domingo, 16 de octubre de 2011

LA MUERTE DE RASPUTÍN

Existían sectores de la aristocracia cuyo mayor deseo era la desaparición de Rasputín. Algunos lo habían intentado con tal suerte que muchos llegaron a pensar que aquel ser era inmortal.
NARRACIÓN  según las declaraciones del protagonista principal de la jornada del 28 de diciembre de 1916, las últimas horas del aparentemente inmortal Rasputín.
El príncipe Yusupov y un grupo de hombres habían preparado lo que sería la trampa para cazar a la bestia. En el sótano del palacio de Yusupov se disponía la mismísima tentación para un hombre de las características de Rasputín. Narrar los por menores de todo lo que debieron planear aquellos hombres para al fin alcanzar su objetivo sería demasiado extenso. Así pues, imaginemos la escena anteúltima: el príncipe Yusupov y Rasputín sentados en aquel sótano lleno de manjares, con una decoración cuidada y con un hogar de leños crepitantes.
Los amigos del príncipe habían dispuesto todo al detalle y esperaban en el piso de arriba el desenlace ansiado. Rasputín había sido engañado, no se imaginaría nunca que aquella sería su noche final.
Tanto la bebida como los bocadillos tenían la cantidad de cianuro necesaria como para matar a un batallón. Rasputín y Yusupov hablaron animadamente durante bastante tiempo. Rasputín comentando sus triunfos respecto a todos los intentos de asesinato que había sufrido; el príncipe, tratando de equilibrar sus nervios, pues él estaba justo en eso de atentar contra la vida de su interlocutor en aquel momento, y parecía que aquel hombre sospechaba sus intenciones.
El tiempo corría y el hombre de confianza de los zares no probaba bocado de los tentadores dulces espolvoreados con veneno, ni bebía nada de todo lo que Yusupov le ofrecía.
Cuando los nervios de Yusupov estaban por quebrarse, Rasputín aceptó una copa de vino de Crimea y comenzó a devorar los dulces mientras dialogaba en un ambiente más relajado.
Yusupov, no podía creer lo que estaba viendo, el hombre aquel había ingerido la cantidad de veneno suficiente como para voltear a un regimiento. Más tarde el invitado pidió beber Madera y se rehusó a que le cambien el vaso. El príncipe quiso persuadirlo que no era de buen bebedor mezclar bebidas, sin embargo Rasputín negó el cambio. De nada le sirvió, el Madera también estaba envenenado. Todo estaba pensado para que la presa no escapara del destino que Yusupov y sus hombres le habían trazado, según sus convicciones, por el bien del imperio.
Debilitado por el veneno, Rasputín ya parecía reconocer lo que estaba pasando. Yusupov tomó un arma y pidiendo al cielo fuerzas para terminar con la ejecución le disparó al corazón. Aquel terror humano caía sobre la alfombra de oso dispuesta junto al hogar. Al oír el estampido, los hombres de arriba, Purichkevich, el doctor Sukhotin y el gran conde Demetri Pavlovich, corrieron escaleras abajo. En el caos de la marcha chocaron con el príncipe que no salía de su desesperación y torpemente dejaron sin luz el sótano. Una vez restablecido el orden vieron al hombre y lo examinaron para corroborar su muerte. La bala le había atravesado el corazón. Ahora restaba la segunda fase del plan: deshacerse del cuerpo.
Subieron para ultimar los detalles del traslado hasta la isla Petrovski. Sin embargo había temor; no podían creer que habían cumplido con su objetivo y bajaron a ver si todo estaba bien. Yusupov se acercó al cuerpo y lo sacudió para verificar su estado.  En ese instante Rasputín se puso de pie: roja de sangre su blusa de seda, espuma en la boca y los ojos desorbitados de odio. El príncipe casi muere de terror. El cuerpo atiborrado de cianuro tenía una fuerza irracional y estaba trenzado en fiera lucha con su verdugo.
Yusupov logró escapar y llamar a Purichkevich para informarlo de que la bestia se resistía a morir. Mientras tanto, Rasputín, alcanzó una puerta secreta y logró salir a un patio interno. "Esa puerta debía estar cerrada", pero no fue así. Los perseguidores encontraron al "teóricamente" muerto en el patio y le dispararon hasta que cayó sobre un montículo de nieve. Eran cerca de las cinco de la madrugada de aquel 29 de diciembre de 1916 y Rasputín, ahora sí, había muerto. Aquellos hombres convencidos de que en aquel acto habían salvado a Rusia no podrían olvidar jamás lo sucedido entonces. Jamás podríamos saber la suerte de Rasputín de haber vivido apenas diez meses más para presenciar la revolución de octubre de 1917 que signaría el destino de aquélla región del planeta. Sí sabemos la suerte de Yusupov que debió huir de Rusia con su esposa Irina cuando estalló la revolución bolchevique. El príncipe se estableció en París, escribió algunos libros y realizó algunas inversiones que le permitieron vivir holgadamente. Con el fantasma de aquella noche dando vueltas para siempre en su memoria, Félix Yusupov murió en Francia en 1967. Tenía ochenta años y, aquel joven de 29 años que había dado muerte a uno de los más celebres y temidos personajes de la Rusia zarista, todavía recordaba cada detalle de lo que había ocurrido aquella noche de diciembre.”

Texto extraído de http://www.canaltrans.com/historia/rasputin.html

martes, 11 de octubre de 2011

Inventos y Descubrimientos

INVENTAR: Hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Hacer algo nuevo, que no se conocía. (Se inventan la rueda, el arado, el motor a explosión, el microscopio, la pólvora, el estetoscopio, etc.)
DESCUBRIMIENTO: Hallazgo, encuentro, manifestación de lo que estaba oculto o secreto o era desconocido. Encuentro o hallazgo de algo no descubierto o ignorado. (Se descubre América; se descubre que en el sistema solar… los planetas giran alrededor del Sol; se descubre la composición y estructura del ADN; que la tuberculosis es producida por un bacilo; se descubre la naturaleza de la luz, etc.).

