viernes, 11 de agosto de 2017

Libro de las Plantas Medicinales, parte 7

Libros de las Plantas Medicinales
AZAHAR 
Descripción Botánica: Las flores del naranjo dulce son conocidas con el nombre de azahares, produce riquísimas esencias por destilación de vapor de agua. 
Usos y Dosis: Son sedantes, se bebe unas cucharadas por taza en infusión. En palpitaciones, angustias, sustos, ataques de nervios con llantos. El agua de azahar es empleada como remedio tradicional contra desmayos. También ha sido empleada durante siglos como remedio casero para las molestias menstruales. No administrar, ni aplicar tópicamente a niños menores de seis años. No exponer la piel al sol tras la aplicación de aceite esencial  puede producir un fenómeno de fotosensibilización.

AZOTA CABALLOS  
Descripción Botánica: Alcanza hasta 20cm, su madera es valiosa, es un árbol fácil de encontrar, copa redondeada, ancha, densa y tiene ramificaciones de yemas durmientes y nudos, corteza lisa, grisácea, agrietándose con los años. Hojas simples, sus nervaduras son color café. Fruto seco con tricomas finos, en toda la superficie exterior. Las ramas nuevas son leñosas. 
Usos y Dosis: Muy usado en las afecciones gastrointestinales. Antifermentativo; en las enfermedades del hígado. Buen febrífugo. Buen antidiarreico. Se bebe en cocimiento al 25 por mil.

BÁLSAMO DE TOLU  
Descripción Botánica: Es un hermoso árbol, muy alto y de corteza morena, gruesa, rugosa y perfumada. El color de su resina es pardo claro a rojiza. La resina seca tiene un complejo aroma consistente principalmente de notas de canela y de vainilla con un suave carácter floral.
Usos y Dosis: Se emplea el jugo que se desprende de las incisiones hechas en el tronco del árbol. Caído un poco en desuso, conviene usarlo, pues sus propiedades balsámicas y expectorantes son muy beneficiosas en los catarros pulmonares. Se usa en el asma nerviosa un cigarrillo preparado con papel nitrado en Tintura de Tolú.

BANANO  
Descripción Botánica: Plantas herbáceas perennes, generalmente de gran tamaño, a veces parcialmente leñosas. Tallo subterráneo rizomatoso del que parten sus grandes hojas, cuyas vainas están dispuestas en espiral fuertemente apretadas unas a otras, constituyendo el falso tronco. Flores hermafroditas o unisexuales, con brácteas.
Usos y Dosis: Es uno de los frutos más alimenticios del mundo. Contiene mayor cantidad de grasa, proteínas, e hidratos de carbono, que el trigo, la cebada y la papa. Solamente no se puede comer gran cantidad por ser indigesto y pesado para el hígado. Haciendo una incisión en el tronco se obtiene un líquido que favorece la cura de la tuberculosis. El líquido que se extrae del cacho de bananos es útil para combatir los sabañones. Se aplica a la parte afectada tres a cuatro veces por día.


BARBA DE CHOCLO  
Descripción Botánica: La barba de choclo, pelo de choclo o pelo de elote es el conjunto de estilos que surgen de una espiga o inflorescencia femenina del maíz. Tales estilos llegan a medir unos 20 cm y, cuando secos, se utilizan en medicina natural como diurético y para limpiar las vías urinarias.
Usos y Dosis: Muy recomendado como buen diurético. También se le atribuyen  propiedades para curar el hígado. Se usa en infusión al 30 por mil. Parte usada: el estigma.



BARDANA 
Descripción Botánica: Es una planta herbácea bienal, robusta de más de un metro de altura. Hojas grandes rugosas, ovales, alternas y de extremidad redondeada con grandes peciolos. Las flores se agrupan en corimbos y son de color rojo púrpura intenso y brácteas terminadas en ganchos. El fruto es una bola con muchos garfios que se adhieren a los animales para su difusión.
Usos y Dosis: Diurético, refrescante depurativo. Para combatir la arenilla y otras enfermedades de las vías urinarias. Uso externo: lavado de heridas supuradas, úlceras y forúnculos reventados. En todos los casos 40 g por litro de infusión. Beber 3 tazas por día.


