentación del prototipo del tanque del vehículo espacial.

Desde allí, se realizará el lanzamiento del TII-70 que se estima será a comienzos de 2026. "Pipinas se eligió por su cercanía con la costa y por su ubicación geográfica. Al estar cerca del agua, es muy conveniente para la seguridad en los ensayos", explica el ingeniero de la CONAE Daniel Rocca. Además, significa una oportunidad de desarrollo para el municipio: "Es un proyecto de alcance nacional, único en Latinoamérica. Requiere de empleos calificados y les da a los jóvenes la posibilidad de elegir carreras específicas. Impulsa el desarrollo del turismo educativo, y la instalación de pequeñas industrias", agrega el intendente de Punta Indio. El TII-150 y el TII-250 también serán lanzados desde la provincia de Buenos Aires: será en el Centro Espacial Manuel Belgrano, en Bahía Blanca.


Fases de vuelo del lanzador Tronador II.


Argentina rumbo al espacio

VENG es el brazo ejecutor de los proyectos de desarrollo de medios de acceso al espacio de la CONAE, y su contratista principal para el lanzador. "El Tronador II se encuentra en la fase de diseño conceptual y de validación de las tecnologías", cuenta Pablo Hollar, gerente de Vehículos Espaciales de la empresa. "Propulsa a través de la combustión de dos líquidos, uno es el combustible (querosene grado espacial) y otro es el oxidante (oxígeno líquido). Un equivalente se puede hacer con un auto, en el que el combustible es la nafta y el oxidante es el oxígeno del aire que entra al motor", explica.

¿Por qué hay que construir prototipos antes del desarrollo final? "Debe funcionar a la perfección durante su fase operativa. Los subsistemas deben operar en el momento justo y bajo condiciones muy exigentes. Para mitigar riesgos y disminuir los costos, se utilizan prototipos. Son versiones más pequeñas y simples que permiten realizar pruebas de manera veloz", detalla Hollar.

En Argentina se fabrican satélites, se operan desde las estaciones terrenas, y se ofrecen servicios. Para completar la cadena, lo único que falta es el lanzador. "Va a proporcionar al país independencia tecnológica, impulsará el desarrollo de la industria espacial, brindará acceso autónomo al espacio y fortalecerá la colaboración internacional", finaliza el gerente de Vehículos Espaciales de VENG. En el mismo sentido se expresa desde la CONAE Daniel Rocca y agrega: "Los países que requieran de los servicios del lanzador podrán utilizarlo, y esto representará un ingreso de divisas", asegura. Cuando el Tronador II esté a punto para despegar, Argentina será uno de los pocos países capaces de llegar por sus propios medios al espacio.



San Juan recibirá un telescopio de última generación para su Observatorio “CASLEO”
Es parte de la tercera convocatoria del Programa Equipar Ciencia, de Nación, para sumar equipos de mediano y gran porte. El nuevo equipo se instalará en el Complejo Astronómico "El Leoncito", a fin de año.


Complejo Astronómico "El Leoncito", en San Juan.

La Universidad Nacional de San Juan recibió financiamiento para distintas unidades e Institutos de doble dependencia, a través del programa Equipar Ciencia. Entre estas unidades el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) podrá adquirir un telescopio óptico de última generación.

Al respecto el secretario de Ciencia y Técnica de la UNSJ, Eric Laciar, relató que “cuando el Ministerio de Ciencia y tecnología de la Nación llamó a la tercera convocatoria de Equipar Ciencia que tiene como objetivo la adquisición de equipo de mediano y gran porte, la UNSJ, junto al CONICET, el CASLEO y en acuerdo con la Universidad Nacional de la Plata decidieron presentarse. Esto, hoy permite la compra de un equipo importante”.

“El equipamiento para el CASLEO – continuó diciendo la autoridad- surgió a partir de una visita que hizo el presidente (cargo equivalente al de rector) de la Universidad Nacional de La Plata en el mes de febrero, junto con la decana de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Desde la UNSJ los recibimos el rector, el director del CASLEO y yo. En esa oportunidad acordamos pedir este equipamiento a través de la Universidad Nacional de la Plata”.

Cuádruple dependencia

Sergio Cellone, director del CASLEO, habló sobre el telescopio que será financiado por el Programa Nacional Equipar Ciencia. “El CASLEO tiene cuádruple dependencia: de las Universidad Nacionales de San Juan, La Plata, de Córdoba y el CONICET. Este telescopio ingresa a través de la Universidad Nacional de la Plata, pero habrá una interacción virtuosa entre las universidades y el CONICET”, dijo.

“Este es el primer telescopio moderno que se va a instalar en el CASLEO desde su inauguración -agregó el director- con acceso a toda la comunidad astronómica argentina. Hace 36 años se instaló el telescopio óptico Jorge Sáez de 2,15 metros, el de mayor tamaño que hay en el país. Este nuevo telescopio es de menor tamaño, pero de última generación, automatizado, robotizable, y podrá hacer observaciones automáticas. Su funcionamiento se complementará con el del telescopio que ya está operando”, añadió.

Pasos a seguir

Luego, aseguró que “los pasos a seguir a partir de la obtención del financiamiento es convocar a licitación internacional. La compra del equipo viene con la instalación incluida a través de sus técnicos propios. Desde el CASLEO habrá que construir una base, pilar. El telescopio no es confeccionado a medida, proviene de una serie, lo cual acorta los tiempos y abarata los costos. Estimamos que en un plazo de seis meses lo podrían estar entregando. Luego deviene la instalación, por lo que en un plazo de un año o año y medio estaría listo para probarse”.

Finalmente agregó: “Esta incorporación afirma a San Juan como polo astronómico de importancia en el país. Tenemos buenos cielos a los que hay que cuidar que no se contaminen. Además, tenemos el recurso humano formado en el CASLEO y la infraestructura técnica. Todo esto muy valioso a la hora de ir pensando en nuevos proyectos astronómicos”.



miércoles, 5 de julio de 2023

Un año en Marte: voluntarios pasarán 367 días encerrados en una simulación de la NASA
Es la primera de las tres simulaciones planificadas, por la agencia espacial, de la superficie marciana.


Voluntarios de la misión de la NASA.@NASA_Johnson

Este lunes se cumple una semana desde que cuatro voluntarios decidieron ingresar a un proyecto de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que los mantendrá encerrados durante un año completo en un simulador del planeta Marte. El estudio tiene el objetivo de conocer las consecuencias físicas y psicológicas del grupo al salir, además de los desafíos de una verdadera misión al planeta rojo.

La simulación, llamada CHAPEA (Analogía de exploración de la salud y el rendimiento de la tripulación), es la primera de las tres previstas por la agencia espacial. Las personas pasarán los días de la misión participando en diversas actividades como el cultivo de cosechas, paseos espaciales simulados, mantenimiento del hábitat y experimentos científicos.

