La Química computacional es una rama de la química teórica y de la química cuántica. El objetivo de la química computacional es producir y utilizar programas informáticos para el estudio de las propiedades (como energía, momento dipolar, frecuencias de vibración) de moléculas y, en menor medida, sólidos extendidos. También se usa para cubrir áreas de solapamiento entre la informática y la química.
En química teórica, los químicos y los físicos desarrollan algoritmos y teorías que permiten predicciones precisas de propiedades atómicas o moleculares, o caminos para las reacciones químicas. Los químicos computacionales usan los programas y metodologías existentes y los aplican a problemas químicos específicos.
Hay dos aproximaciones diferentes a esto:
Estudios computacionales para encontrar un punto de partida para la síntesis en laboratorio;
Estudios computacionales para explorar mecanismos de reacción y explicar observaciones en reacciones ya vistas en el laboratorio
Los programas usados en química computacional se basan en diferentes métodos mecanocuánticos que resuelven la ecuación de Schrödinger molecular. Los métodos que no incluyen parámetros empíricos ni semi-empíricos en sus ecuaciones se llaman métodos ab initio. Las clases más populares de métodos ab initio son: Hartree-Fock, teoría de perturbaciones de Moller-Plesset, interacción de configuraciones, coupled cluster, matrices de densidad reducidas y teoría del funcional de la densidad (existen ciertas diferencias de opinión sobre si la teoría del funcional de la densidad ha de considerarse puramente ab initio o semiempírico). Cada clase contiene diversos métodos que usan diferentes variantes de la teoría, típicamente orientados a una propiedad molecular concreta, o a un conjunto especial de moléculas. La abundancia de estos métodos es una prueba de que no hay un método único que sea adecuado para todos los propósitos.
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Espectacular foto. Esta bacteria es capaz de sobrevivir en ambientes radiactivos. Otras especies de bacterias Geobacter pueden eliminar la contaminación de petróleo en aguas contaminadas y convertir los residuos de materia orgánica a la electricidad.
Hybrid Interactive Heart, es una animación en Flash en la cual es posible observar el corazón humano en pleno funcionamiento. Con la barra horizontal de la parte inferior es posible ajustar el grado de translucidez, lo que permite observar los tejidos internos del músculo.
Al parecer se está trabajando para que en una futura versión la animación incluya el flujo de la sangre.
La oxitocina es una hormona que nos hace estar más predispuestos a sociabilizarnos, enamorarnos y tener pareja de por vida. Oxitocina (del griego "nacimiento rápido") es una hormona relacionada con los patrones sexuales y con las conductas maternal y paternal que actúa también como neurotransmisor en el cerebro. En las mujeres, la oxitocina se libera en grandes cantidades tras la distensión del cérvix uterino y la vagina durante el parto, así como en respuesta a la estimulación del pezón por la succión del bebé, facilitando por tanto el parto y la lactancia.
Se piensa que su función está asociada con la afectividad, la ternura, el contacto y el orgasmo en ambos sexos. Algunos la llaman la "molécula de la monogamia" o "molécula de la confianza". En el cerebro parece estar involucrada en el reconocimiento y establecimiento de relaciones sociales y podría estar involucrada en la formación de relaciones de confianza y generosidadentre personas.
Pareja Virus: Cuando menos lo esperas, se instala en tu apartamento y va apoderándose de todos tus espacios. Si intentas desinstalarlas, vas a perder muchas cosas; si no lo intentas, pierdes todas.
Pareja Internet: Hay que pagar para tener acceso a ella.
Pareja Servidor: Siempre está ocupada cuando la necesitas.
Pareja Windows: Sabes que tiene muchos fallos, pero no puedes vivir sin ella.
Pareja Macintosh: Preciosa, infalible y algo cara, no muy compatible con otras… y solo el 5% de la gente saben la dicha de tenerlas.
Pareja PowerPoint: Ideal para presentarlas a la gente en fiestas, convenciones, etcétera.
