Los países que invierten en ciencia
son los países más desarrollados.
Por el contrario, y como
dijo Margarita Salas,
un país en investigación es
un país sin desarrollo
y cuál es la situación en España?
Desgraciadamente, la misma que
describió Ramón y Cajal
hace muchos años al carro
de la cultura española,
le falta un.
La rueda de la ciencia.
Invitamos en ciencia en desarrollo,
invitamos en España
bienvenidos al laboratorio.
La primera pregunta que nos tenemos
que hacer cuando damos
es por qué frotamos la respuesta, no
la da el principio de Arquímedes.
Esto nos recuerda que alguna vez en
la Región de Murcia convivieron.
Tres culturas.
Básicamente.
La química verde, lo que
trata de dar respuesta
a las necesidades que
tiene la sociedad,
me vine aquí con un viejo amigo.
Su nombre está bonito y cuatro
patatas cortadas,
y gracias a una colaboración
con la Fundación Tegra
hizo un audiovisual que está el
inicio del correo química y física
al servicio.
La de lo último año en Lorca
han sacado a relucir el enorme
potencial histórico
que tuvo en la Región de Murcia en
los siglos catorce y quince
entre sus descubrimientos, un
barrio judío al completo.
Esto nos recuerda que alguna vez,
en la Región de Murcia
convivieron tres culturas.
Hoy hablamos con Jorge arqueólogo y
profesor de Historia Medieval de la
Universidad de Murcia y con
María Isabel Molina,
investigadora predoctoral de
la Universidad de Murcia.
Jorge muchas gracias por
acompañarnos en un investiga.
Dónde nos encontramos ahora mismo?
Bueno, estamos en la judería
del castillo de Lorca.
Estamos en un barrio judío del siglo
catorce o de siglo quince,
que, gracias a las excavaciones,
conocemos bastante bien
y que haya no había hecho.
En estas excavaciones
a lo largo de los últimos años se
han excavado distintos elementos
que conforman un barrio judío.
Tenemos una sinagoga, hay
una quincena de casas
aproximadamente una zona artesanal
y lo ha puesto en las calles
los elementos típicos de un barrio
como pudo identificar,
claro que tenía base
en un barrio judío una judería bueno,
en el barrio de la judería
del castillo de Lorca
aparece cuando se construye el
Parador Nacional de Turismo.
Hay unos trabajos de urgencia que
identifican una serie de estructuras
muy monumentales que pronto se
identifican ya como una como una,
sinagoga y luego el resto
de las casas.
Se van progresivamente escribiendo
la cultura judía
a partir de algunos elementos que
los arqueólogos nos permiten saber
que estamos ante una minoría
religiosa concreta y ha mencionado
que lo primero que encontró fue
la sinagoga muy común.
Encontrar una sinagoga judía
en nuestra geografía
no es nada común, de hecho,
las sinagogas medievales
que en la Península Ibérica se
conocían hasta ese momento,
eran sinagogas, que se conocían
gracias a su conversión en iglesias,
no es para entenderlas;
sabía que quitarle
un poco todo el aparataje
de una iglesia,
intentar encontrar un poco
el armazón original;
el caso de Lorca es extraordinario,
porque, al no haberse luego
transformado en iglesia
eso permite tener el templo,
por así decirlo, preservado, tal
y como As abandono, y eso
es común.
En el resto de la judería fue
siempre el barrio igual
el barrio sufrió transformaciones,
los judíos debieron
a sentarse aquí posiblemente justo
después de la conquista cristiana.
Sabemos, por algunas indicios
o documentales
que ya había judíos en Lorca antes
de la conquista cristiana.
Este no era un barrio
solamente judío.
En el barrio de Alcalá había
pobladores cristianos,
pero los pobladores cristianos
empezaron a preferir habitar
en la zona donde está actualmente.
La ciudad de Lorca.
Hace poco había retomado la
excavación en el barrio de Alcalá
hacia donde se encaminan
estas investigaciones.
Bueno, hemos retomado.
Efectivamente las intervenciones.
Aquí hemos hecho una excavación
arqueológica en.
Una de las casas está ubicada
en la zona baja.
Nuestro objetivo es intentar
profundizar al máximo
en lo que es el registro
arqueológico.
Queremos saber, a través del estudio
de todos los restos estamos sacando
pautas de consumo, semillas,
carbones un fauno
como hemos visto esta siendo
analizadas análisis de residuos
de las piezas cerámicas, que estamos
haciendo un laboratorio.
La intervención se ha entendido
como una muestra,
como una toma de datos para algunas
cosas que nos faltaban,
el puzle y, por último,
la última década,
hemos encontrado precisamente
Mojón los mayores.
Ya con la región, como el
teatro de Cartagena,
el castillo de Lorca queda mucho
patrimonio por excavar.
En la Región de Murcia queda
mucho patrimonio,
evidentemente algunos grandes
proyectos emblemáticos,
que yo creo que además de
explicar el pasado,
nos permiten apostar por
un turismo sostenible,
pero el patrimonio arqueológico
de la Región de Murcia
es excepcional.
El sureste de la Península Ibérica,
general es un espacio,
un cruce de caminos en el
que distintos pueblos
han dejado su huella y además, bueno,
tenemos verdaderas zonas
muy poco alteradas
en contra de la imagen tradicional,
que presenta a Murcia
como un espacio totalmente
urbanizado.
La música interior, la música rural,
ha preservado el pasado
como muy poco.
Con Maria Isabel investigadora
predoctoral
de la Universidad de Murcia,
que tenemos ahora mismo
bajo nuestros pies.
Bueno, pues nos encontramos
ante parte
de la judería del barrio judío,
que se encuentra en el interior
del castillo de Lorca,
esa judería en Castilla, pues
tan característica
de esta ciudad.
Ahora mismo tenemos ante nosotros
los restos de este barrio judío,
pero en concreto de las habitaciones
o las zonas residenciales
de los judíos,
esa comunidad que habitaba en el
castillo estamos investigando
tanto la arquitectura de las casas
de las diferentes unidades domésticas,
como también la cultura material
relacionada con ellas ya se han hecho
estudios sobre cerámica sobre
vidrio, sobre fauna,
también otros estudios
arquero botánicos,
y últimamente está incluyendo
también el estudio del metal,
porque es importante
estudiar el metal.