20.000 a. de C. El hombre construye arcos para lanzar flechas.
4.000 a. de C. Los sumerios inventan el arado, impulsando así a la naciente agricultura.
3.300 a. de C. En Mesopotamia aparecen las primeras embarcaciones que emplean velas.
3.000 a. de C. La rueda fue inventada por los sumerios, en Mesopotamia. Este es un mecanismo inventado por el hombre; una contribución mecánica al Universo, un concepto que no existió antes de su aparición. Puede que la rueda sea el único invento original del hombre; el único que no reproduce algo presentado por la naturaleza.
El vidrio se empezó a fabricar en Siria y sus alrededores. Posiblemente se descubrió al mezclar arena caliente con sosa (hidróxido de sodio) y cal (óxido de calcio).
2.800 a. de C. En Egipto comienza la fundición de metales blandos: oro, plata, plomo y estaño.
2.200 a. de C. En Asia Menor aparecen los primeros instrumentos de bronce, una aleación de cobre y estaño.
650 a. de C. En Mesopotamia se emplean poleas simples para levantar pesos o sacar agua.
500 a. de C. En Grecia se emplea el torno en la alfarería y en China se utilizan ábacos. Demòcrito postula que la materia compuesta, por partículas diminutas, indivisibles, que denominó átomos, palabra que significa ‘sin división’.
400 a. de C. Hipócrates, médico griego, afirma que toda en enfermedad tiene una causa natural que el médico debe descubrir: la enfermedad no se debe a demonios ni a espíritus.
300. a. de C. Euclides, matemático griego, reúne todo el conocimiento de geometría acumulado en dos siglos y medio en una sola obra: Elementos.
260 a. de C. Aristarco, astrónomo griego, postula que todos los planetas, la Tierra y la Luna giran alrededor del Sol.
Siglo III a. de C. Eratóstenes, astrónomo griego, calcula la longitud de la circunferencia terrestre en cuarenta mil kilómetros.
Siglo III a. de C. Arquímedes, matemático e ingeniero griego, inicia los estudios de hidrostática. Se le atribuyen unos cuarenta inventos: rueda dentada, órgano hidráulico, bombas impelentes y aspirantes tornillo sin fin, poleas, palancas, etc.
130 – 200 Galeno, médico griego, realiza importantes aportes a la medicina. Sus trabajos revestían la autoridad máxima para los europeos, en anatomía y fisiología, hasta el siglo XVI.
640 Los primeros molinos de viento se emplearon en Persia (Irán); tenían velas parecidas a las de los barcos.
850 Los chinos inventan la pólvora al mezclar carbón, azufre y salitre, para usarla en cohetes y fuegos de artificio.
1000 Al - Khwárizmi, matemático árabe, introduce la numeración hindú, en la que se incluía el cero. Su lenta adopción revolucionó las matemáticas. Son los números que actualmente se usan.
1000 Los chinos inventan la brújula. Consistía en una aguja de hierro dispuesta sobre un trozo de corcho o caña que flotaba en un vaso de agua.
1088 En China se construye el primer reloj mecánico accionado por agua. Era mejor que el reloj de agua de los egipcios, que usaba engranajes.
1285 En Italia se construyeron los primeros anteojos de cristal, dando comienzo al estudio de lia óptica y sus aplicaciones.
1440 Johann Gutenberg, alemán, construye la primera imprenta de tipos móviles. El primer libro impreso fue la Biblia.
1452 - 1519 Leonardo da Vinci, genio del Renacimiento, artista, científico, ingeniero, se interesa por la anatomía humana y prácticamente todas las áreas del conocimiento; es el maestro de las artes y del saber científico de su época. Junto con Galileo, puede considerarse precursor del método científico experimental, incorporando la medición al campo de la investigación.
1543 Miguel Servet, médico español, sostiene que la sangre sale del corazón por la arteria pulmonar. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, propone la teoría de un sistema heliocéntrico para explicar los movimientos del Sol, los planetas y las estrellas.
1564 - 1642 Galileo Galilei, astrónomo y físico italiano, es considerado creador del método científico experimental y uno de los científicos más notables de todos los tiempos. Realizó los primeros experimentos científicos destinados a conocer el comportamiento de los cuerpos que se mueven. Descubrió que el universo no es fijo e inmutable como creían sus contemporáneos y reafirmó la teoría heliocéntrica: el Sol es el centro
del sistema planetario y los planetas, incluyendo la Tierra, giran en torno al Sol.
1590 Zacarías Janssen, holandés, inventa el microscopio. Posteriormente será perfeccionado por Galileo Galilei y Anton van Leeuwenhoek.
1600 William Gilbert, físico y médico inglés, publica el libro De Magnete (Del Magnetismo) donde explica las propiedades magnéticas de la Tierra y las propiedades eléctricas de algunos materiales.
1608 Hans Lippershey, óptico holandés, inventa el telescopio.
1609 Johannes Kepler (1571 – 1630), astrónomo alemán, descubre las leyes del movimiento de los planetas.
1610 Jean van Helmont, filósofo, químico y físico belga realiza un diseño experimental que demuestra que las plantas no se alimentan tragando tierra... Con su experimento, van Helmont inicia la investigación experimental sobre la nutrición vegetal.
1628 William Harvey, médico inglés, demostró el mecanismo de la circulación sanguínea. Sus trabajos los resumió en 1628 en su libro Sobre los movimientos de la sangre y el corazón. Esta publicación marca el comienzo de la fisiología moderna y el término de la medicina griega de Galeno. Harvey descubrió que las válvulas que conectan aurículas con ventrículos sólo funcionan en una dirección.
1643 Evangelista Torricelli, físico italiano, descubre el primer barómetro: demuestra que el aire tiene peso y genera la presión atmosférica.
1660 Marcelo Malpighi, fisiólogo italiano considerado el padre de la microscopía, descubre los capilares sanguíneos, los alvéolos pulmonares y la circulación renal.
1665 Roberto Hooke, físico inglés, descubre la célula, observando al microscopio una delgada lámina de corcho. En ese mismo año publica un libro, Micrografia, donde muestra dibujos de sus observaciones microscópicas originales.
1668 Francesco Redi, científico italiano, demuestra experimentalmente que los gusanos de la carne no aparecen espontáneamente: se desarrollan a partir de los huevos de las moscas. Con este experimento se cuestiona la Teoría de la Generación Espontánea por la comunidad científica.
1669 Anton Van Leeuwenhoek, biólogo y microscopista holandés, descubre los microorganismos y los glóbulos rojos de la sangre. Fue el primero en observar los espermatozoides.
1687 Isaac Newton, científico y matemático inglés, establece la ley de la gravitación universal que explicaba los movimientos de los cuerpos celestes conocidos. Newton incluyó en su libro Principios matemáticos su trabajo científico, destacando un esquema general del universo, un dibujo que ilustraba la forma en que la gravitación controlaría el movimiento de las naves hoy conocidas como satélites artificiales. Newton es considerado el científico más grande de todos los tiempos.
