Científicos de la Universidad de Illinois (EEUU) inventaron un dispositivo portable que mide el flujo sanguíneo mientras uno se desplaza o realiza sus actividades normales.
Se trata de un parche flexible que se adapta a la piel. Emplea diminutos sensores de calor para mapear con precisión el flujo sanguíneo debajo de la superficie.
Los inventores del nuevo sistema de sensores "epidérmicos y electrónicos" dicen que está listo para utilizarse en un entorno clínico, específicamente para la monitorización de la salud de la piel (pacientes con injerto de piel).
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martes, 17 de noviembre de 2015
lunes, 16 de noviembre de 2015
El genio de Einstein aún puede explicar el cosmos
En 1905, un empleado de una oficina de patentes a quien le apasionaba tocar el violín compensó su poco notoria carrera de estudiante al publicar cuatro artículos que cambiarían la física para siempre. Los garabatos de Albert Einstein de modos diversos revelaron que la luz está compuesta por partículas, la equivalencia de la masa y la energía (capturada en la ecuación E=mc2) y la teoría de la relatividad especial. Demostró que las leyes de la física, incluyendo la velocidad de la luz en el vacío, eran las mismas para todos los observadores no acelerados.
Y sin embargo, estos últimos cálculos él los sentía como una mancha en su "annus mirabilis" (año de milagros): ¿qué podía hacer para aplicar su teoría de la relatividad a observadores acelerados, no solamente a la situación "especial" en la cual se movían a una velocidad constante?
En noviembre de 1915 Einstein, quien aún no tenía 40 años, anunció a la Academia Prusiana de Ciencias que tenía la solución. Este mes se conmemora el centenario de ese momento, cuando el físico reveló su teoría general de la relatividad.
Su triunfo consistió en añadir la gravedad a la relatividad especial y así crear un marco más completo para comprender cómo funciona el universo. Culminó el reinado de Sir Isaac Newton como emperador de la física.
Las predicciones de la relatividad general se han confirmado, y su continua supremacía como la forma de entender el universo se refleja en el número de eventos que se están celebrando para conmemorar el aniversario. Las celebraciones se enfocan en el pasado al igual que en el futuro, en futuros experimentos que continuarán buscando grietas en la obra maestra de Einstein.
La perspicacia de Einstein fue ver que los objetos existen en el tiempo, al igual que en las tres dimensiones espaciales. Sus ecuaciones demostraron que el espacio y el tiempo se pueden tejer en un continuo; y que la gravedad es una deformación en el tejido espacio-tiempo en lugar de la fuerza instantánea como la concibió Newton (Einstein vio que la gravedad no podía actuar instantáneamente a través del espacio porque nada puede ser más rápido que la luz).
Las deformaciones o curvas en el espacio-tiempo, sostuvo Einstein, eran causadas por objetos como estrellas y planetas.
Mientras Newton explicó la órbita de la tierra alrededor del sol en términos de un objeto masivo tirando de uno más pequeño, Einstein describió a nuestra estrella más cercana como una pesada bola en un colchón, y la tierra desplazándose alrededor como una bola girando en una ruleta.
La primera confirmación de la proeza de Einstein ocurrió en la expedición de 1919 de Sir Arthur Eddington a la isla Príncipe en África Occidental para ver un eclipse solar y estudiar la posición de las estrellas cercanas. Previamente Eddington había determinado las posiciones de las estrellas desde Inglaterra; usó el eclipse, el cual disminuyó el brillo cegador del disco solar, para demostrar que esas estrellas no se encontraban donde se esperaba encontrarlas. El sol curvaba la luz de las estrellas, haciendo que las propias estrellas parecieran desplazadas y distorsionadas en el cielo.
Este fenómeno de objetos masivos que distorsionan la luz cercana, llamado lente gravitacional, fue una predicción clave de la relatividad general. Las noticias de la confirmación hecha por la expedición se esparcieron rápidamente y garantizaron que la reputación de Einstein muy pronto excediera la de Eddington, uno de los primeros divulgadores de la ciencia.
Un experimento venidero de la relatividad general se enfoca en el agujero negro supermasivo (del tamaño de 4 millones de soles) que se dice que existe en el medio de la Vía Láctea. Los agujeros negros, predichos por Einstein, devoran todo lo que se les acerca, incluso la luz, por lo tanto no se pueden observar de manera convencional. Pero ahora existe una red mundial interconectada de radiotelescopios que observan esta región, convirtiendo a nuestro planeta en una gran antena receptora.