El hábitat de 158 metros cuadrados, construido con impresiones 3D, se ubica en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas. El mismo cuenta con una zona para vivir con cuatro pequeños dormitorios, una sala de estar, una zona para cultivar alimentos y una enfermería. Además, la zona exterior simula la superficie marciana.

Los objetivos de la investigación

Astrónomos y científicos investigarán factores como: las limitaciones de recursos, las fallas de los equipos, los retrasos en las comunicaciones, entre otros, que podrían ser desafiantes en una expedición humana a Marte. Esta información ayudará a la NASA a tomar decisiones para diseñar y planificar una futura misión humana al planeta.

La tripulación encerrada deberá realizar actividades durante el proyecto, tales como: caminatas espaciales simuladas que incluyen realidad virtual, comunicaciones, crecimiento de cultivos, preparación y consumo de comidas, ejercicio, actividades de higiene, trabajo de mantenimiento, tiempo personal, trabajo científico y sueño.

Quiénes son los voluntarios

  • Kelly Haston: científica investigadora con experiencia en la construcción de modelos de enfermedades humanas. Ha encabezado proyectos innovadores basados en células madre que derivan múltiples tipos de células para trabajar en infertilidad, enfermedades hepáticas y neurodegeneración.
  • Ross Brockwell: ingeniero estructural y administrador de obras públicas. Su trabajo se enfoca en infraestructura, diseño de edificios, operaciones y liderazgo organizacional.
  • Nathan Jones: médico certificado en medicina de emergencia. Se especializa en medicina prehospitalaria y austera.
  • Anca Selariu: microbióloga de la Marina estadounidense. Su experiencia abarca el descubrimiento y la fabricación de vacunas virales, la transmisión de priones, el desarrollo de terapias génicas y la gestión de proyectos de investigación de enfermedades infecciosas. 


Fuente: ambito.com
El James Webb detecta la molécula esencial de la vida
Otra primicia para el telescopio espacial James Webb: el carbono es vida, y los científicos dicen que el telescopio acaba de detectar una molécula de carbono en la nebulosa de Orión.
por Esteban Pardo


Esta es la región de la nebulosa de Orión donde se encuentra el disco protoplanetario d203-506. Ahí fue donde se detectó la molécula CH3+Imagen: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), the PDRs4All ERS Team

Uno de los problemas más importantes de la ciencia moderna sin resolver se resume en la siguiente pregunta: ¿cómo surgió la vida a partir de la materia inerte? Todavía no lo sabemos, pero tenemos una buena idea de cuáles son los pasos necesarios, por ejemplo, la formación de moléculas orgánicas complejas, como los aminoácidos, a partir de otras más simples, como CH3+ o metilo.

La vida como la conocemos está basada en el carbono

La molécula CH3+, también conocida como catión metilo (antes llamada también radical libre metilo), ha sido detectada en el espacio por primera vez por el Telescopio Espacial James Webb. Los resultados preliminares y sin editar se publicaron el 26 de junio de 2023 en la revista Nature.

Las moléculas orgánicas están basadas en carbono. Contienen átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, pero también pueden unirse a otros elementos, como oxígeno, nitrógeno o fósforo.

Todo lo que nos hace a nosotros y a toda la vida en la Tierra se basa en el carbono.

La CH3+ es una molécula orgánica muy simple, solo un átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno. Pero reacciona con otras moléculas para formar otras más complejas. Su presencia en el espacio nos dice que los componentes básicos para la vida están presentes ahí, más allá de nuestro planeta.

"Este CH3+ es un iniciador de muchas reacciones más complejas muy interesantes", dijo Stephan Schlemmer, profesor de física experimental en la Universidad de Colonia en Alemania. Schlemmer formó parte de un equipo internacional que trabajó en los últimos hallazgos.

Buscando huellas moleculares en el espacio

Los científicos encontraron las huellas dactilares de la molécula CH3+ en la luz proveniente de un disco giratorio de polvo y gas alrededor de una estrella joven. El disco está en la Nebulosa de Orión, a 1.350 años luz de la Tierra.

La nebulosa de Orión es visible a simple vista, aunque solo es posible ver un punto en la espada de Orión, ligeramente debajo del cinturón.


Aquí se ilustra la ampliación paso a paso desde la región de la nebulosa más grande a la izquierda, hasta el área más específica en la parte superior derecha, y el disco protoplanetario en la parte inferior derecha.Imagen: ESA/Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), the PDRs4All ERS Team


La luz visible es solo una fracción de la imagen completa. Pero cada átomo y molécula absorbe o emite luz de forma única, con su propia paleta de colores específica.

Por ejemplo, el hidrógeno, el más simple de los átomos, cuando se excita emite un resplandor rojo, y si se mira a través de un prisma, se ven cuatro líneas características que componen su espectro.

Los científicos conocen a esta técnica como "espectroscopia" y en el espacio usan el Telescopio Espacial James Webb para aplicarla.

Un descubrimiento inesperado

Pero cuando los astrónomos capturaron el espectro de este planeta formando un disco, se llevaron una sorpresa. "Nadie sabía lo que era", dijo Schlemmer.

Así que empezaron a buscar a otros científicos que pudieran ayudarles y encontraron el laboratorio de Schlemmer.

El laboratorio había estado estudiando la huella dactilar de las moléculas y analizó CH3+ en detalle. Y eso permitió a los científicos hacer coincidir la huella dactilar desconocida detectada por el James Webb con esta molécula específica que da vida.



Fuente: dw.com

lunes, 3 de julio de 2023

Se inauguraron las nuevas instalaciones del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular
El espacio perteneciente al CONICET y la Universidad Nacional de La Plata estrenó un ala con subsuelo y tres plantas que se anexa al edificio histórico.


Inauguración de las nuevas instalaciones del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, CONICET-UNLP). Foto: CONICET La Plata - Rayelen Baridon.

Diez oficinas, una sala de reuniones y otra de seminarios, un amplio salón comedor, un taller y cinco sanitarios son los nuevos espacios del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, CONICET-Universidad Nacional de La Plata) que acaban de quedar inaugurados en un acto que contó con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; la directora y el vicedirector del CONICET La Plata, Gloria Chicote y Carlos Della Védova y el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Martín López Armengol.

Con una inversión de más de 46 millones de pesos, la nueva edificación permitirá una distribución más eficaz de las cerca de cien personas que allí se desempeñan.