En este caso,
bueno, es importante estudiarlo
como un posible identificador
de los judíos que habitaron
en este barrio judío.
Qué tipo de mental encontramos,
por ejemplo,
pues tenemos mentales muy diversos.
Tenemos medallas de hierro de
bronce y otras alegaciones.
Entre ellos también podemos destacar
algunos por su funcionalidad.
Yo a lo mejor te estás preguntando
para que se vivía esos metales.
Pues, por ejemplo, algunos
tienen un uso doméstico
como para actividades textiles,
por ejemplo, de dales agujas,
pero otros también eran objetos
de adorno personal,
como pendientes alfiler.
Es que todos suelen.
Claro que los metales tenemos
una problemática añadida,
y es que con el abandono pues
nos tenemos que poner
en el presente.
Por ejemplo, si nosotros
hacemos una mudanza,
si nos cambiamos de casa, que
nos llevamos con nosotros,
pues los objetos más valiosos
y en este caso le dan vida
a los objetos más valiosos.
Eran los metales, las herramientas
de trabajo
o los objetos de adorno, personal.
Entonces, la mayoría de la población
se llevaría consigo muchos de
los metales que ahora,
pues por eso no hemos
podido recuperar.
La primera pregunta que nos tenemos
que hacer cuando no es
porque frotamos la respuesta, no la
da el principio de Arquímedes.
Todo cuerpo sumergido experimenta
hacia arriba, una fuerza vertical,
un empuje vertical;
pero claro, una vez que
estamos arriba,
que estamos flotando realmente
porque avanzamos la clave
está en un concepto la propulsión,
la producción es posible
gracias a la fuerza que
tienen el nadador
las piernas en los brazos pero ojo
también es muy muy importante
y la técnica por qué por
qué esa propulsión?
No serviría para nada si no
hacemos lo que se conoce
como la fuerza de arrastre, la
fuerza de arrastre va en sentido contrario
a la dirección del nadador y por
qué se produce esa fuerza
de arrastre, sentido contrario
por dos cosas.
Por la ola de prueba que se genera
y sobre todo por la fricción
del nadador,
con las moléculas de agua.
Ahí es donde entra la técnica.
El nadador debe nadar, lo
más junto posible,
sin generar esa burbuja e intentando
que la ola que se genere
sea lo mínimo así esa fuerza
de propulsión.
Vencerá la fuerza de arrastre
propulsión, principio activo.
Hoy estamos con José Luis Morales,
presidente del Club Natación
Master Murcia,
uno de los nadadores más afamado más
reconocidos de la Región de Murcia.
Actualmente es el récord,
tiene el récord,
sino mi equipo Greco de España,
de los cuatrocientos y cuatrocientos
estilos,
doscientos braza, y doscientos braza,
y además algo que me tiene
fascinado, cruza,
el Estrecho de Gibraltar cuentan
cómo fue la experiencia
de cruzar el Estrecho de Gibraltar.
Bueno, aparte de la experiencia,
el esfuerzo es una aventura porque
realmente nunca sabe
lo que le va a encontrar cuando
está en medio del estrecho
y hay dos mil metros de profundidad
por debajo tuya,
y luego, pues eso es largo
y una travesía larga
en el que tienes que tener un
aislamiento bastante grande,
porque realmente no ves nada,
simplemente cuando sacan la
cabeza un poco el sol,
y cuando mira hacia el fondo
ve un agua verde.
Pasaste, miedo.
No llegué a pasar miedo,
pero en un primer momento sí que
tuve un momento de ansiedad
pensando que lo que me quedaba
y lo difícil que era cuáles son
los principios básicos
de los cuatro estilos de la natación,
la natación, un deporte que
se practica en el agua
y que lo que va buscando básicamente
es una máxima flotabilidad
y una propulsión eficiente.
Eso que significa, significa que
va minimizando la resistencia,
que se produce normalmente.
Cuando un avance a medida
que avanza más rápido
o más resistencia
lo que tuviera que conseguir es
una flotabilidad máxima.
Eso se consigue con una
buena tracción
o una buena propulsión
y luego tienes que conseguir
tener una buena abrazada,
una brazada larga,
que eso se consigue con
la flexibilidad.
Todo eso a su vez, tiene
que estar unido
a una coordinación perfecta
entre brazo y pierna;
un deporte de repetición,
porque la técnica básica es
difícil de conseguir.
Y hablando de la técnica hay algo
que se puso muy de moda,
que Michael Michael hablaba
mucho de él,
lo practicaba que la famosa
patada de delfín.
No puedes explicar un poquito en qué
consiste la batida de mariposa,
no es una batida de piernas,
como la gente se cree, es un
movimiento ondulante,
que parte prácticamente
desde el cuello
y va hasta la punta del
pie que conseguía,
Michael con esa flexibilidad
que tenía de columna de cadera
y el resto del cuerpo,
hacer una ondulación
perfecta sucesiva,
sin crear ninguna turbulencia
en el agua.
Para hacer una propulsión máxima vale
entonces él por ejemplo cuando ponía
los brazos debajo del agua,
cuando ponía los brazos por
encima de la cabeza
y por debajo de la cabeza
prácticamente las manos no
la mueve del sitio,
se mueve el resto del cuerpo,
no todo el mundo
consigue ese tipo de rendimiento
en la batida de mariposa,
ni en flexibilidad hablando
de Michael cuenta Nóos,
algo que le caracterizaba muchísimo,
que era el nadar por debajo de llegó
a conseguirse una eficacia
tan grande.
Que los nadadores iban más rápido
por debajo que pone
encima de la fina.
Llegó un momento que tuvo que
prohibir el nado submarino
y limitarlo a diez metros
porque hubo un ruso que fue el
primero que lo puso de moda,
que se hacía el largo de
la piscina por debajo
pero que además lleva más rápido
que los demás por encima
y como no había normativa que
le abriera la fina pensó.