Si esta red encontrara una sombra circular reveladora en medio de las emisiones de radio galácticas, sería otro triunfo más para el ya muy condecorado historial de Einstein. La confirmación, o lo contrario, podría ocurrir el próximo año.
Quizás el mayor reto es detectar directamente una onda gravitacional, una ondulación que confirme la intuición de Einstein de que el espacio no es un contenedor vacío sino una gelatina invisible salpicada de galaxias, estrellas y planetas. Un evento cósmico como la colisión de dos estrellas pudiera hacer que la gelatina temblara. Se espera que un experimento estadounidense llamado Ligo (concebido hace 20 años, desactivado y finalmente reiniciado este año) capte señales de estos temblores.
Los científicos parecen confiados de que si no se puede detectar algo será a causa de instrumentos poco sensibles en lugar de a una falla de la relatividad general. Al igual que nada puede ser más rápido que la luz, los científicos están convencidos de que aún nadie puede ser más astuto que Einstein.
Y sin embargo, estos últimos cálculos él los sentía como una mancha en su "annus mirabilis" (año de milagros): ¿qué podía hacer para aplicar su teoría de la relatividad a observadores acelerados, no solamente a la situación "especial" en la cual se movían a una velocidad constante?
En noviembre de 1915 Einstein, quien aún no tenía 40 años, anunció a la Academia Prusiana de Ciencias que tenía la solución. Este mes se conmemora el centenario de ese momento, cuando el físico reveló su teoría general de la relatividad.
Su triunfo consistió en añadir la gravedad a la relatividad especial y así crear un marco más completo para comprender cómo funciona el universo. Culminó el reinado de Sir Isaac Newton como emperador de la física.
Las predicciones de la relatividad general se han confirmado, y su continua supremacía como la forma de entender el universo se refleja en el número de eventos que se están celebrando para conmemorar el aniversario. Las celebraciones se enfocan en el pasado al igual que en el futuro, en futuros experimentos que continuarán buscando grietas en la obra maestra de Einstein.
La perspicacia de Einstein fue ver que los objetos existen en el tiempo, al igual que en las tres dimensiones espaciales. Sus ecuaciones demostraron que el espacio y el tiempo se pueden tejer en un continuo; y que la gravedad es una deformación en el tejido espacio-tiempo en lugar de la fuerza instantánea como la concibió Newton (Einstein vio que la gravedad no podía actuar instantáneamente a través del espacio porque nada puede ser más rápido que la luz).
Las deformaciones o curvas en el espacio-tiempo, sostuvo Einstein, eran causadas por objetos como estrellas y planetas.
Mientras Newton explicó la órbita de la tierra alrededor del sol en términos de un objeto masivo tirando de uno más pequeño, Einstein describió a nuestra estrella más cercana como una pesada bola en un colchón, y la tierra desplazándose alrededor como una bola girando en una ruleta.
La primera confirmación de la proeza de Einstein ocurrió en la expedición de 1919 de Sir Arthur Eddington a la isla Príncipe en África Occidental para ver un eclipse solar y estudiar la posición de las estrellas cercanas. Previamente Eddington había determinado las posiciones de las estrellas desde Inglaterra; usó el eclipse, el cual disminuyó el brillo cegador del disco solar, para demostrar que esas estrellas no se encontraban donde se esperaba encontrarlas. El sol curvaba la luz de las estrellas, haciendo que las propias estrellas parecieran desplazadas y distorsionadas en el cielo.
Este fenómeno de objetos masivos que distorsionan la luz cercana, llamado lente gravitacional, fue una predicción clave de la relatividad general. Las noticias de la confirmación hecha por la expedición se esparcieron rápidamente y garantizaron que la reputación de Einstein muy pronto excediera la de Eddington, uno de los primeros divulgadores de la ciencia.
Un experimento venidero de la relatividad general se enfoca en el agujero negro supermasivo (del tamaño de 4 millones de soles) que se dice que existe en el medio de la Vía Láctea. Los agujeros negros, predichos por Einstein, devoran todo lo que se les acerca, incluso la luz, por lo tanto no se pueden observar de manera convencional. Pero ahora existe una red mundial interconectada de radiotelescopios que observan esta región, convirtiendo a nuestro planeta en una gran antena receptora.
Si esta red encontrara una sombra circular reveladora en medio de las emisiones de radio galácticas, sería otro triunfo más para el ya muy condecorado historial de Einstein. La confirmación, o lo contrario, podría ocurrir el próximo año.