Pareja Excel: Dicen que hace muchas cosas, pero tú tan solo la utilizas para la operación básica.
Pareja Word: Tiene siempre una sorpresa reservada para ti y no existe nadie en el mundo que le comprenda totalmente.
Pareja D.O.S.: Todos la tuvieron algún día, pero nadie la quiere ahora.
Pareja Backup: Tu crees que tiene lo suficiente, pero a la hora de ‘vamos a ver’, le falta algo.
Pareja Scandisk: Sabemos que es buena y que sólo quiere ayudar, pero en el fondo nadie sabe lo que realmente está haciendo.
Pareja Screensaver: No sirve para nada, pero te divierte.
Pareja RAM: Aquella que olvida todo apenas se desconecta.
Pareja Disco Duro: Se acuerda de todo, todo el tiempo.
Pareja Mouse: Funciona sólo cuando la arrastras.
Pareja Multimedia: Hace que todo parezca bonito.
Pareja Usuario: No hace nada bien y siempre esta haciendo preguntas.
Pareja e-Mail: De cada diez cosas que dice nueve son tonterías.
Como persona vivió su infancia en la década de los 90´s me gusta Dragon Ball y ante el inminente estreno de una película Live Action me siento intrigado por la curiosidad. Los promeros posters de la película resultaron un asco para mi aunque el nuevo promete grandes cosas. Algo incierto nos espera para el 10 de abril de 2009.
Amo el Canto del Cenzontle, Pájaro de Cuatrocientas voces Amo el color del jade, y el enervante perfume de las flores; Pero amo más a mi hermano el hombre.
El plasma es el 4to estado de la materia (los otros son líquido, sólido y gaseoso). Aquí hay dos experimentos muy sencillos de realizar con el microondas. Cuidado! Son peligrosos y puedes llegar a romper el horno o el plato de vidrio.
El primero es muy sencillo y sólo necesitas una uva! Cortá la uva por la mitad pero dejá que las dos mitades queden unidas por la piel. Después coloca las dos mitades unidas dentro del horno microondas y préndelo sólo 5 segundos a 100%.
Aquí hay un video del experimento:
Este otro necesita de un fósforo y un frasco de vidrio. Si dejas demasiado tiempo el horno prendido, el frasco puede estallar por el calor (Solo necesitan prender el microondas 15 segundos aprorximadamente).
¿Porqué ocurre esto?
Las uvas están llenas de electrolito, un líquido rico en iones (también conocido como “zumo de uva”) que conduce la electricidad. Cada mitad de la uva actúa como una despensa de electrolito, conectadas por un fino y débil sendero conductor (la piel). Las microondas provoncan que los iones perdidos en la uva viajen hacia adelante y atrás rápidamente entre las dos mitades. A medida que hacen esto, la corriente vierte su exceso de energía hacia el puente de piel, el cual se calienta a altas temperaturas y finalmente estalla en una llamarada. En este momento, el arco de electrones que viajan a través de la llama y sobre el vacío entre las mitades, ioniza el aire y lo convierte en plasma (que por si mismo puede conducir electricidad) creando los brillantes relámpagos que se pueden observar.Puedes encontrar más información sobre el Plasma en Wikipedia.
Despues de que se me había tronado el procesador de mi Compaq V3217LA, viene su sustituta: una Compaq F506LA. Es un poco más grande, una pulgada para ser exactos, pero es mejor que nada.
Lo bueno: el procesador es un AMD Turion 64, en comparación con el AMD Sempron que tenía la v3217la.
Lo malo: tiene menos conexiones de periféricos [2 USB 2.0, VGA, RJ-45, RJ-11, y puertos para micrófono y audífonos, TV-Out (S-video) ].
Lo peor: tiene Windows Vista Basic, nada que un XP y un Kubuntu 8.10 no puedan resolver.
Ahora sí, a lo que te truje chencha. (O sea, manos a la obra).