La ampliación, con una diagramación moderna y funcional, se distribuye en una unidad con subsuelo y tres plantas lindantes al edificio que el IBBM ocupa desde sus inicios, dentro del predio de la Facultad de Ciencias Exactas (FCEx, UNLP), en el bosque de la ciudad. Las obras, que comenzaron en 2018 y se fueron llevando adelante de manera progresiva, suman 340 m2 –además de importantes refacciones en otros 40 m2–, que representan un aumento del 30 por ciento de la superficie cubierta total de la Unidad Ejecutora (UE). El principal valor radica en la posibilidad de separar físicamente los espacios de laboratorio y equipamiento de aquellos destinados al trabajo de oficina y reuniones.

Sobre el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular

El IBBM se dedica al estudio de interacciones de microorganismos con hospedadores vegetales y también con el ser humano, esto es, patógenos virales y bacterianos, y al desarrollo de herramientas diagnósticas, entre otros. Su plantel científico asciende a 93 personas entre investigadores e investigadoras, becarios y becarias, personal de apoyo y pasantes. “Todos y todas estuvieron sumamente comprometidos con el desarrollo de esta obra, que se hizo de a poco y con gran esfuerzo. Creo que la vamos a extrañar”, expresó Antonio Lagares, su director, quien subrayó: “A nivel funcional nos va a cambiar muchísimo, porque atravesar la puerta hacia la nueva ala implica pasar a un ambiente sin guardapolvo, bioseguro, donde se podrá desde almorzar hasta trabajar en completo silencio. Los lugares que quedan libres, a su vez, serán transformados en laboratorios, aumentando su capacidad en aproximadamente 25 puestos”.

Además de los aspectos de renovación y funcionalidad, la ampliación guarda un costado emotivo relacionado con dos de las nuevas salas, bautizadas en homenaje a dos investigadores científicos ya fallecidos que realizaron importantes aportes al campo de la bioquímica y la biotecnología en Argentina y fueron pilares en la creación y trayectoria del IBBM. Se trata de Gabriel Favelukes y Oscar Grau, ambos Profesores Eméritos de la UNLP, recordados por su entusiasmo por la investigación y la docencia, y cuyos nombres quedaron plasmados en sendas placas conmemorativas.



Habla el responsable del reactor RA-10, que pondra a Argentina entre los grandes exportadores de radioisotopos




En 1958, la Argentina inauguró el primer reactor de investigación de América Latina. En una carrera épica que ubicó al país entre los estados nucleares más avanzados de la época, el RA-1 fue construido con tecnología propia por especialistas locales, y unas 80 empresas argentinas proveedoras de componentes metalúrgicos y electromecánicos.

A 65 años de aquel hito, la Comisión Nacional de Energía Atómica avanza en la construcción de su sexto reactor: el RA-10, que previsiblemente nos pondrá bastantes años como el mayor proveedor mundial de radioisótopos médicos, y volverá al Centro Atómico Ezeiza un foro regional de la investigación en ciencias básicas, de la salud y en el avance tecnológico de la industria nuclear.

Habrá muchos tesistas e investigadores de países hispanoparlantes y/o regionales, que es el modo de promover la futura venta de equipos nucleares argentinos cuando estos visitantes llegan a posiciones de responsabilidad en sus países de origen. Y como sus antecesores desde el RA-1 en más, el RA-10 será una planta muy segura.

“Muy pocos países tienen la capacidad de diseñar y construir un reactor como el RA-10 y el nuestro es uno de ellos”, sostiene el gerente del proyecto Ing. Nuclear Herman Blaumann, impulsor del proyecto desde sus orígenes.

Blaumann dice que la obra civil del edificio estará terminada en tres meses, mientras la construcción del reactor en sí finalizará en 2024. A partir de ese momento se realizarán pruebas preliminares y la puesta en marcha. Se espera que el RA-10 esté operativo en 2025.


Herman Blauman es docente en el Instituto Balseiro y lidera la gerencia del Proyecto RA-10 de la CNEA.


La obra civil del RA-10 es realizada por la contratista GCDI, mientras que INVAP se ocupa de la provisión de suministros, componentes y el montaje del reactor. “La CNEA provee lo que es esencialmente nuclear, es decir el combustible, la instrumentación y el sistema de protección del reactor. Pero además participan más de 80 empresas nacionales, muchas de ellas PyMEs, que le dan trabajo directo a más de 1500 personas”, precisa Blaumann. También destaca que, desde el comienzo del proyecto, en 2010, la CNEA trabaja en la formación del personal que operará el futuro reactor.

– ¿Por qué se decidió construir un nuevo reactor de producción de radioisótopos y con una capacidad tan grande?

– En el año 1985 surgió la iniciativa de construir en Córdoba el Reactor RA-9 para la producción de radioisótopos, pero todo quedó en la piedra fundamental. En 2006, la idea tomó impulso con el resurgimiento del plan nuclear; y en el año 2010, se tomó la decisión política de avanzar en la construcción de un nuevo reactor experimental multipropósito. Una instalación de clase mundial, estratégica en lo local por su capacidad de impulsar la producción, la industria y la investigación, pero también porque permitiría aprovechar una oportunidad a nivel mundial.

– ¿Cómo se logró sostener el proyecto a pesar de los cambios de gobierno?

– La firma de los contratos para su construcción fue en 2016. Efectivamente, el proyecto tuvo continuidad a lo largo de los años, más allá de algunos problemas presupuestarios que nos obligaron a parar la obra durante dos meses en 2019 y de la pandemia, que causó otra pausa obligada de cuatro meses. Hoy el avance del proyecto global es del 80%, con una inversión del Estado Nacional de 300 millones de dólares.

– El RA-10 se basa en el reactor OPAL, que la Argentina le vendió a Australia y tiene 30 MW de potencia. Pero este nuevo reactor va a tener un 50% más de potencia. ¿Qué posibilidades aportará esta mejora?

– El RA-10 toma como referencia al OPAL, pero cada diseño de un reactor es diferente. En particular, la potencia se calcula en función de las aplicaciones que va a ofrecer. Se prevé que el RA-10 sea utilizado para objetivos que el OPAL no tiene, como la irradiación de materiales y de barras y elementos combustibles. Estas aplicaciones demandan una mayor potencia y por lo tanto un diseño de núcleo diferente, con su sistema de refrigeración asociado, y también con otros parámetros. Además, requiere innovaciones en el sistema de protección del reactor, que en este caso es de diseño propio.

– ¿Qué usos se le darán al reactor RA-10?

– Para empezar, va a asegurar nuestra demanda de radioisótopos a futuro, pero también la inserción de la Argentina en el mercado mundial, en particular con un radioisótopo muy utilizado, que es el molibdeno, del cual se obtiene el tecnecio. Este último se usa muchísimo en medicina nuclear, por ejemplo, en estudios muy corrientes, como los centellogramas utilizando una cámara gamma. Actualmente, el molibdeno se produce en el RA-3, pero en el RA-10 vamos a tener la capacidad de cubrir el 20% de la demanda del mercado mundial de ese radioisótopo. También se podrán producir otros radioisótopos que hoy no se hacen en el país y que están siendo muy utilizados en el mundo, como el lutecio, que se aplica para tratar el cáncer de próstata y otras patologías.