Quizás el mayor reto es detectar directamente una onda gravitacional, una ondulación que confirme la intuición de Einstein de que el espacio no es un contenedor vacío sino una gelatina invisible salpicada de galaxias, estrellas y planetas. Un evento cósmico como la colisión de dos estrellas pudiera hacer que la gelatina temblara. Se espera que un experimento estadounidense llamado Ligo (concebido hace 20 años, desactivado y finalmente reiniciado este año) capte señales de estos temblores.
Los científicos parecen confiados de que si no se puede detectar algo será a causa de instrumentos poco sensibles en lugar de a una falla de la relatividad general. Al igual que nada puede ser más rápido que la luz, los científicos están convencidos de que aún nadie puede ser más astuto que Einstein.
Desarrollan una familia de vidrios con actividad antimicrobiana
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en España, han desarrollado una nueva familia de vidrios con actividad biocida que eliminan más del 99,9% de la población de microoganismos patógeneos sin provocar efectos tóxicos para el medio ambiente y los sistemas eucarióticos. El estudio se ha publicado en la revista PLOS ONE.
El óxido de zinc (ZnO), uno de los componentes empleados en estos vidrios, presenta una elevada actividad biocida. No existía evidencia experimental de vidrios estables con contenidos de óxido de zinc por encima de 10%, sin embargo, el equipo multidisciplinar de científicos que participó en este trabajo logró obtener vidrios con contenido de óxido de zinc de hasta el 40% y comprobó que mantenían sus propiedades. En 2013 se depositó una solicitud de patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
“Su actividad biocida es efectiva frente a bacterias Gram- (Escherichia coli), Gram + (Staphylococcus aureus) y levaduras (Candida krusei). Estos productos pueden actuar como dosificadores de iones de zinc en diferentes medios -como agua destilada o agua sin destilar- y pueden producirse mediante métodos de fabricación convencionales a bajo coste dando así respuesta a uno de los retos actuales más importantes: frenar enfermedades y biocontaminación causadas por microorganismos”, explica José Serafín Moya, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.
Entre sus posibles aplicaciones están el uso en implantes médicos y en equipos quirúrgicos pero también en la fabricación de ropa para centros sanitarios, en sistemas de purificación de agua, en sistemas de almacenamiento de alimentos. “Es el primer paso para obtener nuevos materiales biocidas basados en estos vidrios, como pueden ser nanofibras vítreas, recubrimientos para implantes dentales o prótesis quirúrgicas”, concluye Moya. (Fuente: CSIC/DICYT)
El óxido de zinc (ZnO), uno de los componentes empleados en estos vidrios, presenta una elevada actividad biocida. No existía evidencia experimental de vidrios estables con contenidos de óxido de zinc por encima de 10%, sin embargo, el equipo multidisciplinar de científicos que participó en este trabajo logró obtener vidrios con contenido de óxido de zinc de hasta el 40% y comprobó que mantenían sus propiedades. En 2013 se depositó una solicitud de patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
“Su actividad biocida es efectiva frente a bacterias Gram- (Escherichia coli), Gram + (Staphylococcus aureus) y levaduras (Candida krusei). Estos productos pueden actuar como dosificadores de iones de zinc en diferentes medios -como agua destilada o agua sin destilar- y pueden producirse mediante métodos de fabricación convencionales a bajo coste dando así respuesta a uno de los retos actuales más importantes: frenar enfermedades y biocontaminación causadas por microorganismos”, explica José Serafín Moya, investigador del CSIC en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid.
Entre sus posibles aplicaciones están el uso en implantes médicos y en equipos quirúrgicos pero también en la fabricación de ropa para centros sanitarios, en sistemas de purificación de agua, en sistemas de almacenamiento de alimentos. “Es el primer paso para obtener nuevos materiales biocidas basados en estos vidrios, como pueden ser nanofibras vítreas, recubrimientos para implantes dentales o prótesis quirúrgicas”, concluye Moya. (Fuente: CSIC/DICYT)
miércoles, 4 de noviembre de 2015
FÁRMACO HACE CRECER EL PELO EN SÓLO 10 DÍAS Contra la alopecia
La ciencia busca con mucho énfasis resolver el problema de la calvicie. Ahora, científicos de la Universidad de Columbia Medical Center (EEUU) lograron restaurar el crecimiento de pelo en ratones mediante la inhibición de una familia de enzimas dentro de los folículos pilosos. Un tratamiento que promete regenerar el cabello en sólo 10 días.