1712 Thomas Newcomen, ingeniero inglés, construye una máquina de vapor que funciona a presión atmosférica. Este invento permaneció vigente hasta que medio siglo más tarde fue desplazado por la máquina de Watt.
1714 Daniel Fahrenheit, alemán, inventa el primer termómetro de mercurio y la escala de temperatura que lleva su nombre. En 1742 Anders Celsius inventa la escala centígrada o Celsius, utilizada universalmente por los científicos.
1752 Benjamín Franklin (1706 – 1790), político e inventor norteamericano que luchó por la independencia de su país, inventa el pararrayos. No fue su único invento. Entre otros, figuran las lentes bifocales, creadas por propia necesidad personal…
1789 Antoine Lavoisier, químico francés, demostró que la materia no se crea ni se destruye sino que se transforma en el transcurso de las reacciones químicas (Ley de la Conservación de la materia). Lavoisier explica la combustión de los compuestos químicos por combinación con el oxígeno y publica el primer texto de química moderno: Tratado elemental de química.
1790 Joseph Priestley, químico inglés, realiza investigaciones decisivas sobre la fotosíntesis y publica su libro Experimentos y observaciones de diferentes clases de aire.
1800 Alessandro Volta, físico italiano, inventa la pila eléctrica. También inventó el electróforo, aparato acumulador de carga, que sirvió de fundamento a los condensadores actuales. William Murdock, escocés, inventa un sistema de alumbrado a gas.
1803 John Dalton, químico inglés, formula la primera teoría atómica científica sobre la materia.
1809 Jean Baptiste Lamarck, naturalista francés, uno de los primeros defensores de la Teoría de la Evoluci6n de las Especies, sostenía que "los caracteres adquiridos se heredan". Las experiencias posteriores demostraron lo contrario.
1819 René Laénnec, médico francés, inventa el estetoscopio, instrumento de uso cotidiano del médico.
1827 George S. Ohm, físico alemán, demuestra que el flujo de corriente a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia (Ley de Ohm).
1828 Friedich Wöhler, químico alemán, sintetizó la urea, primer compuesto orgánico que se produjo artificialmente en el laboratorio.
1831 Samuel Guthrie, médico norteamericano, descubrió el cloroformo, que después será usado como anestésico.
1838 Louis J. Daguérre, artista francés, inventa la fotografía. Los trabajos iniciales los hizo Joseph Niepce. Daguérre continuó con los experimentos usando placas de cobre sobre las cuales se depositaban las sales de plata, enfocaba la luz sobre las placas y se formaba una imagen. La parte iluminada de la imagen oscurecía las sales, mientras que la porción sombreada no las afectaba. Las sales sin alterar se disolvían en tiosulfato sódico, quedando una imagen permanente de las cosas... Durante medio siglo la fotografía fue un pasatiempo para personas que sabían química. Eastman introdujo más tarde la fotografía en seco y facilitó su práctica al vender una cámara
fotográfica, la película y realizar el proceso de revelado.
1839 Matthias J. Schleiden, botánico y Theodor Shwann, fisiólogo, ambos alemanes, establecen la Teoría Celular: todos los seres vivos están formados por células.
1844 Charles Goodyear, norteamericano, descubre el proceso de vulcanización y patenta este procedimiento.
1845 Robert W. Thomson, ingeniero escocés, inventa el neumático de caucho. Lo concibe para usarlo en los carruajes, pero pronto se usaría en las bicicletas.
1856 Claude Bernard, médico fisiólogo francés, destaca por sus estudios de la digestión, equilibrio interno del cuerpo y el descubrimiento del glucógeno. Es considerado el padre de la medicina experimental y de la fisiología moderna.
1859 Charles Darwin, naturalista inglés, publica su libro El origen de las especies por selección natural, estableciendo las bases de la Teoría de la Evolución.
1865 Joseph Lister, médico cirujano inglés, descubre que la infección de las heridas es causada por microorganismos. Utiliza el ácido fénico (fenol) para matar los gérmenes en las heridas, fundando la cirugía antiséptica.
1866 Gregor Mendel, sacerdote y botánico austríaco, publica su trabajo sobre las leyes que rigen el mecanismo hereditario en los seres vivos. Postuló que la herencia depende de partículas que se transmiten de padres a hijos. Los llamó ‘factores’. Hoy son conocidos como genes (ADN). Ernest Haeckel, biólogo y médico alemán, escribió Morfología general de los organismos, donde utilizó por primera vez la palabra ecología. Se le considera el padre de la Ecología.
1867 Alfred Nobel, sueco, inventa la dinamita, un explosivo a base de nitroglicerina que se torna seguro al mezclarlo con sustancias inertes y que requiere de la ayuda de un fulminante para estallar.
1874 Othman Zeidler, químico alemán, sintetiza el DDT (dicloro – difenil - tricioroetano). En 1939 Paul Muller encuentra que este compuesto tiene propiedades insecticidas y a partir de 1942 el DDT empieza a fabricarse en forma comercial. Después de muchos años de aplicación extensiva, desde 1973 el uso de del DDT como insecticida está prohibido en Estados Unidos.
1876 Alexander Graham Bell, escocés nacionalizado norteamericano, inventa el teléfono.
1879 Thomas Alva Edison, norteamericano, inventa una ampolleta eléctrica, utilizando un filamento de carbón que se ponía incandescente y resplandecía cuando la corriente eléctrica pasa través de él. En 1881 construyó un generador eléctrico que facilitó la producción de luz eléctrica.
1882 Robert Koch, bacteriólogo alemán, descubre el bacilo de la tuberculosis.
1885 Karl Benz y Gottiieb Daimier, alemanes, en forma independiente, inventan el primer automóvil de combustión interna. Años más tarde se asocian y nace la empresa Daimler - Benz, fabricante de los autos Mercedes Benz. Daimler, además, inventó la primera motocicleta.
1888 Heinrich Hertz, físico alemán, produjo mediante la oscilación de una carga eléctrica un nuevo tipo de ondas electromagnéticas, a las que más tarde se les dio el nombre de ondas de radio.
1895 Wilhelm Röentgen (1845 – 1923), físico alemán, descubre los rayos X al observar que las placas fotográficas resultaban sensibilizadas cuando en su proximidad existían cargas eléctricas producidas por válvulas de alto vacío. Haciendo experimentos concluyó que la radiación era muy penetrante, pero invisible, pudiendo atravesar capas de papel gruesas y aún metálicas.
1895 Konstantin Tsiolkowsky, físico ruso, destaca a pesar de su sordera casi total producida por una infección bacteriana a los nueve años y por el atraso científico de la Rusia zarista. En 1881 estableció la teoría cinética de los gases, sin saber que Maxwell la había postulado 10 años antes.
1896 Guglielmo Marconi, italiano, inventa Ia telegrafía sin hilos. Al principio enviaba señales en Morse. Usando una antena logra enviar una señal de radio entre dos lugares distantes. (El 12 de diciembre de 1901, día que se considera como fecha de invención de la radio).