– ¿De qué manera puede contribuir a posicionar a la Argentina como exportadora de radioisótopos la salida de servicio de varios reactores de producción en el mundo?

– Para la Argentina, eso representa una oportunidad. Ya ha salido de servicio un reactor de Canadá (el NRU) que consolidaba a ese país como el principal productor mundial de radioisótopos. Para suplirlo, intentaron poner en marcha otros dos (los MAPLE), pero no pudieron. En la próxima década está agendado que salgan de servicio reactores en Bélgica, Holanda y la República Checa, que actualmente cubren un alto porcentaje de la demanda mundial. Si bien hay proyectos en marcha, los que estamos más cerca de estar listos para producir somos nosotros con el RA-10. Obviamente, exportar es un desafío enorme que no depende solamente de la capacidad de producir, sino del desarrollo de una logística y de un plan, con un modelo de negocios asociado.

– ¿Qué otro insumo se podrá producir en el RA-10?

– Se van a poder producir aproximadamente 80 toneladas anuales de silicio dopado a través de la exposición a los neutrones. Este semiconductor tiene características muy aptas para el uso en electrónica de alta potencia. La demanda actual es de 300 toneladas año, pero se espera que rápidamente crezca a 3.000 toneladas. La exportación de este insumo significa una oportunidad de negocios para la Argentina, con un ingreso aproximado de 10 millones de dólares por año.

– ¿Qué usos tendrá el RA-10 para la ciencia y la industria?

– Como parte de sus usos industriales, el RA-10 va a tener instalaciones para calificar los combustibles que la Argentina fabrica para reactores tanto de potencia como experimentales. Actualmente, hay que ensayarlos y calificarlos en en el exterior, y algunas de esas instalaciones han ido cerrando. Por eso, es una ventaja comparativa importante poder hacer esto en nuestro país. Por otra parte, el RA-10 va a ofrecer nuevas herramientas para la investigación básica en materia condensada, bioquímica y estructura molecular y para el desarrollo tecnológico.

– ¿Con qué instalaciones va a contar el reactor?

– Alrededor del RA-10 se va a desarrollar un conjunto de instalaciones. Una es la planta de procesamiento de radioisótopos de fisión. También va a estar el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN), orientado a la explotación de los haces de neutrones que se originan en el núcleo del reactor para la ciencia y la tecnología. El plan es que cuente con 14 instrumentos, incluyendo dos de diseño propio, un neutrógrafo y un difractómetro. Además, va a haber un laboratorio de ensayo de materiales para estudiar su comportamiento bajo irradiación. Esto incluye las barras y placas de elementos combustibles, pero también materiales estructurales pensados para reactores nucleares de cuarta generación.

– El RA-10 recoge más de 60 años de evolución de la tecnología nuclear argentina. ¿Cuáles son los hitos fundamentales de esa evolución?

– Hay una continuidad que ha dado lugar a una evolución de nuestro país en el manejo de la tecnología nuclear a lo largo de más de seis décadas. Sin ser exhaustivo, hace poco celebrábamos los 65 años del RA-1, el primer reactor experimental de América Latina. En 1967 fue inaugurado el RA-3 y después comenzó la construcción de las centrales nucleares de Atucha y de Embalse. En 1982 se terminó de construir el RA-6, ubicado en el Centro Atómico Bariloche, en aquel momento para consolidar la recién iniciada carrera de Ingeniería Nuclear (del Instituto Balseiro, de la CNEA). A partir de allí comenzaron las exportaciones a Perú, Argelia, Egipto, Australia y Arabia Saudita. Todo este camino nos convierte en referentes a nivel mundial, por lo menos en lo que hace a reactores experimentales. Y, de alguna manera, nos conduce hasta la posibilidad de construir un reactor como el RA-10 en nuestro país.



domingo, 2 de julio de 2023

Shelby American fabricará sus autos en la Argentina
Son los famosos Cobra originales diseñados por Carroll Shelby. Los producirá Álvarez Castillo en Pilará Cars. Se exportarán a Latinoamérica.
Por Carlos Cristófalo




Shelby American, la empresa fundada en Estados Unidos por el piloto y constructor Carroll Shelby, fabricará sus autos en la Argentina. La compañía, que aún hoy produce las versiones originales de los famosos Shelby Cobra, anunció una alianza con el empresario argentino Federico Álvarez Castillo, quien fabricará los autos bajo licencia oficial en la localidad bonaerense de Pilar.

El objetivo es producir autos artesanales a un ritmo de 12 unidades por año, siguiendo las especificaciones originales de la compañía de Estados Unidos y con números de chasis correlativos, con certificados de autenticidad.

Para esta nueva empresa, Álvarez Castillo se asoció con los inversores Rodrigo Benadón y Emiliano Grodzki. La fabricación de los chasis estará a cargo del equipo de Jorge Leónidas Anadón (creador de Pur Sang) y los motores vendrán importados de Estados Unidos, con puesta a punto a cargo del especialista local Luis Zschocke.

La producción de los Shelby argentinos se realizará con un equipo de 20 artesanos en Pilará Cars, el barrio privado para coleccionistas de autos que Álvarez Castillo tiene junto a ese country de Pilar.

En ese lugar se producirán de manera artesanal los Shelby Cobra en tres versiones diferentes: Big Block 427 y Small Block 289 (con dos tipos de carrocería, una más ensanchada que la otra), todos con motores V8 firmados por Shelby American. Las características técnicas y los precios se informarán al momento del lanzamiento oficial.

"El modelo de negocio está orientado al mercado local, pero principalmente a la exportación", explicó Álvarez Castillo. "Vemos un gran potencial en países como Brasil, Chile y México, que abasteceremos con nuestra producción desde Argentina", agregó.

Shelby American nació en Estados Unidos en 1962. Comenzó con la producción de los Shelby Cobra: son los famosos roadsters de altas prestaciones, que brillaron en las pistas y rutas de esa época. Se convirtieron en un ícono del auto deportivo norteamericano y se transformaron en los vehículos más replicados del mundo. En la Argentina, los fabricantes de réplicas más conocidos son Bessia Motorsport, Cobra Argentina y AC Coxx.

A diferencia de ellos, los American Shelby producidos en Pilará Cars contarán con certificados de autenticidad y números de VIN correlativos con los que se producen en Estados Unidos. Carroll Shelby falleció en 2012, pero hoy la compañía sigue produciendo autos deportivos en su planta de Las Vegas (Nevada). Su primera planta de producción en Sudamérica acaba de ser confirmada: estará en Argentina.

C.C.