Las estadísticas indican que 30 por ciento de la población mundial sufre de alopecia, la que afecta tanto a hombres y mujeres. Asimismo, el 90 por ciento de los hombres mayores a 21 años presentan alguna recesión en la zona frontotemporal (entradas) y el 50 por ciento de los hombres mayores a 40 años tiene la zona de la coronilla despoblada.
En la investigación realizada en ratones y folículos pilosos humanos, se empleó un fármaco que inhibía una familia de enzimas llamada JAK que promovía el crecimiento de pelo, planteando la posibilidad de que este tipo de fármacos puedan ser utilizados para restaurar las múltiples formas de calvicie, cuando se ven afectados los folículos pilosos.
Actualmente, ya hay dos inhibidores de JAK aprobados en EEUU, uno e para el tratamiento de enfermedades de la sangre (ruxolitinib) y el otra para la artritis reumatoide (tofacitinib). Ambos se están probando en ensayos para el tratamiento de la psoriasis y la alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello.
Ahora bien, reconoce la investigadora Angela Christiano, lo que hemos encontrado es prometedor, "aunque todavía no hemos demostrado que sea eficaz para la calvicie de patrón masculino".
Para Christiano, el paso siguiente es poner a prueba las diferentes formulaciones de inhibidores de JAK para verificar si crece el cuero cabelludo para determinar si pueden inducir crecimiento del cabello en humanos.
Por casualidad
Christiano y sus colegas descubrieron por casualidad el efecto del inhibidor de JAK en los folículos pilosos cuando estaban estudiando un tipo de caída del cabello conocida como alopecia areata, causada por el ataque autoinmune en los folículos pilosos.
En el nuevo estudio vieron que en los ratones tratados crecía más pelo cuando el fármaco se aplicaba tópicamente en la piel que cuando se administra oralmente. Los expertos creen que los inhibidores de JAK podrían tener un efecto directo sobre los folículos pilosos, además de inhibir el ataque inmunológico.
Y cuando analizaron en profundidad los folículos pilosos de ratón normales encontraron que el inhibidor de JAK despertaba a los folículos de su estado de latencia.
Se sabe que los folículos pilosos no producen el cabello constantemente, sino que tienen fases de descanso y de crecimiento.
Se espera que los fármacos actúen sobre las mismas vías en los folículos humanos como lo hacen en los ratones.
Las estadísticas indican que 30 por ciento de la población mundial sufre de alopecia, la que afecta tanto a hombres y mujeres. Asimismo, el 90 por ciento de los hombres mayores a 21 años presentan alguna recesión en la zona frontotemporal (entradas) y el 50 por ciento de los hombres mayores a 40 años tiene la zona de la coronilla despoblada.
En la investigación realizada en ratones y folículos pilosos humanos, se empleó un fármaco que inhibía una familia de enzimas llamada JAK que promovía el crecimiento de pelo, planteando la posibilidad de que este tipo de fármacos puedan ser utilizados para restaurar las múltiples formas de calvicie, cuando se ven afectados los folículos pilosos.
Actualmente, ya hay dos inhibidores de JAK aprobados en EEUU, uno e para el tratamiento de enfermedades de la sangre (ruxolitinib) y el otra para la artritis reumatoide (tofacitinib). Ambos se están probando en ensayos para el tratamiento de la psoriasis y la alopecia areata, una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello.
Ahora bien, reconoce la investigadora Angela Christiano, lo que hemos encontrado es prometedor, "aunque todavía no hemos demostrado que sea eficaz para la calvicie de patrón masculino".
Para Christiano, el paso siguiente es poner a prueba las diferentes formulaciones de inhibidores de JAK para verificar si crece el cuero cabelludo para determinar si pueden inducir crecimiento del cabello en humanos.
Por casualidad
Christiano y sus colegas descubrieron por casualidad el efecto del inhibidor de JAK en los folículos pilosos cuando estaban estudiando un tipo de caída del cabello conocida como alopecia areata, causada por el ataque autoinmune en los folículos pilosos.
En el nuevo estudio vieron que en los ratones tratados crecía más pelo cuando el fármaco se aplicaba tópicamente en la piel que cuando se administra oralmente. Los expertos creen que los inhibidores de JAK podrían tener un efecto directo sobre los folículos pilosos, además de inhibir el ataque inmunológico.