1897 Joseph J. Thomson, físico inglés, descubre el electrón al estudiar los rayos catódicos que atraviesan un tubo en que se había hecho el vacío.
1900 Max Planck, físico alemán, propone la teoría cuántica; la energía no es divisible indefinidamente. La más pequeña cantidad de energía que un átomo puede emitir es un cuanto. La energía se emite o se absorbe en cuantos enteros. En 1905 Einstein, aplicó por primera vez esta teoría al efecto fotoeléctrico.
1900 Max Planck, físico alemán, propone la teoría cuántica; la energía no es divisible indefinidamente. La más pequeña cantidad de energía que un átomo puede emitir es un cuanto. La energía se emite o se absorbe en cuantos enteros. En 1905 Einstein, aplicó por primera vez esta teoría al efecto fotoeléctrico.
1903 Willen Einthoven, médico fisiólogo holandés, inventa el primer galvanómetro de cuerda. Por la sensibilidad del aparato, pudo registrar los potenciales eléctricos del corazón, inventado así el electrocardiógrafo. En 1906 correlaciona estos electrocardiogramas con varios tipos de enfermedades del corazón.
1905 Albert Einstein, físico de origen alemán, establece la teoría de la relatividad, que trata el caso especial de los sistemas de movimiento uniforme: todo movimiento es relativo. En esta teoría Einstein desarrolla la relación entre la masa y la energía en la ecuación: E = mc2, donde E es la energía, m la masa y c la velocidad de la luz.
1906 Santiago Ramón y Cajal, médico histólogo español, recibe el Premio Nobel de Medicina y Fisiología (junto al histólogo italiano Comílo Golgi), por sus descubrimientos sobre el sistema nervioso.
1911 Ernest Rutherford, físico inglés, demuestra la naturaleza de los rayos alfa y beta. A partir de los resultados de su experimento de bombardeo de una lámina de oro con partículas alfa, establece su modelo atómico nuclear. Este modelo invalida al de J.J. Thomson (1898), quien postuló que el átomo sería una esfera de carga positiva con electrones incrustados en la superficie. Este modelo se conoce como budín de pasas… donde las pasas son los electrones.
1913 Niels Bohr, físico danés, establece un nuevo modelo atómico: el electrón se sitúa en órbitas fijas, que tienen una cierta energía. Cuando el electrón pasa de una órbita a otra, la cantidad de energía liberada o absorbida está determinada: un cuanto de energía.
1921 Frederick G. Banting y Charles H. Best, fisiólogos canadienses, descubren la insulina en extractos pancreáticos. Estos, al ser inyectados en perros diabéticos, sin páncreas, terminan rápidamente con los síntomas de la diabetes.
1923 Louis de Broglie, físico francés, considera el aspecto ondulatorio y corpuscular de la materia al asociar a cualquier partícula de masa m y de velocidad v, a una onda, cuya longitud de onda es k/mv, donde h es la constante de Planck. Georg N. Papanicolau, médico griego residente en Estados Unidos, desarrolla el citodiagnóstico precoz para carcinomas ginecológicos. En 1943 publica una monografía sobre el diagnóstico del cáncer de útero mediante el frotis vaginal. Actualmente este examen lleva su nombre.
1926 Erwin Schrödinger, físico austríaco, al conocer las propiedades ondulatorias del electrón, deduce que el modelo atómico de Bohr puede mortificarse, desarrollando una ecuación de onda que describe la conducta de un electrón como una onda. La solución de la ecuación de onda puede usarse para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en un punto determinado.
1927 Werner Heisenberg, físico alemán, enuncia el Principio de Incertidumbre, que establece que es imposible realizar una determinación exacta y simultánea de la posición y del momentum (masa x velocidad) de un electrón. Cuanto más exacta sea una de las determinaciones, menos exacta será la otra.
1926 Hermann J. Muller, biólogo norteamericano, descubre que los rayos X aumentan enormemente la frecuencia de las mutaciones. Posteriormente, Muller previene sobre el aumento de la frecuencia de mutaciones causadas por radiactividad liberada en las pruebas nucleares. En términos prácticos se evitan exámenes por rayos X a las embarazadas.
1932 James Chadwick, físico inglés, descubre el neutrón, partícula del núcleo sin carga y de masa igual a la del protón.
1935 Robert A. Watson - Watt, físico escocés, inventa el radar (abreviatura del inglés, radio detection and ranging). El principio de este aparato se basa en que las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz. Se pueden enviar ondas de radio de longitud de onda muy corta (microondas) que al chocar con un obstáculo se reflejan, volviendo al punto de partida. El tiempo que media entre la emisión y la reflexión se puede traducir en distancia.
1938 Lise Meitner, física austríaca y Otto Hahn, químico físico alemán, descubren la fisión nuclear. Al bombardear uranio con neutrones, encontraron átomos de bario, mucho más livianos que los de uranio. Sólo existía una posibilidad: los átomos de bario se podían haber formado por escisión del uranio en dos mitades. la energía que se obtiene por la fisión del uranio es inmensa.
1940 Karl Landsteiner, médico austríaco, descubre el factor Rh. Así desaparece un riesgo más para la salud humana en las transfusiones, las que, además de realizarse en función de la compatibilidad de los grupos sanguíneos clásicos, incorporan la compatibilidad sanguínea del factor Rh.
1942 Enrico Fermi, físico italiano nacionalizado norteamericano, construye la primera pila atómica para producir una reacción en cadena, controlada. Fue el primer reactor nuclear.
1943 Selman A. Waksman, microbiólogo norteamericano, descubre la estreptomicina. Este antibiótico lo aisló de una especie de actinomicetes (hongo), del suelo. Surge así un tratamiento eficaz para la tuberculosis.
1944 Howard Aiken, norteamericano, construye para la IBM el ordenador Mark 1 de 15 m de largo y 2.40 m de alto. Estaba formado por elementos electromecánicos. Sus 200.000 piezas y 800.000 metros de cable dan una idea de la magnitud del proyecto. La construcción demoró cinco años. Aiken puso así en marcha el primer computador de la historia. Oswald T. Avery, médico canadiense, Colin Mac Leod, y Maclyn Mac Carty y colaboradores, descubren que la base material de los genes es la molécula de ADN. Esta molécula informa sobre todos las características individuales: contiene información estable, decodificable por la célula y reproducible de generación en generación. Además, es capaz de cambiar, permitiendo, por lo tanto, una evolución.
1946 Edward C. Kendall, bioquímico norteamericano, descubre la cortisona. Logra sintetizar la hormona y comprueba sus propiedades antiinflamatorias al usarla para aliviar los síntomas de la artritis reumática.
1947 Joshua Lederberg, genetista norteamericano, y Edward L. Tatum, bioquímico norteamericano, demostraron que las características de las bacterias también son determinadas por los genes. En 1952 Lederberg demostró que partículas de virus bacteriófagos podían transferir material genético de bacteria a bacteria. Este fenómeno se llama transducción.