BELEÑO 
Descripción Botánica: Es una planta robusta y de 4-10 dm de altura, con un olor desagradable. Las hojas son grandes, alternas, dentadas y agudas de color verde pálido con pelusa. Las flores tienen color amarillo con venillas color violeta marrón en su base. El fruto es una cápsula, es un pixidio de dos cámaras separadas por un tabique mediano y que contiene numerosas semillas, milimétricas de contorno tri-cuadrangular, aplanadas, de color marrón y cubiertas de hoyitos de forma irregular.
Usos y Dosis: Narcótico, análogo a la belladona. El polvo, dosis 0,20 g a 0,60 g en papeles o píldoras. Dosis máxima, 0,40g; por dosis, 1 gramo por día.

miércoles, 9 de agosto de 2017

Partición del estudio realizado

El código egipcio
      A 8 Km del Cairo se encuentra la gran pirámide de Giza. construida hace 45 siglos. 
     Los historiadores cree que hay un calendario codificado dentro, revestido en la construcción original con mármol. Al medir la anchura de la cámara del rey y dividido por la raíz cuadrada de Pi, el resultado era 365'24, la duración de un año. El perímetro de la pirámide es de 36600 pulgadas. Una pulgada es equivalente a una pulgada piramidal. Hay un punto en el que la luz de la estrella polar entra e la pirámide dando a la cámara central, la ultima vez que ocurrió fue en el año 2141 a.C y calcularon que fue el inicio de su calendario. Hay un punto de inicio dentro, a unos 12 metros, dos lineas de marca a los lados, si se empieza hacia abajo se para se para en el 1453 a.C. Se cree que fue el momento del éxodo de los israelitas, si se continúa subiendo se llega a un cruce antes de la galería, y ese punto es el 33 d.C, el momento de la crucifixión. Basándonos en la teoría de la pulgada piramidal, acaba en el año 1914, el inicio de la primera guerra mundial. Al medir todo el recorrido hasta el final de la cámara del rey llegamos al 11 septiembre 2001, el día de las torres gemelas.

   Los egipcios tenían un año relacionado con la aparición de la estrella Sirio y la elevación del Nilo. Christofer Dame explica como la pirámide de Giza realmente era una planta de energía basada en la producción de hidrógeno, reconvertido más tarde en ondas de microondas para después lanzarlas al espacio. Un ingeniero ha demostrado que la pirámide actúa como un generador de impulsos  y de hidrógeno.Su trabajo demuestra que la cámara subterránea y los pasajes principales, actúan como un generador de impulsos, la vibración resultante es captada en la cámara del rey y por los resonadores de la gran galería se transporta el sonido. El zodiaco de Dendera predice la próxima catástrofe de la Tierra, Dendera demuestra el conocimiento iniciado del ciclo completo de 26000 años de calendario astronómico. Tal precisión no es posible sin el conocimiento de la dirección hacia el centro galáctico y la alineación presencial con el centro, llegando en 2216 CE. El zodiaco representa la fecha calendario más antigua conocida, el 4241 a.C. Los descendientes de los Atlantes, los egipcios, colocaron las pirámides de Giza directamente con Orión, este está conectado con un código, el cual debe ser estudiado al milimetro. En los manuscritos de lee: "El complejo de Giza fue contruido para conmemorar un tremendo ctaclismo con fuego e inundaciones."

viernes, 4 de agosto de 2017

Se desprende el glacial más grande de la hisoria

Desprendimiento más importante de la década
       Se trata de una porción de la plataforma Larsen C.
   Si bien podría quedarse en el lugar por décadas, los científicos monitorearán su movimiento ante posibles amenazas para los barcos en la zona. Uno de los mayores icebergs de que se tiene registro se ha desprendido de la Antártida, informaron este miércoles científicos, una situación que crea un peligro extra para los barcos que navegan en torno al continente. El iceberg de un billón de toneladas y 5.800 kilómetros cuadrados se desprendió del segmento Larsen C en algún momento entre el 10 y el 12 de julio, dijeron los científicos de la Universidad de Swansea y la British Antarctic Survey, quienes continuaban con el monitoreo de la fisura. El iceberg llevaba meses a punto de desprenderse y, durante el invierno antártico, los científicos siguieron su situación usando satélites de la Agencia Espacial Europea. El hielo supondrá más riesgo para los barcos. La península está fuera de importantes rutas comerciales pero es de los principales destinos para los cruceros que visitan Sudamérica. Esta porción de hielo, que probablemente se llamará A68, estaba ya flotando antes de que se desprendiera, así que no habrá impacto inmediato en el nivel del mar. No obstante, su desprendimiento ha dejado el segmento Larsen C reducido en más de un 12%.