Y cuando analizaron en profundidad los folículos pilosos de ratón normales encontraron que el inhibidor de JAK despertaba a los folículos de su estado de latencia.
Se sabe que los folículos pilosos no producen el cabello constantemente, sino que tienen fases de descanso y de crecimiento.
Se espera que los fármacos actúen sobre las mismas vías en los folículos humanos como lo hacen en los ratones.
Microlattice, el metal más ligero del mundo está hecho de aire
La compañía Boeing desarrolló recientemente el "micro-enrejado", una sofisticada red tridimensional compuesta en un 99,99 por ciento de aire, que se comporta, según aseguró el desarrollador, como "uno de los metales más ligeros y resistentes conocidos por la ciencia".
Denominado Microlattise, es un material 100 veces más ligero que la espuma de poliestireno, pero a la vez, rígido y resistente como el metal. Está inspirado en la estructura de los huesos, que por fuera son sólidos, pero en el interior son en gran medida huecos.
Esta estructura está formada por un polímero tridimensional de pequeños tubos huecos que se cruzan entre sí para adquirir resistencia. Así, a la vez que el conjunto resulta ligero, también resulta resistente: "es parecido a la estructura esponjosa del hueso. Por fuera es rígida, pero por dentro está principalmente hueca", explicó Boeing en un vídeo promocional.
Al mismo tiempo, el metal sale volando al soplar, resulta que es capaz de absorber grandes cantidades de energía. La necesaria, según dicen, como para envolver un huevo, lanzarlo desde el piso 25 y que la cáscara no se rompa: "Este material tiene aplicaciones en componentes estructurales de industria aeroespacial. (...) Puede que permita ahorrar peso en la construcción y hacer aviones que consuman menos combustible", resumió.
"El truco es fabricar un enrejado de tubos huecos con una pared mil veces más fina que un pelo humano", dijo Tobias Schaedler, uno de los investigadores que participó en este trabajo.
Denominado Microlattise, es un material 100 veces más ligero que la espuma de poliestireno, pero a la vez, rígido y resistente como el metal. Está inspirado en la estructura de los huesos, que por fuera son sólidos, pero en el interior son en gran medida huecos.
Esta estructura está formada por un polímero tridimensional de pequeños tubos huecos que se cruzan entre sí para adquirir resistencia. Así, a la vez que el conjunto resulta ligero, también resulta resistente: "es parecido a la estructura esponjosa del hueso. Por fuera es rígida, pero por dentro está principalmente hueca", explicó Boeing en un vídeo promocional.
Al mismo tiempo, el metal sale volando al soplar, resulta que es capaz de absorber grandes cantidades de energía. La necesaria, según dicen, como para envolver un huevo, lanzarlo desde el piso 25 y que la cáscara no se rompa: "Este material tiene aplicaciones en componentes estructurales de industria aeroespacial. (...) Puede que permita ahorrar peso en la construcción y hacer aviones que consuman menos combustible", resumió.
"El truco es fabricar un enrejado de tubos huecos con una pared mil veces más fina que un pelo humano", dijo Tobias Schaedler, uno de los investigadores que participó en este trabajo.
Producen un supertomate con más poder antioxidante
Un solo tomate podría tener la llave de la prevención cardiovascular, el cáncer y el envejecimiento. Al menos es lo que promete un grupo de investigadores del centro John Innes del Reino Unido que encontró la fórmula para cultivar unos supertomates, donde se concentran los beneficios saludables más buscados de otras especies vegetales. En concreto, los científicos lograron producir este fruto con una gran cantidad de resveratrol, el famoso antioxidante de la uva y el vino tinto, y genisteina, un fitoestrógeno beneficioso presente en la soja y el tofu.
Los tomates manipulados no sólo contienen resveratrol y genisteína como tendría la soja o la uva tinta, sino cantidades extraordinarias de este producto. De manera que, comiendo uno solo de estos nuevos tomates, podríamos tener los beneficios de beber 50 botellas de vino tinto o 2,5 kilos de tofu.
El secreto de estas hortalizas enriquecidas en el laboratorio es una proteína llamada AtMYB12 que se encuentra en una planta muy común en los jardines ingleses, la "Arabidopsis thaliana". Esta proteína actúa como una llave que eleva o reduce la producción natural de compuestos.