1948 Benjamín M. Duggar, botánico norteamericano, descubre la aureomicina, el primer antibiótico de la familia de las tetraciclinas. William Shockley, físico inglés; John Bardeen, físico norteamericano y Walter Brattain, físico norteamericano, comparten el descubrimiento del transistor. Su nombre se debe a que transfería (transfer) la corriente a través de una resistencia (resistor). Estos dispositivos reemplazaron a los tubos de radio; son más pequeños, no necesitan un calentamiento previo para funcionar y pueden realizar la misma función. Esta miniaturización de componentes permite disminuir de tamaño las radios, los computadores y otros aparatos.
1953 James D. Watson, bioquímico norteamericano y Francis H.C. Crick, bioquímico inglés, descubren la estructura de la molécula de ADN. Es una doble hélice, en la cual dos filamentos de ADN se disponen rígidamente unidos entre sí adoptando una posición antiparalela. El modelo postulado por estos investigadores proporciona una explicación satisfactoria para los atributos que Mendel supuso para los factores de la herencia (genes): son partículas que contienen información, capaces de autoduplicarse y transmitir información. El modelo, además, permite interpretar los fenómenos de mutación y aparición de nuevas características.
1958 James A. Van Allen, físico norteamericano, descubre los cinturones de radiación que llevan su nombre. También se llama magnetósfera y corresponde a regiones de radiación de alta energía que circundan la Tierra. El campo magnético terrestre influye en la formación de la magnetósfera.
1960 Theodore H. Maiman, físico norteamericano, inventa el láser, amplificación de la luz mediante emisión estimulada de radiación (light amplification by estimulated emission of radiation). El primer láser utilizó el rubí como material. Actualmente se usan los de gas (dióxido de carbono, neón + helio) debido a su menor dispersión. Muchas aplicaciones se deben a que el láser es un haz muy concentrado, lo que permite aplicación en la medicina, (cortar tejidos); metales; emplearlo en instrumentos científicos, comunicaciones, etc.
1963 Maarten Schmidt, astrónomo holandés nacionalizado norteamericano, descubre los quasars, objetos mucho más luminosos que las galaxias conocidas, con apariencia de estrellas y que se encuentran muy distantes, a más de un billón de años-luz.
1965 François Jacob, biólogo francés, André M. Lwoff, microbiólogo francés y Jacques Z. Monod, bioquímico francés, comparten el premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus investigaciones sobre la acción requiadora de los genes en la síntesis de una enzima en la bacteria Escherichia coli.
1968 Har G. Khorana, químico hindú nacionalizado norteamericano; Robert W. Halley, químico norteamericano y Marshall W. Nierenberg, bioquímico norteamericano, obtienen el premio Nobel de Medicina y Fisiología por su descubrimiento del código genético.
1963 Se inicia la era de la comunicación satelital cuando Estados Unidos pone en órbita el satélite Telstar II, de mayor capacidad que el Telstar I que fue lanzado en 1962 y que permitió realizar la primera transmisión televisiva entre Estados Unidos y Europa.
1969 El Departamento de Defensa de los Estados Unidos crea el sistema ARPANet, embrión de Internet. Se inaugura Compuserve, el primer servicio comercial en línea.
1971 La empresa norteamericana INTEL fabrica el primer procesador. El 4004, de 4 bits, es capaz de realizar 60.000 operaciones por segundo y contiene el equivalente a 2.300 transistores. El procesador nació en 1958 cuando el ingeniero Jack Kilby de la empresa Texas Instruments demuestra que puede imprimir varios transistores en una pieza de silicio recurriendo a técnicas fotográficas.
1978 Nace Louise Brown, el primer bebé probeta, en Manchester. Es el primer ser humano fecundado in vitro, fuera del tracto genital femenino.
1981 El médico norteamericano Michael Gottieb reporta los primeros casos de una enfermedad nueva... el SIDA. Dos años más tarde se descubre el virus de la enfermedad.
1982 Se comercializa el Epson HX-20, primer notebook realmente portátil.
1983 El investigador Luc Montagnier del Instituto Posteur de París descubre el virus del SIDA.
1985 Karl Müller, suizo, y Johannes Bednorz, alemán, descubren el primer superconductor: el óxido de cobre se vuelve superconductor a una temperatura de 35º K.
1990 Los computadores compatibles incorporan el mouse (ratón), las ventanas y los íconos. El responsable es la versión Windows 3.0 de Microsoft.
1993 Internet, un sistema de red de computadores que evolucionó a partir de ARPAnet (1969), se convierte en el medio de información más usado en el mundo.
1997 La oveja Dolly es el primer organismo animal obtenido por clonación. Es decir, es una réplica de su madre a partir de una célula del progenitor.
1999 Los computadores portátiles más avanzados incluyen la conexión a redes de datos, multimedia, unidad DVD-ROM y alta potencia de proceso. Los computadores portátiles más livianos no superan el kilo de peso. Se calcula que 200 millones de personas están conectadas a Internet. En los Estados Unidos se establece el protocolo llamado WAP Forum, formado por 80 compañías ligadas al software y a la telefonía móvil o celular. El WAP, Wireless Access Protocol, es un sistema que permite el acceso a distintas redes,
incluida Internet, a través del teléfono móvil.
2000 El avance tecnológico hace posible que los procesadores contengan más de 50 millones de transistores. Se prevé que para el año 2010 puedan contener... ¡800 millones de transistores!
2010 Se ha secuenciado ya el genoma humano que el conjunto de los genes, un poco más de 20000, almacenados en nuestros 23 pares de cromosomas. El genoma contiene toda la información genética de una especie. La secuenciación del genoma es, probablemente, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Consiste en codificar todas las funciones y propiedades genéticas que un organismo desarrollará durante su vida. Esta información está contenida en cada una de las células de los seres vivos, en la molécula llamada ácidos desoxirribonucleico, escrito de forma abreviada, ADN, la molécula más conocida en el siglo XX. El proyecto Genoma Humano (PGH) comenzó en el año 1990 impulsado principalmente por James Watson, uno de los descubridores de la estructura molecular del ADN. El PGH es un consorcio público de 19 centros de investigación de seis países diferentes: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania y China, con pequeños aportes de laboratorios de otros países. Su objetivo fue secuenciar / ordenar… más de 3000 millones de nucleótidos que componen la secuencia del genoma, identificar en ella los genes que existen, almacenar esta información en bases de datos públicas, desarrollar tecnologías y herramientas para el análisis de estos datos y establecer las cuestiones éticas, legales y sociales que resultan de dichas investigaciones