PD. Espero comentarios PD2. Espero más visitas y recomendaciones PD3. Espero ganarme la lotería algún día. Jejeje.
Y flato me refiero al dolor abdominal (el que da por hacer ejercicio) y no como sinónimo de flatulencia (meteorismo).
¿Por qué da flato al correr o al realizar otros tipos de ejercicio? ¿A qué se debe ese dolor punzante y agudo que se siente en el costado y que corta hasta la respiración?
Este agudo dolor se produce en el diafragma —músculo que separa el pecho del abdomen— y hay varias teorías que intentan explicarlo:
la sobrecarga de los tendones del diafragma por las oscilaciones de las vísceras abdominales.
el roce del estómago contra el peritoneo.
el insuficiente riego sanguíneo en el diafragma.
Comoquiera que este dolor se da más en las prácticas deportivas que implican carrera, muchos autores relacionan el flato con las oscilaciones que se dan en la misma y con la sobrecarga en los ligamentos del diafragma que tienen que soportar el peso y empuje de los órganos abdominales como el estómago. Es más, si el estómago está lleno porque se ha bebido o comido mucho, su peso es mayor y por ello son mayores los efectos de las oscilaciones y es más fácil que aparezca el flato.
La explicación más aceptada dice que el dolor abdominal del flato se produce por una insuficiencia de riego sanguíneo (y consecuentemente de oxígeno) en el diafragma y los músculos intercostales que están realizando un trabajo extraordinario por el incremento de la frecuencia respiratoria durante el ejercicio. Y eso es así porque la mayor afluencia de oxígeno se dirige a los músculos que están trabajando y al estómago que está haciendo la digestión. Y si el estómago está lleno porque se ha bebido o comido mucho, la afluencia de sangre al estómago es mayor, lo que significa que es menor en el diafragna, y de ahí la fatiga del músculo y el dolor.
Es posible evitar la aparición del flato o, al menos intentarlo, siguiendo las siguientes indicaciones:
intentar dar zancadas suaves, sobre todo cuesta abajo.
utilizar calzado adecuado que amortigue las oscilaciones.
guardar 2 ó 3 horas de digestión antes de correr.
beber a sorbos pequeños durante la carrera.
Y si el flato aparece, se puede hacer lo siguiente:
tensar con fuerza la musculatura abdominal.
flexionar el tronco hacia adelante ligeramente mientras se aplica presión con la manos en la región dolorida.
Los procariontes, se agrupa en un único reino: Bacteria, el cual tiene un subreino basal o ancestral: Negibacteria, de las bacterias gram-negativas, las cuales divirgieron por pérdida de la membrana externa en Posibacteria (gram-positivas) y estas a su vez en el clado (cada una de las ramas del árbol filogenético) Neomura, que finalmente dará origen a dos clados hermanos: Archaebacteria y Eukaryota, los cuales son mucho menos antiguos que las primeras bacterias.
Cuatro nuevas especies de bacterias del género Deinococus, capaces de crecer y desarrollarse en ambientes fríos de las montañas, fueron descubiertas en el volcán Pico de Orizaba, en Veracruz, y en la Montaña Evans de Colorado, Estados Unidos.
El hallazgo es del grupo científico formado por los estadounidenses Fred Rainey y Ryan Callagan, de la Universidad de Louisiana; Chris McKay, de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (NASA); los portugueses Fernanda Nobre y Milton S. Da Costa, de la Universidad de Coimbra; y el mexicano Rafael Navarro González, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quienes estudian y monitorean el Pico de Orizaba, donde se halla el bosque más alto del mundo, así como una región análoga a la zona ecuatorial de Marte.
Dos especies de bacterias fueron aisladas de los suelos superficiales entre los 3 mil 600 y 4 mil metros sobre el nivel del mar de la Montaña Evans en Colorado, y otras dos entre los 5 mil y 5 mil 70 metros del Pico de Orizaba.