Los investigadores introdujeron tanto la proteína AtMYB12 como los genes de plantas que codifican enzimas específicas para fabricar el resveratrol y la genisteína. Así obtuvieron los tomates enriquecidos y también demostraron que es posible su fabricación a gran escala.
Los hallazgos de la investigación se publicaron en Nature Communications.
Los tomates manipulados no sólo contienen resveratrol y genisteína como tendría la soja o la uva tinta, sino cantidades extraordinarias de este producto. De manera que, comiendo uno solo de estos nuevos tomates, podríamos tener los beneficios de beber 50 botellas de vino tinto o 2,5 kilos de tofu.
El secreto de estas hortalizas enriquecidas en el laboratorio es una proteína llamada AtMYB12 que se encuentra en una planta muy común en los jardines ingleses, la "Arabidopsis thaliana". Esta proteína actúa como una llave que eleva o reduce la producción natural de compuestos.
Los investigadores introdujeron tanto la proteína AtMYB12 como los genes de plantas que codifican enzimas específicas para fabricar el resveratrol y la genisteína. Así obtuvieron los tomates enriquecidos y también demostraron que es posible su fabricación a gran escala.
Los hallazgos de la investigación se publicaron en Nature Communications.
martes, 3 de noviembre de 2015
Nueva tecnología permitirá ver a personas a través de las paredes
Investigadores del Laboratorio de Computación Científica e Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) han desarrollado una tecnología capaz de identificar siluetas humanas a través de paredes gracias a las variaciones de las señales Wi-Fi.
Según pudo conocer The Verge, los investigadores construyeron un dispositivo llamado RF-Capture, capaz de transmitir señales inalámbricas cuyos reflejos luego analiza para reconstruir una forma humana. Este equipo es capaz de determinar los patrones de respiración e incluso el ritmo cardíaco para llevar a cabo su trabajo.
Este robot podría algún día trabajar en la Estación Espacial Internacional
Las gafas HoloLens de Microsoft también se conectarán a Xbox Live
Aunque el MIT viene trabajando en esta tecnología desde 2013, es ahora cuando han logrado determinar mediante las ondas las diferencias sutiles en la forma del cuerpo humano con un 90 por ciento de precisión. Según el sitio web, la tecnología es capaz de distinguir hasta a 15 personas diferentes a través de una pared, e incluso determinar a una persona en específico por sus patrones de respiración y el ritmo cardíaco.
El funcionamiento del RF-Capture se base de esta forma en la emisión de señales inalámbricas que viajan a través de la pared. Allí se encuentran con una persona en movimiento, entonces, estas ondas se reflejan en ella, lo que permite al aparato tomar instantáneas. Una vez que han hecho estas capturas un algoritmo identifica las partes del cuerpo, las recompone y crea una figura en movimiento.
El sitio fuente indica que este aparato podría ser utilizado en el futuro para monitorizar a personas de edad avanzada que viven solas y determinar si se han caído. Además, esta tecnología podría utilizarse en hogares inteligentes para controlar electrodomésticos a través de gestos.
Según pudo conocer The Verge, los investigadores construyeron un dispositivo llamado RF-Capture, capaz de transmitir señales inalámbricas cuyos reflejos luego analiza para reconstruir una forma humana. Este equipo es capaz de determinar los patrones de respiración e incluso el ritmo cardíaco para llevar a cabo su trabajo.
Este robot podría algún día trabajar en la Estación Espacial Internacional
Las gafas HoloLens de Microsoft también se conectarán a Xbox Live
Aunque el MIT viene trabajando en esta tecnología desde 2013, es ahora cuando han logrado determinar mediante las ondas las diferencias sutiles en la forma del cuerpo humano con un 90 por ciento de precisión. Según el sitio web, la tecnología es capaz de distinguir hasta a 15 personas diferentes a través de una pared, e incluso determinar a una persona en específico por sus patrones de respiración y el ritmo cardíaco.
El funcionamiento del RF-Capture se base de esta forma en la emisión de señales inalámbricas que viajan a través de la pared. Allí se encuentran con una persona en movimiento, entonces, estas ondas se reflejan en ella, lo que permite al aparato tomar instantáneas. Una vez que han hecho estas capturas un algoritmo identifica las partes del cuerpo, las recompone y crea una figura en movimiento.
El sitio fuente indica que este aparato podría ser utilizado en el futuro para monitorizar a personas de edad avanzada que viven solas y determinar si se han caído. Además, esta tecnología podría utilizarse en hogares inteligentes para controlar electrodomésticos a través de gestos.
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