Separación de mezclas

DECANTACIÓN: Es la separación mecánica de un sólido de grano grueso, insoluble, en un líquido; consiste en verter cuidadosamente el líquido, después de que se ha sedimentado el sólido.  Por este proceso se separan dos líquidos miscibles, de diferente densidad, por ejemplo, agua y aceite.
FILTRACIÓN: Es un tipo de separación mecánica, que sirve para separar sólidos insolubles de grano fino de un líquido en el cual se encuentran mezclados; este método consiste en verter la mezcla a través de un medio poroso que deje pasar el líquido y retenga el sólido.  Los aparatos usados se llaman filtros; el más común es el de porcelana porosa, usado en los hogares para purificar el agua. Los medios más porosos mas usados son: el papel filtro, la fibra de vidrio o asbesto, telas etc.
En el laboratorio se usa el papel filtro, que se coloca en forma de cono en un embudo de vidrio, a través del cual se  hace pasar la mezcla, reteniendo el filtro la parte sólida y dejando pasar el líquido.
EVAPORACIÓN: Es la separación de un sólido disuelto en un líquido, por calentamiento, hasta que hierve y se transforma en vapor. Como no todas las sustancias se evaporan con la misma rapidez, el sólido disuelto se obtiene en forma pura.
DESTILACIÓN: Es el proceso mediante el cual se efectúa la separación de dos o más líquidos miscibles y consiste en un a evaporación y condensación sucesivas, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada uno de los líquidos, también se emplea para purificar un liquido eliminando sus impurezas.
En la industria, la destilación se efectúa por medio de alambiques, que constan de caldera o retorta, el refrigerante en forma de serpentín y el recolector; mediante este procedimiento se obtiene el agua destilada o bidestilada, usada en las ámpulas o ampolletas que se usan para preparar las suspensiones de los antibióticos, así como el agua destilada para las planchas de vapor; también de esta manera se obtiene la purificación del alcohol, la destilación del petróleo, etc.
CENTRIFUGACIÓN: Proceso mecánico que permite, por medio de un movimiento acelerado de rotación, provocar la sedimentación de los componentes de una mezcla con diferente densidad. Para ello se usa una máquina especial llamada centrífuga.  Ejemplo: se pueden separar las grasas mezcladas en los líquidos, como la leche, o bien los paquetes celulares de la sangre, separándolos del suero sanguíneo.
CRISTALIZACIÓN: Separación de un sólido soluble y la solución que lo contiene, en forma de cristales. Los cristales pueden formarse de tres maneras:
Por fusión: para cristalizar una sustancia como el azufre por este procedimiento, se coloca el azufre en un crisol y se funde por calentamiento, se enfría y cuando se ha formado una costra en la superficie, se hace un agujero en ella y se invierte bruscamente el crisol, vertiendo el líquido que queda dentro. Se observará una hermosa malla de cristales en el interior del crisol.
Por disolución: Consiste en saturar un líquido o disolvente, por medio de un sólido o soluto y dejar que se vaya evaporando lentamente, hasta que se han formado los cristales.  También puede hacerse una disolución concentrada en caliente y dejarla enfriar. Si el enfriamiento es rápido, se obtendrán cristales pequeños, y si es lento, cristales grandes.
Sublimación: Es el paso directo de un sólido gas, como sucede con el Iodo y la naftalina al ser calentados, ya que al enfriarse, los gases originan la cristalización por enfriamiento rápido.
CROMATOGRAFÍA: Es un procedimiento para separar, identificar y determinar con exactitud la cantidad de cada uno de los componentes de una mezcla. 

Mezclas

Una mezcla es una materia formada por diferentes moléculas. En cambio, las materias formadas por moléculas que son todas iguales reciben el nombre compuesto químico o sustancia químicamente pura.
Mezcla 
En una mezcla, no se producen cambios químicos. Sin embargo, las propiedades químicas pueden diferir según los distintos componentes. Por lo general, las mezclas pueden ser separadas (es decir, aislados sus componentes) mediante métodos mecánicos.
Podría decirse que la mezcla consiste en la agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos que no tienen entre sí acción química.
Existen dos grandes tipos de mezclas: las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas se producen cuando se unen sustancias puras en proporción variable, sin que ninguna pierda sus propiedades originales. Estas mezclas, cuyos componentes no pueden verse a simple vista ya que forma una sola fase, reciben el nombre de disoluciones.
Las mezclas heterogéneas, por su parte, constituyen una composición no uniforme, como es el caso de la arena y las ensaladas. Entre las mezclas heterogéneas, aparecen las suspensiones y los coloides.