Esto no es natación, esto es otra
cosa que no es natación.
Entonces limitar o en La dos.
Por qué vive debajo del agua
se nada más rápido, porque
precisamente la fuerza
de arrastre la que va en dirección
contraria a la dirección
no es tan fuerte, resulta que claro,
no se genera la hora de proa
y la fricción con la molécula de
agua es mucho menor, ahora bien,
para eso también hay que tener
una técnica muy especial,
Michael Cech no la demostraba
con esa patada de delfín,
que también nos han explicado,
que no solamente es una
patada de las piernas
sino que todo el cuerpo
está involucrado,
pero Michael tenía también un truco,
algo que poca gente sabe.
Resulta que cuando debajo del agua,
en condiciones de hipoxia
se produce una intercambio gaseoso
distinto al normal
se generan doce o dos.
Nosotros tenemos en nuestro
organismo unos receptores esos receptores,
el feo dos y hace que salgamos
rápidamente arriba,
para poder evitar el malestar
del jugador,
pero resulta que Michael esos
receptores deteriorados
no sentía tanto en feudos
y voy a estar
un poquito más tiempo
debajo del agua,
y eso hacía.
Evidentemente su técnica, que
pudiera ir más lejos.
Que los rivales.
Fue algo que le caracterizó mucho
y que fue importantísimo
en los Juegos Olímpicos
de dos mil ocho.
Fue el tipo de bañador que utilizó
y que dio lugar a tantísimos
récord mundiales.
No conozco, no conozco ningún
evento deportivo
donde la tecnología haya tenido
tanta importancia
como en aquellas Olimpiadas
y luego los Mundiales
de dos mil nueve, con lo que ocurrió
con aquellos contarnos un poquito
yo he traído aquí
unos bañadores señaló.
Bien, estos son los bañadores que
ahora mismo es de chica,
son los bañadores que ahora mismo
son homologado aquellos bañadores
de aquella época llegaban
hasta el tobillo.
Esto solo llegan por encima
de estos bañadores,
tienen unas características que son
hidrófonos repelen el agua,
entonces aumentan la flotabilidad
del cuerpo,
sobre todo en el centro de gravedad,
que es lo más importante, y luego
tienen otro factor muscular
y es que comprimen de tal manera
la musculatura de muslo
que la batida de pierna
es mucho más eficaz.
La cantidad de oxígeno que le llega
al músculo es mucho mayor,
así.
No conozco ningún otro deporte,
como la natación,
donde la química de los materiales
tenga tanta trascendencia
en los Juegos Olímpicos
de dos mil ocho.
En Pekín ocurrió algo maravilloso de
veinticinco récords mundiales,
veintitres fueron conseguidos
con un tipo muy especial
y más del noventa y cinco por ciento
de las victorias fueron gracias
a ese bañador,
el rey Spirit qué características
tenía este bañador.
Muchas por un lado estaba formado
por tres únicas capas
cuyas ranuras eran las mínimas
posibles saldadas con ultrasonidos,
para que para evitar la resistencia
lo máximo posible,
pero además tiene una cosa muy
importante que era que era capaz
de tener burbujas de
aire con tenerlas,
con lo cual se ganaba
en flotabilidad.
Además, tenía un material
muy especial,
el poliuretano, que hacía que
se deslizara muchísimo más,
pero ese bañador además
cubría prácticamente
desde el cuello hasta los tobillos
y con ese bañador tan especial
ganaron todas las medallas.
Se batieron todos los
récords del mundo.
Ahora bien, la cosa se repitió mucho
más tarde, un año después,
en los Mundiales de Natación y
la Federación Internacional
tuvo que tomar medidas, se consideró
dopaje tecnológico,
y redujeron algunas de
las características.
Como, por ejemplo, que
solo podía cubrir
hasta la rodilla en el
caso de los hombres,
y además, que no podía
retener burbujas
para si no favorecen artificialmente
esa vulnerabilidad.
Dopaje tecnológico.
En el programa de hoy nos adentramos
en el mundo de la química,
pero no una química cualquiera,
una química con apellidos,
la química verde o química
sostenible,
y para adentrarnos en este mundo
tenemos la suerte de contar
en este plato con la profesora
titular de Ingeniería;
Química, Toño Pérez de los Ríos,
investigadora del grupo de Ingeniería
de procesos químicos sostenibles,
bienvenida a Toño,
encantada, estar con todos vosotros
antes de comenzar nuestra entrevista.
Yo quería proponer un reto tanto
para nuestros espectadores
como para que también nos lo pueda
contestar de estas imágenes,
que veis aquí estas tres imágenes.
Podría decirme quién
de estas personas
utiliza la química en su día a día?
Como muchos de ustedes habrán
podido intuir,
todos utilizamos la química
en nuestro día a día,
incluso en la bocina, soy
consciente de ello
y desde luego los químicos más
creativos que tenemos
son los niños toñi.
Aunque ya me has adelantado
la respuesta,
tengo que preguntarte si es
realmente imprescindible
la química en nuestras vidas.
Pero no me conteste, es ahora.
Quiero plantearnos otra pregunta
a los espectadores
y también a ti sería cuál sería
nuestra esperanza de vida
sin química.
He pensado, en cuarenta
años están quietos,
la química ha contribuido
notablemente en aumentar la esperanza
de vida y la calidad de vida
de toda la sociedad.
Pensemos, por ejemplo en el
acceso al agua potable.
La necesaria vacuna actualmente en
todas esta avances ha contribuido
y sigue trabajando.
La química mira he venido apropiada
para la ocasión.
Me he puesto de verde,
porque sabía que esta pregunta
de la iba a hacer,
qué es eso de la Química Verde
o Química Sostenible,
muy acertada; bueno, básicamente
la química verde,
lo que trata de dar respuesta a
las necesidades que tienen
la sociedad, pero desarrollar
esos procesos,
pero la manera más sostenible,
es decir, satisfacer las necesidades
del día a día,
pero sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras
de satisfacer estas mismas
necesidades,
básicamente lo que se pretende
desarrollar procesos
no solo desde el punto
que sea rentable
desde el punto de vista económico,
sino también teniendo muy en mente
el respeto al medio ambiente
y un desarrollo social igualitario.