Shelby American acaba de confirmar su representación oficial y planta de producción en Argentina.

Estará en esta nave de Pilará Cars, el barrio privado para coleccionista de autos de Federico Álvarez Castillo.

Álvarez Castillo se asoció para esta empresa con Rodrigo Benadón y Emiliano Grodzki. Los acompañarán Jorge Leónidas Anadón (creador de Pur Sang, en chasis) y Luis Zschocke (Zschocke Motorsport, en la puesta a punto de los motores).

Los Shelby American Cobra son los únicos Cobra originales. Se producen en Estados Unidos y ahora también lo harán en Argentina.

Las unidades tendrán número de VIN correlativos con los Shelby fabricados en Estados Unidos y contarán con certificado de originalidad.

Carroll Shelby fundó la compañía en 1962 y hoy es continuada por su familia.



Expertos evaluarán proyectos que fortalezcan la industria satelital y aeroespacial
Son parte del comité que designará las iniciativas públicas, mixtas o privadas del programa estatal "Potenciar Industria Satelital y Aeroespacial". Argentina cuenta con 300 pymes aeronáuticas y 130 pymes espaciales.


Veng, una de las empresas de tecnología aeroespacial argentina que se destaca por su trabajo en torno al lanzador Tronador II.


La Secretaría de Economía del Conocimiento conformó hoy un comité consultivo de expertos para evaluar los proyectos que se presentaron en la segunda convocatoria de “Potenciar Industria Satelital y Aeroespacial”, iniciativa que busca fortalecer los procesos y servicios de ambos sectores estratégicos, a través de la Resolución 320/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El programa, cuya segunda convocatoria abrió en enero, otorga Aportes No Reembolsables (ANR) para adquirir maquinaria, equipos, mobiliarios, insumos, gestionar certificaciones y contratar profesionales, entre otros beneficios.

Los fondos serán utilizados para proyectos de empresas públicas, mixtas o privadas que promuevan nuevos prototipos, productos o servicios destinados tanto al mercado local como al internacional, así como para la modificación de procesos productivos o logísticos; o la generación de plataformas tecnológicas, entre otra finalidades.

Para evaluar los proyectos que se presentan, el Comité Consultivo estará conformado por tres miembros, que serán designados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Los tres organismos -señala la disposición- deberán notificar, cada una, dos representantes en los próximos cinco días hábiles, que luego serán seleccionados por el área de Economía del Conocimiento.

En todos los casos, sus cargos en el comité serán ad honorem y elegirán los proyectos por mayoría simple.

Comité consultivo

La instancia consultiva será moderada, a su vez, por el titular de la Dirección Nacional de la Innovación Abierta o, en su ausencia, por el titular de la Dirección de Consolidación de Sectores Estratégicos, quién tendrá derecho a voto sólo en caso de empate.

La iniciativa, en su edición 2023, cuenta con un presupuesto total de 950 millones de pesos y brindará Aportes No Reembolsables (ANR) por 36 millones de pesos por proyecto individual, y 81 millones de pesos a proyectos asociativos en los que las y los aspirantes trabajen de forma conjunta o colaborativa.

Además, si cumplen criterios de perspectiva de género, las cifras se podrán incrementar hasta 38 millones y 85 millones de pesos, respectivamente.

Convocatoria

En la primera convocatoria, de 2021, se financiaron 15 iniciativas por $ 314,28 millones, entre las que se resaltan: el desarrollo de un proyecto satelital de órbita baja para laboratorio universitario en tecnologías de telecomunicaciones IoT (Internet de las Cosas); el desarrollo de antenas de nueva generación para enlace de comunicaciones tierra-espacio, y el despliegue de una estación terrena satelital.

La convocatoria permanecerá abierta hasta que se alcance el tope de los recursos asignados y las personas interesadas pueden inscribir sus proyectos a través del sistema de trámites a distancia (TAD) en tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5500

Argentina cuenta con 300 pymes aeronáuticas, 130 pymes espaciales y 134 talleres aeronáuticos de reparación, que generan más de 3.400 empleos formales, con salarios que están por encima del promedio industrial y es un sector que posee una elevada demanda de personal especializado, según se informó.



Viaje al Centro de Medicina Nuclear de Formosa




El objetivo de este centro, como el de los similares que se han abierto en otras provincias, es dejar de asociar el cáncer con la muerte y empezar a asociarlo con la vida

Para este hombre que se llama Fernando Trachta –al que todos nombran “Dino”–, director médico del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Pdte. Dr Néstor Kirchner (Cemenurnk) de Formosa, caer es bajar la guardia, sacarse la armadura un rato, entregarse a la emoción y la alegría, aún (y sobre todo) en este lugar que atiende a pacientes con cáncer.

“Todos los fines de tratamientos lloramos”, cuenta Trachta, mientras oficia de guía turístico por este centro, el más moderno del norte del país dedicado al servicio de radioterapia y braquiterapia. Después explicará el ritual: “Cuando un paciente termina las sesiones tiene que tocar la campana. Y es una fiesta. Nos disfrazamos, ponemos música, los familiares traen comida y bebidas. Gente que no había dicho ni una sola palabra durante el tratamiento, ves cómo se suelta y larga todo. Es la idea de todo esto, dejar de asociar a esta enfermedad con la muerte y empezar a asociarla con la vida”.


Foto: Eduardo Sarapura


Más modernidad, menos invasivo

El Cemenurnk se levanta en el predio del Hospital de Alta Complejidad Pte. Juan Domingo Perón, en la capital formoseña, y está integrado al sistema de salud pública a través del Plan Nacional de Medicina Nuclear, que incluye desde 2015 aportes millonarios para la construcción, equipamiento y capacitación de recursos humanos en centros de última tecnología distribuidos a lo largo del país, y de un convenio firmado entre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el gobierno provincial.

La aparatología del Cemenurnk incluye dos aceleradores lineales (el Versa HD es, en palabras de Trachta, “el equipo de radioterapia más completo que hay en una institución pública de Argentina”) que permiten un tratamiento menos invasivo, reduciendo la cantidad de sesiones y protegiendo los órganos sanos cercanos al tumor.

También destacan un tomógrafo modernísimo que se adapta a la posición específica del paciente; y el quirófano de braquiterapia que se usa, por lo general, para tumores ginecológicos, urológicos y mamarios. Además, es inminente el arribo del ciclotrón, un equipo de alta precisión y velocidad capaz de producir el radioisótopo –un elemento radiactivo que funciona como fármaco– que necesita la persona.

“Para mí, como formoseño, este centro es como respirar, así que imaginate lo importante que es –asegura Trachta–. Si algo le faltaba a la medicina de la provincia era la pata de la radioterapia. Antes los pacientes se tenían que ir a Buenos Aires, a un mundo totalmente distinto, con tratamientos largos de tres o cuatro meses. Ahora vienen al centro y hasta traen a sus hijos. Las familias sufrían ese desarraigo, a nadie le gusta irse de su casa. Por eso digo que este lugar es absolutamente necesario, no solo para Formosa, sino para toda la región”.