domingo, 2 de octubre de 2011

La primer revolución de la química

Vida

*   1743
Antoine Laurent De Lavoisier nace en París.
*   1768
Es nombrado miembro de la Academia de las Ciencias de París gracias a un ensayo sobre la mejora de las técnicas del alumbrado público mereciendo una medalla de oro otorgada por el Rey.  Ese mismo año entró a formar parte de la Ferme Genérale, un consorcio privado encargado de la recaudación de impuestos.
*   1773
Empleando la balanza , muestra de un modo indiscutible que toda combustión en el aire resulta de una combinación con una parte del aire. La teoría del flogisto recibe así un duro golpe.
*   1774
Comprueba experimentalmente la Ley de Conservación de la Masa.
*   1777
Identifica el oxígeno y el hidrógeno en el aire. Contrae matrimonio con Marie Anne Pierrette Paulze. A partir de entonces se convertirá en su más estrecha colaboradora.
*   1780
En colaboración con otros químicos franceses, Louis Bernard Guyton de Morveau (1736-1816), Claude Louis Berthollet (1748- 1822) y Antoine François de Fourcroy (1755-1808), comienza la elaboración de un sistema lógico de nomenclatura química basado en la idea de elemento químico. Este trabajo le ocupará los siete años siguientes.
*   1781
Establece la composición del gas carbónico.
*   1787
En 1787 triunfa la Revolución Francesa. Por entonces Lavoisier ocupaba otro cargo público en la Administración Real de Pólvoras, donde actúo como director científico, con derecho a vivir en el arsenal, donde instaló su laboratorio personal. Este laboratorio se encuentra actualmente en el Musée National des Techniques, en París. La demolición de La Bastilla contó con el asesoramiento de Lavoisier para evitar a los obreros la acción de los gases nocivos que se desprendían.
*   1790
Es nombrado miembro de la comisión para el establecimiento del nuevo sistema de pesos y medidas.
*   1791
Es nombrado secretario del Tesoro francés.
*   1793
A pesar de su prestigio internacional, es detenido junto a otros miembros de la recaudación de impuestos bajo la acusación de atentar contra la salud pública.
*    1794
Lavoisier, como funcionario de la monarquía, fue condenado a muerte y ejecutado en la guillotina en París.

 
 
 
 
Reproducciones de material de laboratorio usado por Lavoisier. En la imagen inferior aparece una lámina del "Traité élémentaire de chimie" (1789), con anotaciones manuscritas de Madame Lavoisier. (Universidad de Pennsylvania. SCETI. Smith Collection)
 
 



El aparato de la imagen superior lo construyó Meusnier en 1783, por encargo de Lavoisier, para una experiencia cuantitativa sobre la combustión del hidrogeno y la formación de agua. (Musée des arts et métiers de Paris)



Calorímetro usado por Lavoisier para el estudio de la síntesis del agua (1787).(Musée des arts et métiers de Paris)

 

El Arresto de Lavoisier ("The Arrest of Lavoisier") de L. Langenmantel (1876)
(Universidad de Pennsylvania. SCETI. Smith Collection)



lunes, 26 de septiembre de 2011

Desarrollo y pruebas de la evolución

A finales del siglo XIX, el llamado neodarvinismo primitivo, que se basa en el principio de la selección natural como base de la evolución, encuentra en el biólogo alemán A. Weismann uno de sus principales exponentes. Esta hipótesis admite que las variaciones sobre las que actúa la selección se transmiten según las teorías de la herencia enunciadas por Mendel, elemento que no pudo ser resuelto Darwin, pues en su época aún no se conocían las ideas del religioso austriaco.

Durante el siglo XX, desde 1930 a 1950, se desarrolla la teoría neodarwinista moderna o teoría sintética,: denominada así porque surge a partir de la fusión de tres disciplinas diferentes: la genética, la sistemática y la paleontología. La creación de esta corriente viene marcada por la aparición de tres obra. La primera, relativa a los aspectos genéticos de la herencia, es Genetics and the origin of species (1937). Su autor, T. H. Dobzhansky, plantea que las variaciones genéticas implicadas en la evolución son esencialmente mínimas y heredables, de acuerdo con las teorías de Mendel.

El cambio que se introduce, y que coincide posteriormente con las aportaciones de otras disciplinas científicas, es a consideración de los seres vivos no como formas aisladas, sino como partícipes de una población. Esto implica entender los cambios como frecuencia génica de los alelos que determinan un carácter concreto. Si esta frecuencia es muy alta en lo que se refiere a la población, esto puede suponer la creación de una nueva especie.

Más adelante, E. Mayr desarrollará en sus obras Systematics and the origin of the species (1942) y Animal species evolution (1963) dos conceptos muy importantes: por un lado, el concepto biológico de especie; por otra parte, Mayr plantea que la variación geográfica y las condiciones ambientales pueden llevar a la formación de nuevas especies. De este modo, se pueden originar dos especies distintas como consecuencia del aislamiento geográfico, o lo que es lo mismo, dando lugar, cuando intentamos el cruzamiento de dos individuos de cada una de estas poblaciones, a un descendiente no fértil. Atendiendo a las condiciones ambientales, en consonancia con las ideas de Dobzhansky., la selección actuaría conservando los alelos mejor adaptados a estas condiciones y eliminando los menos adaptados. En 1944 el paleontólogo G. G. Simpson publica la tercera obra clave para poder comprender esta corriente de pensamiento: en Tempo and mode in evolution establece la unión entre la paleontología y la genética de poblaciones.

Durante la segunda mitad del siglo XX se han planteado dos tendencias fundamentales, la denominada innovadora y el darvinismo conservador. La primera de ellas, cuyo máximo exponente es M. Kimura, propone una teoría llamada neutralista, que resta importancia al papel de la selección natural en la evolución, dejando paso al azar. Por su parte, el neodarvinismo conservador, representado por E. O. Wilson, R. Dawkins y R. L Trivers, queda sustentada en el concepto de «gen egoísta»; según esta hipótesis, todo ocurre en la evolución como si cada gen tuviera por finalidad propagarse en la población. Por tanto, la competición no se produce entre individuos, sino entre los aletos rivales. Así, los animales y las plantas serían simplemente estrategias de supervivencia para los genes. 

Pruebas de la evolución

Son pruebas basadas en criterios de morfología y anatomía comparada. Los conceptos de homología y analogía adquieren especial relevancia para la comprensión de las pruebas anatómicas. Se entiende por estructuras homólogas aquellas que tienen un origen común pero no cumplen necesariamente una misma función; por el contrario, las estructuras que pueden cumplir una misión similar pero poseen origen diferente, serían análogas. De esta manera, las alas de los insectos y las aves serían estructuras análogas, mientras que las extremidades anteriores de los mamíferos, que presentan un mismo origen pero que llevan a cabo funciones diversas —locomotora, natatoria, etc.—, constituirían estructuras homólogas.

En relación a las pruebas embriológicas, hay que distinguir entre ontogenia —las distintas fases del desarrollo embrionario— y filogenia, concepto que hace referencia a las distintas formas evolutivas por las que han pasado los antecesores de un individuo, es decir, su desarrollo evolutivo. En los vertebrados, cuanto más cerca de la fase inicial se sitúan los embriones, más parecidos son; posteriormente, se van diferenciando progresivamente cuanto más cerca de la fase de adulto terminal se encuentran.