Bueno, otoño como Sara es
incluso mejor que yo.
Las Naciones Unidas nos proponen
una serie de grandes retos
que debemos alcanzar para conseguir
ese desarrollo sostenible
que tanto se nos pide y
que hay que cumplir
dentro de la Agenda dos mil treinta.
Cómo puede la química ayudar y
contribuir a alcanzar estos retos?
Pero antes de que me
conteste de nuevo,
quiero lanzar otra pregunta
a nuestros espectadores
y que tú también conteste después,
y es que cantidad de agua
del planeta es potable.
Aunque parezca sorprendente, tan
solo el con cinco por ciento
del agua del planeta es potable.
La química ha contribuido a
solucionar esta problemática,
de hecho el noventa y ocho por
ciento del agua que consumimos habitualmente
explorada.
De hecho, nuestro grupo
hemos desarrollado
una tecnología que permite
depurar el agua residual
y producir energía eléctrica.
Es dispositivo, es muy simple,
se llama pila de combustible
microbiana.
Es básicamente lo que hacemos,
es colocar en un recipiente,
el agua residual,
los propios microorganismos
presentes en el agua,
residual degradan esa
materia orgánica.
Esa suciedad la destruyen como
consecuencia de ese proceso
de degradación.
Se generan electrones y protones los
electrones los forzamos a pasar
a través de este circuito externo,
generando electricidad,
y los protones pasaría
selectivamente a partir de una membrana que diseñado
de manera que se combinan
los electrones,
los protones con el oxígeno
atmosférico en presencia
de un catalizador que no es más
que una sustancia que acelera
la velocidad de reacción cerraría,
por lo que la reacción de manera
que tenemos por una parte
agua depurada, que sería como
ésta que muestro aquí
a partir de este agua residual.
Podemos tener un agua muy limpia
y además producimos energía
eléctrica,
bien apuntas, el tema de la energía,
me parece que nuestra sociedad
dependemos totalmente de la energía
y yo os haría otra nueva pregunta.
En relación a esto, qué cantidad
de la población mundial
tiene acceso a Red Eléctrica.
Que ha respondido que uno de
cada cinco es tan cierto,
de hecho la Química está trabajando
para desarrollar nuevos materiales
que sean más eficientes
energéticamente y también,
que no hay forma de almacenamiento
de esa energía,
y también resulta fundamental la
contribución de la química,
las energías renovables, pero
sabemos que para el año dos mil cincuenta
el ochenta y cinco por
ciento de la energía
consumida en Europa debe proceder
de fuentes renovables,
pues, sintiéndolo mucho, llegamos
al final de nuestro programa
y quiero agradecerte que
hayas participado,
y también agradecer la contribución
de vuestro grupo,
de investigación en utilizar, en
generar procesos más sostenibles
respetuosos con el medio ambiente
y con la salud.
Son muchísimas gracias a vosotros
por la gran labor que hace nosotros,
pues con la financiación
que recibimos tratamos de aportar
nuestro pequeño granito de arena
a este desarrollo sostenible.
Todos tenemos que sentirnos
responsables de cuidar
lo que nos han dejado nuestro
padre e intentar mejorarlo,
si es posible, para nuestros hijos.
Así es.
Tomamos muy buena nota.
Tanto esas empresas que estáis ahí
utilizaron esta innovación,
esta tecnología, la que surge
de la Universidad de Murcia
y también a nivel personal,
tomamos nota de aquello
que nos dices.
Agradecerte de nuevo,
estamos orgullosos de tener
investigadoras,
como Duque, desde aquí de este
rincón del sureste español,
desde nuestra Universidad de Murcia
trabajan concienzudamente
para que tengamos un mundo mejor.
Mucha gracias.
El resto.
Bienvenidos un día más
en nuestra sección,
Ciencia del programa laboratorio ya
está aquí con un viejo amigo,
su nombre de esta bonita, y dice.
Ser el habitante más viejo
de la ciudad lleva aquí en la
fachada el Real Casino de Murcia.
Millones y millones de años y
su forma no se la debemos
a los caprichos de la roca.
Se trata de una antiquísima animal.
Los monitores son moluscos marinos,
cefalópodos, con una corona de,
tentáculos que sobresalen por
la abertura de su concha,
existieron desde los
mares del y medio,
hace cuatrocientos millones de años
hasta el Cretácico hace sesenta
millones de años.
Más curiosa, verdad podría asemejar
lo quizás a un calamar pinchado,
pero entonces yo me pregunto.
Qué hace un calamar con ancho
de hace millones de años
en una roca de fji.
Pues bien, por muy descabellado
que pueda aparecer
sobre la Región de Murcia, había
varios metros de agua, calidad
y salada.
Hace doscientos cincuenta
millones de años,
cuando todavía existía un
supercontinente denominado
Pangea, había un mar tropical,
que los científicos denominaron
este mar Mediterráneo
son restos de este mar y es donde
vivía nuestro pequeño amigo,
pero qué ocurrió para dejar a la
vista a este pequeño amiguito?
Pues bien, la tectónica de placas
elevó los suelos marinos,
convirtiéndolos en llanuras
y montañas,
de manera que estos animales
quedaron al descubierto y estilizados
por la geología y años y años.
Después, a la vista de todo el mundo,
para que los murcianos
podamos conocer
un poquito más sobre nuestro pasado.
Aquí me despido.
Nos vemos en el próximo programa con
muchos más hitos científicos.
Aquí en ciencia.
Hoy gasto ciencia se desplaza
al litoral,
concretamente a mi querida
ciudad de Águilas,
para recibir a Ana Cristina
Ruz del restaurante,
Arrecife, restaurar Ana.
Muchísimas gracias por venir.
Es un placer tenerte en ciencia
muchas gracias.