Otra forma de mirar

Para Mariela Posse, técnica radióloga especialista en radioterapia, trabajar en el Cemenurnk es una “bendición”. Ella se ocupa del inicio del tratamiento, recibe a los pacientes y los acomoda en el tomógrafo de la manera más meticulosa posible: seleccionando los movilizadores adecuados, explicando en detalle el procedimiento y, no menos importante, seleccionando la música que ayude a la relajación de la persona.

“El vínculo con el paciente es inevitable –subraya–. Nosotros sabemos que recibimos pacientes oncológicos y por eso mismo el trato debe ser diferente. Los que elegimos trabajar en salud debemos tener esa empatía con nuestros pacientes porque el día de mañana podemos ser nosotros. A mí particularmente me ha tocado tener a mi madre con cáncer, entonces trato al paciente como si fuera un familiar, como me gustaría que me trataran a mí el día de mañana. Todos los que trabajamos acá tenemos muy en claro eso”.

Las y los profesionales, trabajadores y directivos del centro coinciden en que el tratamiento humano es tan importante como el médico. Con esa misión se creó el Servicio de Bienestar y Calidad de Vida orientado a la salud mental, la alimentación saludable y los distintos aspectos de la vida, buscando “disminuir el nivel de sufrimiento del paciente y las familias, y también promover el bienestar”.


Foto: Eduardo Sarapura


Miguel Ángel Martínez tiene 66 años. Es jubilado y desde hace unos meses es también un paciente diagnosticado con cáncer de próstata. “En ese momento sentí miedo, bronca, de todo un poco. Se te viene el mundo abajo”, recuerda.

Miguel ya se imaginaba viajando a Resistencia, Chaco, buscando alojamiento, extrañando a sus hijos, hasta que supo que podía iniciar el tratamiento a solo tres cuadras de su casa.

“Llego a la mañana y te saluda la administrativa, la enfermera, el médico, con el que te cruzás te saluda; hay mucha humanidad y eso es algo bueno para los pacientes. Después me dan de tomar agua, espero unos minutos y me pasan a Radioterapia. Durante unos diez minutos te ponen música suave para estar mentalmente tranquilo, para que te duermas y te relajes. Por suerte ya lo estoy superando y hoy en día estoy bien. Los médicos me dicen que no es grave, que voy a vivir varios años más”.

Posse acepta que más allá de la gratificación que otorga el trabajo también tiene, como todos, días malos. El reto entonces es reponerse rápido. “Estamos en un lugar donde no te podés ir triste a tu casa porque hacemos todo lo posible, y los pacientes nos devuelven eso: se sienten contenidos y acompañados. Los que trabajamos acá tenemos otra forma de mirar a la enfermedad, sin sacarle importancia, pero sabiendo que estamos dando todo lo que está a nuestro alcance para que el paciente pueda llevarlo de la mejor manera. Sabemos que trabajamos con una enfermedad complicada, pero esta carrera que elegimos es una bendición de Dios porque estamos colaborando para que el tratamiento sea mejor y tal vez llegar a la cura”. 


Foto: Eduardo Sarapura


Números

Hasta el 1 de junio de 2023, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor Kirchner” atendió a 272 pacientes (179 mujeres y 93 varones): 266 son de Formosa, cinco de Chaco y uno de Corrientes. Casi el 40 por ciento no tiene obra social.

En detalle, 36 personas recibieron tratamiento de braquiterapia; 22 de IMRT (Radioterapia de Intensidad Modulada); 107 con imágenes 3D y 108 de VMAT (Arcoterapia Volumétrica de Intensidad Modulada). En el 2022, 109 pacientes terminaron su tratamiento. Hasta junio de este año fueron 75.

De acuerdo a una encuesta realizada entre 160 pacientes 155 contestaron que la atención recibida por su médico o médica fue “excelente”. Cuatro la calificaron como “muy buena” y solo uno la consideró “regular”.

Los encuestados también respondieron sobre el servicio de Calidad y Bienestar de Vida que recibieron durante el tratamiento. Al respecto, 65 pacientes contestaron que les fue de “mucha ayuda”. Del total, 149 recibieron apoyo en nutrición, 102 concurrieron al taller grupal y 163 tuvieron atención de psicólogos.



sábado, 1 de julio de 2023

Inauguran el primer Laboratorio Nacional de Inmunogenética: acortará plazos en trasplantes




El primer Laboratorio Nacional de Inmunogenética se inauguró en la sede del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai). Acortará los tiempos de ingreso a las listas de espera de trasplantes.

Esto agilizará los estudios de histocompatibilidad entre donantes y receptores. Que antes se enviaban las muestras a analizar en el exterior.

El Laboratorio Nacional de Inmunogenética funcionará en la sede del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyeticas (CPH) del Incucai y tendrá el objetivo de ofrecer a la población la realización de estudios de histocompatibilidad entre donantes y receptores que requieran un trasplante de órganos, tejidos y/o células, con la particularidad de lograr la autosuficiencia del país respecto a este tipo de estudios.

“Este laboratorio nacional es un paso adelante muy grande, con una inversión muy importante en la obra y en el equipamiento, que tiene un precio de alrededor de un millón de dólares y es de última tecnología. Lo que hace es acelerar los tiempos y mejorar la calidad, y esas dos cosas para una persona que está esperando un trasplante son un montón”, dijo a Télam la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien fue la encargada de cortar la cinta de inauguración del centro.

Muestras propias

La titular de la cartera sanitaria destacó que “además de todo lo sanitario, va a permitir que no tengamos que mandar las muestras al exterior con la consiguiente salida de divisas”.

“Que se puedan generar los resultados sobre si una persona que está esperando un trasplante tiene un donante compatible o no en menos tiempo y con mayor precisión es un salto muy relevante para nuestro país”, resaltó Vizzoti.

Con este laboratorio se busca facilitar el acceso a aquellas provincias o regiones que carecen de estos establecimientos y también brindar soporte cuando la capacidad operativa no les resulte suficiente.

“Hasta ahora no teníamos un laboratorio nacional, que sea referente, que resuelva los problemas de las provincias que no lo tienen y que sea un formador del recurso humano y desarrolle investigación en materia compatibilidad tisular”, aseveró Carlos Soratti, director del Incucai.

“Todo proceso de asignación de un órgano a un receptor requiere establecer la compatibilidad. Con esta tecnología, que permite secuenciar el ADN, que es nuestro ´DNI biológico´, va a haber un ahorro de tiempo en el proceso, con lo cual se disminuye la posibilidad de rechazo”, explicó Soratti.