Otra de las pruebas clásicas es el estudio de los fósiles. El análisis de los distintos estratos geológicos demuestra la presencia de fósiles de invertebrados en los más antiguos; gradualmente, van apareciendo en los más recientes peces primitivos, y, finalmente, los fósiles correspondientes a los mamíferos y las aves. 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/teoria_evolucion.htm

Darwin y la Selección Natural

La evolución es el proceso por el que una especie cambia con el de las generaciones. Dado que se lleva a cabo de manera muy lenta han de sucederse muchas generaciones antes de que empiece a hacerse evidente alguna variación


Desde la antigüedad, el modo de originarse la vida y la aparición de la gran variedad de organismos conocidos, constituyó un misterio que, en menor o mayor medida, despertó curiosidad de los científicos. 
Sin embargo, las supersticiones, los prejuicios, los dogmas religiosos y las teorías que se aventuraban debido a la imposibilidad de probarlas con el nivel de conocimiento de aquellas épocas, hicieron que la cuestión quedara a menudo en el olvido o que, simplemente, se aceptara la imposibilidad de averiguar los orígenes.
No fue hasta épocas relativamente recientes cuando el hombre pudo finalmente abordar esta cuestión con unos criterios fiables y unos conocimientos científicos suficientes para demostrar sus hipótesis.
Es así como podemos afirmar, que  antes del siglo XIX existieron diversas hipótesis que intentaban explicar justamente esta cuestión, “el origen de la vida sobre la Tierra”. Las teorías creacionistas que hacían referencia a un hecho puntual de la creación divina; y por otra parte, las teorías de la generación espontánea que defendían que la aparición de los vivos se producía de manera natural, a partir de la materia inerte.
Una primera aportación científica sobre el tema es el trabajo de Oparin (1924), El origen de la vida sobre la Tierra, donde el bioquímico y biólogo ruso propone una explicación, vigente aún hoy, de la manera natural en que  de la materia surgieron las primeras formas pre-biológicas y, posteriormente el resto de los seres vivos. En segundo aspecto de la generación espontánea de la vida  tiene una respuesta convincente desde mediados del siglo XIX.
Esto es así, gracias a Pasteur y fundamentalmente a Darwin quienes realizaron experimentos al respecto. Este último, naturalista británico realizó una obra de vital trascendencia (1859): El origen de las especies. La cual tiene por objetivo aportar una explicación científica sobre la evolución o denominada “descendencia con modificación” (término utilizado para explicar estos fenómenos).
Evolución de los pinzones de Darwin
Sin lugar a dudas que existieron importantes antecedentes del tema, aunque siempre se manifiesta el honor de haber realizado esta teoría de manera científica e inexorable, a Charles Darwin. No muy lejos, fue su abuelo –Erasmo Darwin- quien aportó las primeras muestras de interés científico por estos temas. No obstante, quien fue precursor de una corriente de pensamiento sobre el estudio de la evolución de los seres vivos, es Jean Baptiste de Monet, caballero de Lamarck (1744-1829).
 
Su tesis fundamental es la transmisión de los caracteres adquiridos como origen de la evolución (es decir, que las características que un individuo adquiere en su interacción con el medio se transmiten después a su descendencia); denominada este principio como Lamarckismo. La causa de las modificaciones de dichos caracteres se encuentra en el uso o no de los diversos órganos, tesis que se resume en la siguiente frase: «La función crea el órgano». Lamarck resume sus ideas en Filosofía zoológica (1809), el primer trabajo científico donde se expone de manera clara y razonada una teoría sobre la evolución. Así, por ejemplo, los lamarckistas explicaban la aparición del cuello largo en las jirafas como un proceso paulatino de adaptación de un animal a ir comiendo hojas situadas cada vez más altas. Lo que supondría que sus hijos heredarían un cuello más largo aún.

En lo que respecta al científico británico, Charles Darwin, viajando a bordo del Beagle, durante largos años (1831- 1836) recogió datos botánicos, zoológicos y geológicos que le permitieron establecer un conjunto de hipótesis que cuestionaban las ideas precedentes sobre la generación espontánea de la vida.

La diversidad observada durante esos veinte años siguientes se intentó explicar de manera coherente mediante la formulación de los datos obtenidos. Una de las etapas que más influyó en el fue su paso por las islas Galápagos, donde encontró 14 subespecies distintas de pinzones, que se diferencian únicamente en la forma del pico. Es decir, que cada una de ellas, estaba adaptada a un tipo de alimentación y vivía en un hábitat diferente en las diversas islas.

Sin embargo, en 1858, Darwin se vio obligado a presentar sus trabajos, cuando recibió el manuscrito de un joven naturalista, Alfred Russel Wallace (1823/1913), que había llegado de manera independiente a las mismas conclusiones que él, es decir, a la idea de la evolución por medio de la selección natural.

La obra de Malthus sobre el crecimiento de la población, fue la base que habría tomado para sus estudios, tanto Darwin como Wallace. La misma establece que este factor (crecimiento de la población) tiende a ser muy elevado, la cual al disponibilidad de alimento y espacio son limitados lo mantendrá constantes, de aquí surge esta proposición de la idea de competencia. Ambos científicos de acuerdo a esta base argumental sustentan sus teorías estableciendo dos aspectos relevantes, dando por sentado que los seres vivos pueden presentar clones.

Justamente la noción de competencia establecida anteriormente por Malthus y finalmente esta última idea, es lo que los lleva a establecer que estas variaciones pueden ser ventajosas o no en el marco de dicha competencia. Entonces la conquista por los recursos necesarios para la vida, dará como resultado una lucha que determinará una selección natural la cual favorecerá a los individuos con variaciones ventajosas y eliminará a los menos eficaces. Pese a ello, no todo es compartido por ambos, ya que existe un punto discordante entre ellos. Y es que esta idea de Darwin de selección natural expresada en su obra El origen del hombre (1871), nunca fue compartida por Wallace.

Al respeto, Darwin argumenta que algunos caracteres son preservados sólo porque permiten a los machos mayor eficacia en relación con las hembras. Pero cabe decir, que ciento cincuenta años después, hay quienes aún lo veneran y quienes lo deploran, pero El Origen de las especies sigue aún ejerciendo una influencia extraordinaria.

http://www.portalplanetasedna.com.ar/teoria_evolucion.htm