   Si nada lo detiene, o si eventualmente se mueve de su posición original, comenzará a viajar alrededor del continente antártico, impulsado por la corriente costera que gira en sentido contrario a las agujas del reloj y está presente durante todo el año. Una vez que llegue a la punta de la Península Antártica, continuará viajando hacia el norte, en dirección al Pasaje de Drake, donde se irá disipando. Los científicos no saben con exactitud hasta dónde llegará, pero normalmente no suele llegar hasta una zona habitada. Y, a medida que se desplaza hacia el norte, se irá rompiendo en fragmentos más pequeños que pueden continuar su viaje en diferentes direcciones, según las fuerzas que actúen sobre ellos. Cuando abandone las inmediaciones del continente antártico, es crucial seguirle la pista, ya que es allí donde puede convertirse en un peligro para los navegantes. No en este momento pero sí durante el verano antártico. si bien la península está fuera de las rutas comerciales más importantes, es el principal destino turístico de los cruceros provenientes de América del Sur. Mientras se mantiene como una sola pieza, o varias pero grandes, es menos peligroso, ya que puede verse a la distancia. Cuando se desmembra la situación empeora, porque desde la superficie es difícil estimar cuánto hielo hay sumergido bajo el agua.

jueves, 6 de julio de 2017

Descubre el Sistema Solar

Secretos del Sistema Solar

En Neptuno y Urano llueven diamantes
Ya habíamos hablado acerca del hecho de que en Neptuno y Urano no sólo hay verdaderos océanos que están constituidos por una fuente de diamante en estado líquido, sino que la misma sustancia llueve. Estos dos planetas tienen polos magnéticos desalineados tanto como unos 60° desde sus polos geológicos, estas inclinaciones generan intensas concentraciones de carbono, que da lugar tanto a los océanos como a la lluvia de diamantes.



El Sol podría caber en la magnetosfera de Júpiter
Júpiter es otro de los lugares maś asombrosos del Sistema Solar, teniendo el espacio suficiente como para albergar 1400 planetas Tierra. En el Sistema Solar, lo único más grande que Júpiter, gigante de gigantes, es el Sol. Sin embargo, el campo magnético de influencia del planeta Júpiter, es decir su magnetosfera, es la más grande del Sistema Solar, incluso más grande que la del mismísimo Sol. La magnetosfera de Júpiter es de hecho tan grande como para que en ella quepa el Sol.

La masa del sistema solar es 99% Sol
El sol es, por supuesto, la parte más importante de nuestro sistema solar. A pesar de que esta brillante bola de gas nos da luz, calor y energía y hace que casi todo funcione, a veces es fácil olvidar lo alucinantemente enorme que nuestro sol es en realidad. El sol representa más del noventa y nueve por ciento de toda la masa en todo nuestro sistema solar. Júpiter y algunos de los otros grandes planetas constituyen la mayor parte del resto, y la Tierra apenas registra en la ecuación.

El Sistema Solar no está solo en el universo
Está en el interior de una galaxia de 100.000 años luz de diámetro. Situado a 26.000 años luz de su centro, el Sistema Solar tarda unos 230 MM de años en dar la vuelta alrededor de la Vía Láctea. En el tiempo que la Tierra lleva existiendo, el Sol ha cumplido algo más de 20 Años Galácticos, pero los seres vivos surgieron de los mares y conquistaron la Tierra tan solo hace dos Años Galácticos. Y toda la existencia de los Dinosarios, su extinción y el reinado de los mamíferos hasta hoy ha transcurrido en el último Año Galáctico. El movimiento de un cuerpo dentro de un sistema galáctico dependerá de la forma de la galaxia, pero ya que estamos en la Via Láctea vamos a comentar sólo los movimientos que tendría una estrella como el Sol en su órbita galáctica.

viernes, 30 de junio de 2017

El cielo de 2017

El verano en el cielo
Un repaso al calendario astronómico que nos espera este verano 2017, desde la lluvia de estrellas Perseidas al eclipse total de Sol. Podremos visualizar cosas espectaculares, haremos un repaso por estos meses de veranos y contemplaremos qué nos espera.