Donantes

Los estudios de compatibilidad necesarios para la búsqueda de donantes utilizan técnicas de alta resolución que, hasta el día de hoy, se realizan en el exterior por no disponer de un laboratorio con estas características en el país.

“Al conformar un registro de donantes las muestras se tipifican. Para eso se requiere tecnologías de mayor resolución, con equipamiento más complejo, por eso los argentinos teníamos que hacerlo en laboratorios de Estados Unidos. La tipificación de alta resolución no la podíamos hacer en el país”, señaló Soratti.

En los trasplantes de órganos sólidos y tejidos, el laboratorio acortará los tiempos de ingreso a las listas de espera, lo que disminuirá la morbimortalidad de estos pacientes y se optimizará la logística de los procesos de donación- trasplante en todo el país.

“Acá hacemos el estudio cruzado entre células del donante, que simulan ser el órgano in vitro, contra el suero de pacientes. Y se puede predecir si va a haber un rechazo o no. Si ese estudio da positivo está contraindicado el trasplante”, afirmó Pablo Galarza, director del laboratorio.

Cooperación

Con este laboratorio y sus nuevas capacidades científico-tecnológicas se podrá también cooperar con países de la región.

“Abarcamos todo lo que hace la inmunogenética a nivel mundial, como trabajar en gran escala e incorporar de a cientos de donantes por mes para que estén disponibles en la base mundial de donantes. Esos estudios se tenían que tercerizar o derivar hacia el exterior. Con esto disminuimos los tiempos y damos una posibilidad de tener un donante rápido a un paciente”, aseveró Galarza.

Otra de las misiones del laboratorio será la de constituirse en un centro de formación “de talento humano calificado y competente en la especialidad” y de asesoramiento y desarrollo de tutorías para la creación y habilitación de nuevos laboratorios en Argentina y la región, explicaron los funcionarios.

Esta inauguración en el ámbito del Incucai se concreta al cumplirse 20 años del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) creado por la Ley 25.392, que funciona desde el año 2003 y que tiene como misión la búsqueda de donantes de CPH (de Argentina como de otros países) para pacientes con indicación de trasplante de CPH.



Avanza en Argentina el despliegue de los radares meteorologicos de INVAP para vigilar tormentas




El Sistema Nacional de Radares Meteorológicos (SINARAME) inicia su tercera etapa que prevé la ampliación de las capacidades del Centro de Operaciones (COP) y la instalación de 10 nuevos radares meteorológicos (RMA) para alcanzar así una cobertura del 70% del territorio del país.

El proyecto, que se inició en 2011 y ya instaló 1 prototipo (RMA0) y 11 radares en el territorio nacional, es financiado desde su inicio por el Ministerio de Obras Públicas. La construcción e instalación está a cargo de la empresa INVAP; y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es el principal usuario del Sistema, para la elaboración de alertas inmediatas basadas en información de radar.

Carlos Lacunza, Coordinador del Proyecto, afirmó que “el sistema es un ejemplo a nivel sudamericano. Argentina es el único país que tiene un sistema integrado, que se maneja desde un solo lugar. Funciona muy bien y es conocido en el mundo. Así que empezamos la tercera etapa con muy buen pronóstico”.

Esta etapa comenzó con la instalación de nuevo equipamiento para procesar, visualizar y administrar los datos en el COP del SMN. Veinte nuevas pantallas de alta resolución que permiten una visualización más completa de la información que proveen los radares ya existentes y de los que se instalarán durante 2023.

Además, desde la Etapa 1 funciona en el predio del SMN el corazón del SINARAME: un datacenter donde se albergan los servidores, el almacenamiento con todos los datos, las imágenes producidas y las baterías que alimentan los equipos de los pronosticadores. La actual Etapa 3 prevé renovar y ampliar todos estos equipos dado el crecimiento del sistema.

En esta fase del proyecto también se ampliará el sistema de comunicaciones, se instalarán 18 oficinas locales de vigilancia e interpretación (Nodos Locales), y 9 oficinas de Vigilancia y estudio. Se trata de oficinas en las cercanías del radar, que se proveerán a las autoridades jurisdiccionales que facilitan el sitio, la energía y el servicio de comunicaciones. Así, las jurisdicciones que lo soliciten tendrán acceso directo a la información que produce el Sistema. En estas oficinas se podrá recibir la información producida por las estaciones meteorológicas automáticas.

Además, está en desarrollo una aplicación para teléfonos móviles abierta a toda la ciudadanía, desde la que se podrá acceder a todo el sistema de radares en tiempo real.

2023: Diez nuevos radares en el país para mejorar la alerta temprana

“Con el radar podemos ver dentro de las tormentas, ver si hay lluvia, granizo y de qué tamaño. Es una herramienta fundamental. Pero cada radar tiene una cobertura de 240 km a su alrededor, por eso es importante tener muchos radares. La superposición de esas coberturas es lo que se conoce como mosaico”, explica Pedro Lohigorry, Coordinador de Pronósticos Inmediatos del SMN.

Así, para ampliar la cobertura, entre los años 2023 y 2024 se sumarán 10 nuevos radares a la red, que se ubicarán en lugares estratégicos:

Villa Reynolds, San Luis (RMA12)

Las Lajitas, Salta (RMA13)

Las Catitas, Mendoza (RMA14)

Bolívar, Buenos Aires (RMA15)

Tostado, Santa Fe (RMA16)

Chamical, La Rioja (RMA17)

Alejandro Roca, Córdoba (RMA18)

Ituzaingó, Corrientes (RMA19)

Las Grutas, Río Negro (RMA20)

Santa Isabel, La Pampa (RMA21)

Habrá en total 21 radares del SINARAME y la cobertura alcanzará el 70% del territorio continental americano de Argentina. Con esto, una mayor cantidad de habitantes recibirá alertas inmediatas por tormentas severas, entre otros fenómenos.

SINARAME: historia de un caso de éxito

“La idea de radarizar el país nace a partir de la demanda de varios organismos. En los primeros años del 2000 hubo algunos intentos fallidos de importar radares. Hasta que en el 2008 se tomó una decisión política trascendental. Fabricarlos en el país. En INVAP”, repasa Lacunza.

El 6 de junio de 2011 se firmó el contrato por la Etapa 1 entre la Secretaría de Recursos Hídricos e INVAP. La empresa, con sede en Bariloche, sería la responsable de desarrollar y construir radares meteorológicos cuyo principal usuario sería el Servicio Meteorológico Nacional, en donde se ubicaría, además, el Centro de Operaciones de todos esos radares.