Cuenta que no vas a preparar
hoy, pues mira,
de preparar un ajo colorao,
una receta de pescadores
una receta muy antigua,
muy tradicional,
conecta ingredientes que
tenemos gamba roja,
rap, de almeja chirlas alucina el
ajo perejil y la patata cebolla;
azafrán pimentón.
Comino, aceite de oliva y
sal mes habló de la;
mucha gente no la conoce.
Realmente.
Estamos hablando de una especie
de tiburón que se alimenta,
tanto de grandes crustáceos, como
también de pequeños peces
y pequeños moluscos.
Es un pecado rico en
algunas vitaminas,
normalmente como vitamina
y vitamina E
y además tiene algo importantísimo
que son proteínas
de alto, valor biológico,
son proteínas que tienen todos
los aminoácidos esenciales,
es decir, aquellos que el organismo
del cuerpo humano
no son capaces de sintetizar.
Es una buena elección
para lo primero.
Vamos a hacer las verduras para
que se vayan cogiendo,
para después hacer humor con un
chorrito de aceite de oliva
en crudo, con el agua,
vamos a ir añadiendo la cebolla,
el pimiento y tomate
y la adopción no vamos a ir
quitándole la espina,
a la música Espinosa me está
poniendo a prueba,
porque eso no es cierto,
la verdad es que los convictos
como la raya,
como el tiburón,
como la especie que hoy tenemos aquí
son una clase de vertebrados,
acuáticos conocidos, como
peces, cartilaginoso,
denominación que hace referencia
a su esqueleto de cartílago,
a diferencia de los peces óseos
que lo tienen de hueso,
tiene espinas, no el cartílago.
Es un tipo de tejido colectivo,
especializado en elástico y carente
de vasos sanguíneos.
Está formado por células dispersas
llamadas con trocitos.
Los animales óseo.
También lo tienen,
y sirve para amortiguar los
golpes al caminar,
y dar saltos para prevenir el
desgaste por el rozamiento
y, por lo tanto, para permitir
los movimientos
de las articulaciones en los guisos.
El cartílago aporta densidad y sabor.
Al convertirse en gelatina.
Añade la patata.
Añadimos.
La patata.
La patética patata cortadas y.
Añadir la cabeza de rape para
que aporte más ahora
porque el pescado, la
gamba y la almeja
es lo último que se echan entonces
el cartílago nombrado
ante lo que se le dice
a los deportistas
para no exactamente, el cartílago
que está utilizando
para darle densidad al
guiso es una cosa,
pero tú lo que se está refiriendo
es el colágeno, el colágeno;
es una proteína que se encarga de
unir los tejidos colectivos
los músculos los tendones
los ligamentos la piel
los huesos etc y también cartílagos
es el responsable del grado
de firmeza y elasticidad que tienen
todas estas estructuras,
pero, claro, hay cierto optimismo
en el uso de ciertos productos,
en ciertos complementos alimenticios
para prevenir por parte del
colágeno nuestra salud.
Articular eso no lo digo
yo que no sea así,
lo dice la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria,
que es el máximo organismo europeo.
En materia de alimentación,
advierte que no existe ninguna
relación causa
-efecto a día de hoy entre
el consumo de colágeno
y el mantenimiento de las
articulaciones machacamos.
La verdura, que previamente hemos
cocinado en la Lewis,
sabe lo que pasa cuando
machacamos hay veces
que no.
Sabemos de dónde aparecen una serie
de compuestos volátiles,
crean lugar al aroma, pero
también lugar al sabor.
Lo que ocurre al machacar es que
esos compuestos volátiles
se encuentran situados en una parte
de la célula, por otro lado,
hay una serie de enzimas de
proteínas que se encuentran en otras partes
de la célula es lo que ocurre
que cuando está machacando,
está rompiendo, tejidos celulares,
y se ponen en contacto sus
tratos con enzimas.
En ese momento se pone en contacto
se producen las reacciones
y se forman los productos que son
esos compuestos que nosotros,
cuando está machacando
antes de machacar, cada uno está
en distinto compartimento
al machacar.
Se rompe el tejido celular
internacional.
Quizás haga las cosas una vez
que tenemos la banda casi,
casi cocinada, añadiéndole,
que tenemos el pimiento
choricero la verdura,
el ajo perejil y luego con la especie
cuales azafrán pimentón,
de la vera dulce,
un poquito de salmón y comino.
En grano el comino,
aunque a mucha gente no le importe
esta pequeña especial el comino,
resulta ser grande en sabor.
Su intenso aroma se debe a unos
compuestos muy especiales
que llaman lumínicos y
son constituyentes.
De los aceites esenciales de esta
especie una nota curiosa
es que el comino puede a noventa
y tres grados centigrados
y que sepa que también está presente
en un producto muy especial
en la mirra la miga;
la mirada de los Reyes Magos, en
la mira de los Reyes Magos,
porque, muerta, por eso precisamente
por la presencia del comino
y por ese aroma tan fuerte
que la misma
se ha utilizado muchísimas veces
en la industria del perfume,
y la industria cosmética etc.
Es decir una cosa ahora
que estoy viviendo,
el guiso esa espuma blanca,
que aparece y eso me está poniendo
marrón en la de que procede,
pues la espuma blanca es
realmente una mezcla
de las proteínas que
tenía el pescado,
que con el calor de naturalizado,
que han subido
a la superficie de lo que pasa, que
el aceite que hemos utilizado
también se evapora, sube
a la parte superior
porque es menos denso que el agua
y rodea esas proteínas.
Ana última fase del ajo, Colorado.
Vamos a la capilla y le
echamos la vida y vas
a hacer el gazpacho.
Es una receta muy, muy, muy
antigua, era muy pobre,
gente que tenía poco
poder adquisitivo
y poco posible.
Como hicimos algunas posibles
ingredientes,
ingredientes tenemos agua
muy fría, muy fría,
vinagre blanco, tálamo, tomada
la proteína y el ajo,
para hacer el alioli que previamente
ha hecho un avión a mortero alioli,
física y química.
El alioli es una emulsión.
Las emisiones corresponden a
suspensiones entre los líquidos,
no homicidio, como el
aceite y el agua.