Junio
Solsticio de verano
El solsticio de junio ha tenido lugar a las 6:24 del 21 de junio. En ese momento, el Polo Norte de la Tierra estaba orientado hacia el Sol. Es el instante del año en el que el astro rey sube más al norte en la bóveda celeste, colocándose sobre el Trópico de Cáncer. Es el primer día del verano de este 2017. Además, el 24 de junio llegará la fase de luna nueva, así que son fechas ideales para coger un telescopio y observar el firmamento.

El catálogo Messier
Es un buen momento para observar los 110 objetos que componen el catálogo Messier. Entre estos objetos se encuentran formaciones y cúmulos muy conocidos. Es el caso de la Nebulosa del Águila o la Nebulosa del Cangrejo. Es una excusa perfecta si lo que quieres es disfrutar de una noche al aire libre. Y si no te apetece buscar nebulosas y otras formaciones, puedes limitarte a observar los planetas del Sistema Solar. Con un poco de suerte, incluso puede que tu observación se vea acompañada del paso de alguna estrella fugaz.

Julio

La luna llena de julio 2017
El 9 de julio, la Luna entrará en su fase de luna llena. Además, el mes nos dejará varios eventos que vale la pena destacar. El 1 de julio podremos vivir una aproximación de la Luna y Júpiter. Estarán separados por unos 2º de distancia a las 22:07, y será fácilmente observable a simple vista desde cualquier lugar del país.



Lluvias de estrellas: Delta Acuáridas, Capricórnidas y las Alfa Cígnidas
Durante este mes, también será posible observar varias lluvias de estrellas. Por desgracia, la mayor parte son de poca actividad en nuestras latitudes. Se debe a que sus radiantes se encuentra muy cerca del horizonte. Las Delta Acuáridas llegarán a su pico de actividad en la noche del 28 de julio, con un ritmo de 1 meteoro por hora. Igual que las Capricórnidas, con su pico de actividad el 26 de julio a ese mismo ritmo de 1 meteoro por hora. A esto hay que sumarle el pico de actividad de las Alfa Cígnidas, que sucederá el 21 de julio y que alcanzará 4 meteoros por hora. Como ves, ninguna de ellas es particularmente activa, pero al tratarse de tres lluvias diferentes, es posible que puedas ver algún meteoro ocasional en alguna de tus noches de observación, procedente de alguna de ellas.

Agosto
Eclipse parcial de luna
Agosto va a ser un mes particularmente activo. El 7 de agosto, coincidiendo con la luna llena, se producirá un eclipse parcial de luna. En la península apenas será visible, porque coincidirá con el momento en que se alce sobre el horizonte. En la noche del 13 de agosto, tendremos una cita con las Lágrimas de San Lorenzo, el popular nombre con el que se conoce a la lluvia de estrellas de las Perseidas.


Lluvia de estrellas Perseidas
El mejor momento para observar las Perseidas será después de la medianoche. Este año, vamos a tener la mala suerte que la Luna oscurezca los meteoros más tenues, pero esperamos que la intensidad, en la península, esté en torno a las 30 estrellas fugaces por hora. Son el producto de los restos del cometa Swift-Tuttle. Su radiante estará en la constelación de Perseo, aunque podrán aparecer en cualquier lugar del firmamento.



Eclipse total de Sol
Además, el 21 de agosto, se vivirá un eclipse total de Sol. En España sólo podremos verlo como eclipse parcial justo antes del caer del Sol, alrededor del 12% de su superficie estará tapado. El mejor lugar para observarlo en nuestro país estará en las Islas Canarias. Allí, en el momento del ocaso, hasta el 45% del Sol estará oculto por la Luna. El eclipse total será visible en Estados Unidos.

sábado, 24 de junio de 2017

Descubre al Sol


Conoce los secretos del astro



El Sol se mueve
El Sol se mueve de una forma muy especial, lo hace orbitando el centro de la Vía Láctea a unos 28.000 años luz del Sol y también arrastra todo el Sistema Solar consigo. La Tierra se mueve así a unos 828.000 km/h y realizar una órbita completa alrededor de la Vía Láctea nos toma unos 230 millones de años. 