La experiencia previa de INVAP en áreas de sistemas complejos y de radares en particular facilitaron su iniciación en radares meteorológicos. No obstante, la empresa requirió del asesoramiento y de la transferencia de conocimiento de expertos en meteorología y eventos extremos “Se formó un equipo que permitió desarrollar y entender los requerimientos y comenzar a hablar un idioma en común con los especialistas en uso de radares meteorológicos”, explicó Gustavo Cabrera, asesor de la gerencia general de la empresa.

La primera etapa incluyó el desarrollo de un prototipo (el RMA 0) ubicado en Bariloche, y del primer radar de la serie, el RMA 1, que se ubicó en el centro del país, en la ciudad de Córdoba.

El contrato para la segunda etapa se firmó el 9 de octubre de 2014 y se extendió hasta el 2021. Se sumaron 10 radares más, ubicados en Río Grande (Tierra del Fuego), Neuquén (Neuquén), Mercedes (Corrientes), Resistencia (Chaco), Las Lomitas (Formosa), Termas de Río Hondo (Santiago del Estero), Bernardo de Irigoyen (Misiones), Bahía Blanca, Mar del Plata y Ezeiza (en Buenos Aires). Un total de 11 radares operativos que, sumados a otros 3 radares que posee el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), alcanzaron a cubrir el 40% del territorio del país. El RMA0, en Bariloche, es utilizado por INVAP para ensayar mejoras que luego se pueden aplicar al resto de la red.

Desde el 2019 el Ministerio de Obras Públicas también contrató a INVAP para que realice la operación y el mantenimiento de los radares del SINARAME y de los equipos informáticos. En total, el proyecto ha demandado una inversión de 6.400 millones de pesos.

Ciencia y tecnología para la adaptación al cambio climático

La información del SINARAME no es exclusiva para el SMN, aunque este organismo es su usuario principal, con lo cual recibe las imágenes con mayor velocidad y resolución. Esto también representa desafíos. “Es muy positivo contar con cada vez mejor tecnología, pero es indispensable sumar meteorólogos que interpreten las imágenes, realicen la vigilancia del territorio y la emisión de los alertas”, puntualiza Lohigorry.

Los radares, junto con los satélites, los modelos numéricos de pronóstico y las observaciones meteorológicas son las tecnologías que sustentan los Sistemas de Alerta Temprana, cuyo objetivo es brindar información para que las comunidades puedan tomar medidas de adaptación o respuesta frente al riesgo. Son sistemas y tecnologías cada vez más necesarios, a medida que aumenta la intensidad y la frecuencia de los fenómenos extremos, como consecuencia del cambio climático.



Un derivado del «revientacaballos», un yuyo cordobés, podría tratar cuatro cánceres




Especialistas del Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología y el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, ambos dependientes de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET, identificaron y modificaron la solanocapsina, una molécula del «revientacaballos», un yuyo serrano.

Este alcaloide puede bloquear la división de células de tumores tipo BRAC2, los que tienen una mutación en los genes BRAC que empeora los pronósticos de tratamiento. El revientacaballos podría ser el origen molecular de armas nuevas para añadir al arsenal de los quimioterápicos usados en ciertos cánceres de colon, mama, ovarios y próstata.

Todo nuevo quimioterápico es bienvenido: con tumores BRAC2 es frecuente tener que librar luchas largas, y saltar de un protocolo quimioterápico a otro cuando las células cancerosas hacen mutaciones y adquieren resistencia. Y frente a la excusa habitual de las obras sociales y prepagas de que un citotóxico nuevo «no está en los libros», es excelente que por una vez los libros se escriban en el país.

La planta, conocida por su toxicidad con el poco sutil nombre de ‘revientacaballos’, es habitual en las Sierras Pampeanas, pero es tan regional que llega hasta México. Casi todos la hemos visto, con sus flores chicas y blancas de cinco pétalos, y su indolente buena facha de plantita de tomates cherry, y hemos sido aconsejados, con suficiencia mediterránea, de no comerla ni dejarla comer, aunque eso no figurara en planes.

La advertencia no es mala, porque los humanos vivimos comiendo solanáceas, o partes de solanáceas, y máxime en Sudamérica. Como ejemplos, la papa (Solanum tuberosum), el tomate (Solanum lycopersicum), la berenjena (Solanum melongena) y los ajíes, o pimientos para los chilenos, o chiles, para los mexicanos (capsicum). Pero, hay solanáceas psicotrópicas que te hacen pegar unos viajes que te los cuento (como las daturas), y otras que te pueden dar el viaje de ida. Como ésta del título.

El arbusto revientacaballos crece en la sombra y ama los suelos nitrogenados: rara vez está lejos de los corrales de las vacas, que si llegaron a grandes le tienen merecida desconfianza. Su nombre científico es Solanum pseudocapsicum, lo que la denota parentela de género con las inocua planta de papa, y un cierto «look» de planta de ají. A diferencia de éstas, es venenosa. Muy decorativa, eso sí.

Tras miles de horas de trabajo sobre 60 distintas moléculas de distintos tejidos del yuyo revientacaballos, se identificó a la solanocapsina como alcaloide capaz de matar selectivamente a las células con el gen BRAC2 mutado. Al parecer, este alcaloide bloquea una enzima humana que en los tumores BRAC está muy activada, la desoxicitidina quinasa (dCK). Sin esta enzima disponible, las células tumorales dejan de dividirse y mueren.

Lejos de patentar una molécula natural, algo que la legislación estadounidense permite pero sencillamente carece de toda ética o sentido, ya que nadie respetará esa patente, las investigadoras cordobesas desarrollaron un derivado de la solanocapcina que resulta más activa y selectiva, es decir menos tóxica para células no mutadas.

La solanocapsina no es una revolución conceptual, pero sí un arma más en un arsenal que se vacía rápido. Ya existen tratamientos de inhibición de la desoxicitidina quinasa, llamados genéricamente «inhibidores de PARP», pero típicamente, en más de un paciente generan la aparición de células tumorales resistentes. Obviamente esto puede sucederle también al derivado cordobés de la solanocapsina. Éste podría transformarse en una opción más en una lucha antitumoral que puede ser larga, pero se acaba -y mal- cuando se acaban los planes alternativos.

La solanocapsina fue elegida por los investigadores entre más de 60 compuestos que se probaron para células mutadas. Otras buenas noticias: los estudios mostraron que el alcaloide derivado tiene acción antibacteriana y además inhibe una vía enzimática típica del mal de Alzheimer. Pero todo esto hay que demostrarlo. La farmacología vive soñando con panaceas, esas moléculas que son soluciones a la búsqueda de problemas. Y de vez en cuando se tropieza con alguna.

Todo esto abre vías divergentes a nuevas investigaciones «in vitro», preclínicas (con animales), y luego la larga y demoledora prueba de atravesar estudios de fase I, II y III con seres humanos. Pero si se atraviesan con éxito, viene el licenciamiento y el despliegue clínico.