La cuota de un líquido que eran
contenidas y rodeadas en el otro,
con el cual no pueden mezclarse
para lograr
que las mezclas permanezcan estable,
se necesita la presencia
de otro elemento.
Ese elemento es el típico
emocionante emulsionantes,
lo proporciona el ajo,
que, además de aceites esenciales,
tiene lecitina y compuestos,
derivados del azufre, como
sulfuro de como fina,
como Alina; son moléculas que tienen
una parte y le gusta, el agua y
una parte le gusta la grasa,
y ambas partes tienen la capacidad
de estabilizar diminutas,
gotitas de líquidos,
acuosos en grasas,
porque a veces se corta también.
Claro, eso es un problema que
no ocurre muchas veces.
La realidad es que las emisiones son
sistemas dispersos, difíciles,
muy difíciles de mantener
un mínimo cambio
y las gotículas dispersas
comienza a agregar
y se separan ambos líquidos.
Hay un truco, el truco
que podríamos hacer
es añadir un poquito
de yema de huevo.
Por qué?
Porque la yema de huevo hay un
emocionante muy potente,
que la lecitina,
aunque en ese momento en realidad
ya no será un alioli,
sino que pasará a ser más bien
una mayonesa futuro,
esas cantidades comentado tienen
algo que ver con la lectura
ahora tienen absolutamente
todo que ver.
Ese olor es un aroma típico
que desprende el ajo.
Lo desprende también
la cebolla ocurre
cuando se machaca cuando se corta,
porque se rompe el tejido celular
y se ponen en contacto normalmente
encima con sustratos.
Encima son unas proteínas
y en ese momento se forman
compuestos volátiles cifrado
que tienen acceso Efe, que
son los responsables.
Ahora bien, ese olor no es
privativo de estas dos,
además de la cebolla, por ejemplo,
cuando una intoxicación de arsénico,
cuando tenemos otro metal
como puede ser el duro,
peste abajo, pero tiene
que dar una solución,
un truco que la gente.
Cómo me puedo quitar esa razón?
Pues coge hierbabuena, que ocurre
con la hierbabuena,
la gente pudiera pensar y que
el espectadores, claro,
por el olor tan intenso que tiene,
si eso es una parte,
pero la hierbabuena tiene otra
cosa, que es una enzima,
una proteína llamada polifenoles
o sida polifenoles
un proceso de oxidación
y que lo que ocurre,
que sirve para esos compuestos
esa misma enzima además,
ataca al compuesto aquel responsable
del aroma y lo que hace es degradar,
por lo cual, el aroma
tan característico
y esa peste ya no se produce
con tanta intensidad,
porque no la hemos hablado buena,
ya tenemos las piezas de arte
que utilizamos, de hogaza de pan duro
y ahora obedeciendo el pepino, en
un panorama muy bueno bueno
bueno bueno eso es una historia
pero el pepino
es uno de los remedios más
utilizados, en cosmética,
por la gran cantidad
de agua que tiene,
prácticamente un noventa por ciento
por aceite esencial,
esenciales por vitamina etc.
Pero realmente es cierto,
como te hubieran dicho,
que se utiliza muchísimo y se
ponen muchos tratamientos
en los ojos por el efecto reparador.
Ahora bien, nos dicen siempre
que pongamos el pepino
antes en la nevera, antes
de ponerlo en los ojos.
Por qué?
Porque realmente el único que hace
este efecto reparador es el frío,
el frío, provoca vaso constricción
en la zona;
reduce el enrojecimiento,
reduce la hinchazón,
el valor nutritivo que
tiene este plato,
junto con el perfil sensorial,
lo hacen óptimo para el verano
y también para él
tendremos la posibilidad
de comprobar.
Bueno, pues hoy, gracias
a Ana Cristina,
del arrecife, en esto va de Águilas.
Gracias a la Universidad de Murcia
tendremos dos platos maravillosos,
deliciosos pero también donde
hay mucha ciencia.
Hemos hablado de Bromatología
-composición; pescado, que hemos
hablado de anatomía.
Hemos hablado de bioquímica;
hemos hablado de medicina,
pero también hemos hablado de
algunos trucos que no nos convence
el pepino en el ojo, lo del colágeno
para los suplementos alimenticios,
deje de tonterías y vamos
rápidamente a lo importante,
a comer, conciencia y gastronomía.
Es buenísimo que es una maravilla.
Los murcianos podemos presumir del
enorme y valioso patrimonio
con el que cuenta la región, pero
somos conscientes de ello.
La Fundación integra está inmersa
en el desarrollo
de diferentes acciones con
el objetivo de recuperar
y difundir el patrimonio y la
cultura de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, acciones que encontramos
enmarcadas dentro de su proyecto
patrimonio digital;
a través de su trayectoria han ido
incorporando nuevas técnicas
de digitalización,
desde las más sencillas en forma
de texto y fotografía
hasta las más complejas
con la creación
y producción de contenidos digitales
y formatos multimedia,
audiovisuales, videojuegos
o realidad virtual,
entre otros, los de mayor impacto,
los audiovisuales,
con una gran variedad de
documentales y series,
de manera rigurosa y a la
vez amena y sencilla.
La fundación integral nos
ayuda a conocer el rico
y variado patrimonio cultural y
natural de nuestra tierra,
más de trescientos audiovisuales,
treinta y cinco grandes documentales,
dos mil ochocientos minutos de
recorrido por nuestra historia.
Nuestro arte y nuestra naturaleza.
Un trabajo al que pueden acceder los
ciudadanos a través del portal
Red Murcia junto con la
web, con patrimonio.
Sin duda alguna,
la Región de Murcia cuenta con
un patrimonio valiosísimo,
y a veces parece que no somos
conscientes de ello
Elena Ruiz, directora del Teatro
Romano de Cartagena,
pues tienes toda la razón,
y no solo ricos,
sino variado.