Cuánta masa tiene el Sol
El Sol es realmente enorme. En promedio, el Sol tiene el 99.85% de toda la masa del Sistema Solar. Si pusiéramos esto en números y más precisamente en kilogramos, sería 1.988.920.000.000.000.000.000.000.000.000 kilogramos, 330.000 veces mayor que la de la Tierra y 3498 veces mayor que la de Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema.




El Sol está repleto de oro
El Sol está compuesto principalmente por los elementos químicos hidrógeno y helio; que representan el 74,9 % y el 23,8 % de la masa del Sol en la fotosfera, respectivamente. Todos los elementos más pesados, llamados metales en astronomía, representan menos del 2% de la masa, con el oxígeno carbono, neón, y el hierro siendo el más abundante. Y además unas seis de diez mil millonésimas partes del Sol están hechas de oro. 


El Sol se muere
El Sol se formó hace 4650 millones de años y tiene combustible para 7500 millones de años más. Después, comenzará a hacerse más y más grande, hasta convertirse en una gigante roja. Finalmente, se hundirá por su propio peso y se convertirá en una enana blanca, que puede tardar unos mil millones de años en enfriarse. Llegará un día en que el Sol agote todo el hidrógeno en la región central al haberlo transformado en helio. El exceso de energía producida hará que las capas exteriores del Sol tiendan a expandirse y enfriarse y el Sol se convertirá en una estrella gigante roja.

miércoles, 21 de junio de 2017

La Gripe Española

La epidemia de 1918
     La gripe española fue una pandemia de gripe de inusitada gravedad. Fue causada por un brote de influenza virus del subtipo H1N1
     Si algo hay que destacar de este subtipo fue su extremada virulencia, ya que no solo afectó a ancianos y niños, como suelen hacerlo las epidemias de gripe, sino que muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos sanos. Ni siquiera los animales, como perros y gatos, estuvieron a salvo. Es considerada la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Un investigador asegura que la enfermedad apareció en el Condado de Haskell, en abril de 1918. Y, en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación o grupo de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. Investigaciones a posteriori han buscado las causas de la alta mortalidad de la gripe española. Al parecer el virus mataba a sus víctimas mediante una “tormenta de citocinas”, una reacción inmune exagerada ante un patógeno altamente peligroso. Las citocinas son proteínas que, entre otras funciones, dirigen a las células inmunitarias al lugar de la infección y a veces las inducen a producir más citocinas para reclutar más células inmunes en un bucle de retroalimentación positiva. En la tormenta de citoquinas este bucle se descontrola, con lo que muchas células inmunes se concentran en un solo lugar, dañando los tejidos y provocando una gran respuesta inflamatoria. Si se da en el sistema respiratorio, como se daría en la gripe española, la tormenta de citocinas obstruiría las vías respiratorias pudiendo causar la muerte.  

  Fue llamada gripe española porque la pandemia recibió una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa. Con el fin de estudiar la gripe española, los científicos han empleado muestras de tejido de víctimas congeladas para reproducir el virus. Dada la extrema virulencia del brote y la posibilidad de escape accidental de la cuarentena, hay cierta controversia respecto a las bondades de estas investigaciones. Una de las conclusiones de la investigación fue que el virus mata a causa de una tormenta de citocinas, lo que explica su naturaleza extremadamente grave y el perfil poco común de edad de las víctimas. Se desconoce la tasa de mortalidad de la pandemia de 1918/1920, pero se estima que murieron del 10% al 20% de los infectados. Con alrededor de un tercio de la población mundial de aquel tiempo infectada, esta tasa de letalidad significa que entre un 3% y 6% de la población mundial murió. La gripe pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas

     Estimaciones más antiguas indicaban que murieron entre 40 y 50 millones de personas. Aunque la Primera Guerra Mundial no causó la gripe, la cercanía de los cuarteles y los movimientos masivos de tropas ayudaron a su expansión. Los investigadores creen que los sistemas inmunológicos de los soldados se debilitaron por la tensión del combate y los ataques químicos, incrementando las probabilidades de contraer la enfermedad. Un factor en la transmisión de la enfermedad fue la cantidad de viajes de los combatientes. La modernización de los sistemas de transporte posibilitó que los navegantes propagaran más rápidamente la pandemia sobre un abanico más amplio de comunidades.