Tenemos yacimiento espectaculares de
la historia, la Edad del Bronce,
que riquísima con el
poblado Labastida,
que ahora mismo,
pues hace una visita preciosa
y de cultura romana,
que debía decir Cartagonova
lo más la sociedad
que actual es cada vez más
exigente y más culta,
y eso está favoreciendo que
poco a poco se avance
en ese conocimiento y revalorización
del patrimonio,
ya no nos adelantamos algo, pero
los museos, desde luego,
desarrollar un papel fundamental en
la divulgación y conservación
de nuestra historia no sólo
conservan, investigan,
sino que además hacen ese papel de
mediar y difundirlo a al público
en general, no el lenguaje
multimedia,
el audiovisual cada vez va cobrando
más importancia no va encontrándose
ese hueco ese lugar reconstruir
infografía
reconstrucciones de realidad
aumentada audiovisual explicativo
donde la gente entiende
como cómo funcionaba,
por ejemplo el teatro
en la antigüedad
o cómo funciona, un poblado
ibérico, documentales.
Todo eso ha sido una gran revolución
que vivimos en una sociedad
donde todo la imagen muy importante
en la difusión para el conocimiento,
todos los avances tecnológicos,
la imagen, los audiovisuales,
ha sido un salto espectacular para
la comprensión de un público
cada vez más amplio de
nuestra Historia
de nuestro patrimonio y de
nuestro museo Helena
y, en concreto, desde el Museo
del Teatro Romano.
Qué tipo de material audiovisual
encontramos?
Gracias a una colaboración con
la Fundación integra?
Se hizo un audiovisual que está
el inicio del corredor,
donde explica en ese sector
como de unas
de un barrio de época romana hasta
construirse el teatro
y luego como el teatro
se va ocultando
por la medina islámica por
la iglesia cristiana,
así hasta la Guerra Civil, que
quedó nuestra catedral,
vieja destruida bueno, con ello
hicimos también trabajo que yo creo
que para para la ciudad y para la
didáctica fue fundamental,
que fue.
Es una documental animado Cartagonova
e.
Hicimos el documental
La mujer en Cartagonova,
en tres episodios.
Donde se intercala daba
tanto pequeñas
explicaciones de catedráticas de
toda España de Derecho Romano
de arqueólogos y arqueóloga,
sobre todo explicando el papel
de la mujer en Roma.
Esa vida privada que conocemos un
poco más o menos la vida pública
y los problemas que tenían
con la Fundación
integra también colaboró
en otro proyecto
que se lo desarrollamos,
con decisión, que era la realidad
aumentada el Teatro Romano,
que formó parte de un documental
Ingeniería Romana ciudades, y eso
generó en un elemento nuevo,
que se incorpora una caza virtual,
donde en tres puntos del edificio
de la visita al teatro,
estabas viendo cómo se
levantaba todo todo
el edificio como sería es
una inmersión total
en Patrimonio forma parte no
de agar aquella parte
de la historia incluso podría
existir una breve representación del teatro.
Cómo sería esa inmersión?
En el patrimonio, que se consigue
a través de las gafas virtuales
verdaderamente fue muy,
muy valorada.
Se nos dio mucha visibilidad.
Fundación integración,
papel espectacular.
En cuanto a los contenidos digitales
de la Región de Murcia,
todo lo que ha desarrollado de
patrimonio de cine y patrimonio,
de difusión del patrimonio cultural
no que yo creo que ha sido muy, muy
interesante y muy importante
el trabajo que han realizado
con el Teatro Romano
como testigo de este encuentro
Elena Ruiz,
directora del Museo del Teatro
Romano en Cartagena.
Muchísimas gracias a vosotros,
de verdad,
un placer estar aquí un
rato conversando
sobre nuestro patrimonio.
Con este escenario, la
Región de Murcia.
Debilidad.
La esperanza de vida en
la mitología nórdica
nadie será la diosa de la fertilidad,
la diosa del amor era una diosa,
muy venerada.
La podemos ver representada
de una forma muy curiosa.
Es una bella joven que lleva
un carro tirado por gatos.
Salvajes.
Su función era la de recoger
las almas de los guerreros
que habían muerto en combate para
llevarlos al a su paraíso
y en la ciencia, a nadie.
Se esperaba un elemento químico,
un elemento químico muy curioso,
porque fue descubierto
por un español.
En mil ochocientos uno Andrés,
Manuel del Río, una mina de México
descubrieron una roca,
un elemento químico
de un color rojizo sospechaba que
era un elemento químico nuevo
y lo envió a París lo envió a una
química francesa en París,
que en ese momento pues dijo que no,
que no era un nuevo elemento
químico, que era cromo.
Treinta años después se descubrió
que realmente
era un elemento químico nuevo,
pero este caso lo hizo
un químico sueco,
que se llamaba Sellstrom,
ocurrió que pues al redescubrir
este elemento químico,
quiso llamarlo por un nombre
que empezara por v
y asociado a su mitología.
La mitología de su país,
la mitología nórdica
y escogió el nombre de en este caso,
tenemos un elemento químico
que se llama vanadio.
También tenemos a unas proteínas,
proteínas que se llaman,
que contienen vanadio
en su estructura.
Las encontramos en la sangre
de los los túnicas,
son unos animales marinos, su
superficie tiene una forma
como una túnica y reciben su nombre
y, por último, hay un asteroide
del cinturón de asteroides,
que también se llama
como hemos visto,
el mundo clásico y la ciencia
están muy unidos.
Hoy ha sido a nadie os espero
el próximo programa
con un nuevo mito.
Bienvenidos a una nueva sesión
de experimento.
En esta ocasión los protagonistas
van a hacer los globos experimentos
con globos;
se pueden hacer infinidad de
confesar que me apasionan
y tengo recopilados del orden de más
de un centenar de con globos,
comprar muchos globos.
Bueno, y a veces ser conscientes
de que elaboró
se estropean con el paso del tiempo
se ponen un consejo.
Una forma de guardar los globos
para que nos estropeen tan
rápidamente es con polvos de talco
la bolsita de los globos de talco,
por eso es posible que alguno
de estos globos
lo veáis un poquito con polvillo,
por encima, mejor para mí
porque así se conservan
durante más tiempo
y en este caso el protagonista es
el globo y el agua para ello
preparado un globo.
Pero parece que este experimento
necesitó el globo,
el agua y un mechero.
Tenga por supuesto, perfecto,
me sirve,
pero necesitamos más cosas,
alguien que nos ayude,
porque yo solo no me puedo hacer
a mí mismo lo experimento.
Así que yo voy a pedir una
persona que me ayude.
En este caso va a abrir una persona
que está trabajando con nosotros.
En la Universidad Murcia, Ana, por
favor, un taburete para que
se siente más cómoda ella y yo podré
hacer mejorar experimento
y Ana ánimo globo agua Mucha.
Mechero llama, y que puede suceder
el globo arriba, abajo y ana debajo
del todo lo que cabría esperar.
Vamos a verlo.
La respuesta a la ciencia, y la
tiene siempre el experimento,
así que vamos por ella.
Ana estuviera operativa.
Lo que sucede.
Venga litro de agua y sin
miedo hay esta agua.
Llama cuánto tiempo aguantamos lo
que tú me digas a veces.
Está todo controlado hasta
que da la sorpresa.
Nunca se sabe.
Fijaos, que aparece esa parte oscura,
que uno podría pensar.
Está quemándose en la superficie
del globo.
Esta parte oscura no es
que se esté quemando,
es gas.
Que se está quemando?
Mal es oyen, pero globo
sigue sin quemarse.
Lo que está sucediendo es que el
agua en la que se está calentando,
el agua está absorbiendo la energía
que le proporciona
la llama, y para que el agua aumente
un grado necesita mucha energía.
Hay mucho rato, la llama.
Pasaría de veinte grados a veintiuno.
Pongamos, seguiría con la llama,
a salir a veintidos,
cuando explotaría el globo.
Cuando se alcanzara la temperatura
de ignición de la membrana,
que delate pues eso serán ciento
doscientos grados
aproximadamente.
Pero más de cien desde luego no lo
sé con esa actitud no es importante.
El agua absorbe muy bien el calor
e el agua observó muy bien.
El calor.
No se está quemando.
El látex están mal.
Quemando el gas, ese hollín negro,
es un signo de mala combustión.
Así que en las casas quien tenga
una cocina que produzca mucho
y que lo vigile porque está quemando,
mal el gas y no ha pasado
nada el acuerdo,
una forma de hacer el experimento
más interesante
y posiblemente más inseguro,
es con un globo que tenga
un poquito de agua.
Este equipo tiene un poquito de
hoy, se nota que tiene agua.
Infló.
No sé si se ve bien, pero aquí
hay agua, que hay agua,
ahora tengo que tener mucho cuidado
donde aplicó la llama,
porque como la aplique donde no está
el agua entonces se producirá,
la explosión, caerá muy poquita agua,
así que en este método, que asegurar
de no estar mirando demasiado
ni ana,
ni a otras partes y asegurarme de
que la llama, está siempre debajo
del agua, no pasa por aquí porque,
si no explotaría siquiera
Ana, confía en la ciencia
en la ciencia,
y vamos a por ello.
Aquí está si yo temblará la voz
y con ello la mano o ahora
se ha movido un poco,
la llama al hablar o me desplazará a
un sitio para otro, si la llama,
tocara un sitio como éste
fuera de donde está
el el agua depositada,
explotaría y caería el agua
debajo de la persona.
Se mostraría y habría una
fiesta muy divertida,
pero este no es el caso.
Como habéis visto, con un de globos,
un mechero y un poquito de agua,
podemos hacer un experimento
muy divertido.
Jugar y aprender algo sobre
propiedades de la materia
como el agua, la capacidad
calorífica del agua.
Es muy alta, absorbe muy
bien la energía
y necesita mucha absorber
mucha energía
para que su temperatura aumente.
Así que con esto cerramos el
episodio de experimento,
y nos vemos la semana que viene
hasta la semana que viene.
Hoy estamos en el Museo de
Bellas Artes de Murcia,
si es que no es ninguna sorpresa
que la disciplina artística
de la que vamos a hablar
es la pintura,
la ciencia y la pintura están
íntimamente ligadas.
Concretamente, la química y la
física la base de esta expresión artística,
son los pigmentos,
que no son otra cosa que
elementos químicos
combinados o no, que, gracias
a sus propiedades ópticas
nos permiten interpretar el color.
Pero no todo es color en la
pintura, en esta tabla,
y aquí podemos ver que las líneas
están muy bien definidas,
pero las sensaciones que
todo es muy plano,
mientras que en uno Leo tenemos
una sensación de volumen
de profundidad, la diferencia
está en el pintor,
por la respuesta.
Es no.
La diferencia está en el tipo
de pintura que se usa
en la técnica pictórica.
Ambos tipos de pinturas
tienen al menos los tres
ingredientes básicos para este tipo de mezclas,
aglutinante disolvente y pigmento
en el caso del temple.
El aglutinante es yema de
huevo y el disolvente.
Esa agua no son las propiedades
emulsionantes, la yema del huevo,
las que se utilizan aquí como
las de la mayonesa,
sino sus propiedades adhesivas,
que permiten fijar el pigmento
al soporte elegido,
la mezcla de yemas y agua será
más o menos densa en función
de la cantidad de agua que se añade.
En el caso de la pintura al óleo,
el aglutinante aceite de Lina,
generalmente, además,
tratado para potenciar
sus propiedades,
cantes y el disolvente puede ser
cualquier disolvente orgánico
como el agua.
Son precisamente estas propiedades,
cantes las que hacen
que esos dos cuadros sean
tan diferentes,
mientras en el caso del Temple,
en contacto con el aire pierde
agua a gran velocidad,
en el caso del óleo, en
contacto con el aire,
se oxidan se seca por oxidación.
Esto quiere decir que incorpora
el oxígeno del aire
a sus cadenas moleculares,
endureciendo,
pero además, desde la superficie
hasta el interior.
Esto permite al pintor trabajar,
más despacio añadir,
capas sucesivas en las que
puede crear sombras
o reflejos que nos dan esta
sensación tridimensional,
y ese es el misterio química y
física al servicio del arte.