Las bacterias del género Deinococcus comprenden 26 especies de organismos del suelo que viven en un rango de temperaturas que oscila entre 9 y 50 grados Celsius, con un desarrollo óptimo entre los 15 y 40 grados.
Una de sus características es la habilidad para resistir niveles altos de radiación ionizante —una forma de energía proveniente de materiales radiactivos con energía suficiente para ionizar o dar carga eléctrica a la materia—. Otra es su capacidad para reparar los daños causados al ADN por la radiación ionizante, la luz ultravioleta y la sequía.
"Creemos que han desarrollado mecanismos de reparación al daño ocasionado al ADN por la sequía en los desiertos y que estos daños son generados por la radiación ionizante", detalló Navarro, astrobiólogo y coautor del hallazgo publicado este mes en la revista International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.
Estas bacterias han sido clasificadas como las más resistentes del mundo, pero es un misterio cómo adquirieron esta habilidad, reconoció Navarro, colaborador de la NASA.
"En sus genomas pueden contener información que nos diga por qué algunos organismos son resistentes y otros son sensibles. Al comparar el genoma completo de estas cuatro nuevas bacterias con otras especies de Deinococcus podrán observarse estas diferencias", explicó Rainey.
El microbiólogo estadounidense destacó que estos organismos son clave para comprender el ADN reparador y el sistema de protección de las bacterias.
Navarro sugirió que algunos genes de estos microorganismos podrían ser clonados en otros microorganismos útiles para el ser humano.
"Los genes podrían clonarse en otras bacterias, como las que limpian desechos tóxicos o generan energía a partir de hidrógeno; también en organismos que fijan el nitrógeno para producir biofertilizantes y para desarrollar antibióticos, además de generar organismos más tolerantes a la sequía", destacó.
Rainey agregó que la clave de estas bacterias es que pueden revelar cuáles genes en otras especies de Deinococcus pueden hacerlas resistentes a la radiación o la sequía.
"Así se podrán clonar esos genes en bacterias que fijen el nitrógeno en condiciones extremas, mientras los genes resistentes a la radiación son adecuados para organismos que convierten desechos en bioproductos", enfatizó.
Cualidades misteriosas
Los altos niveles de exposición a la radiación ionizante que resisten estos microorganismos no se encuentran en ambientes naturales en el planeta, advirtió Navarro.
"Las cuatro especies son los primeros ejemplares sensibles a la radiación ionizante. Su descubrimiento podría ayudar a esclarecer cuáles son los genes faltantes que intervienen en el mecanismo de protección, para poderlos clonar en otras bacterias", añadió.
El hallazgo es resultado de un estudio multidisciplinario que desde 1999 ha instalado sensores meteorológicos en el Pico de Orizaba para entender por qué en las laderas del volcán ha crecido el bosque más alto del mundo. Con los datos se analizan las propiedades físicas y químicas del suelo.
"En 2004 inició un estudio microbiológico para entender la distribución de bacterias por abajo y arriba de la línea del bosque. Así se descubrieron dos nuevas especies, que fueron denominadas Deinococcus radiomollis y Deinococcus claudionis", detalló Navarro.
El nombre de la primera bacteria proviene del latín mollis ue que significa "sensible", mientras la segunda honra a Gerardo Claudio Sánchez, un conservacionista de Talchichuca, Puebla, quien ha sido guía de los científicos en el Pico de Orizaba desde el inicio del estudio.
Buscan colonizar Marte
El proyecto original del astrobiólogo Rafael Navarro y sus colegas en el Pico de Orizaba indaga en el bosque del volcán una región análoga a Marte.
"Esta región análoga será útil en el futuro si se decidiera cambiar el clima de Marte para colonizarlo. La zona más cálida de Marte es su zona ecuatoriana y el Pico de Orizaba, al estar muy cerca del ecuador (19 grados Norte), pero al ser tan alto, posee parámetros climáticos relevantes al planeta rojo", explica el astrobiólogo.
"Entender los factores que limitan el creciente del bosque más alto del mundo nos permitirá algún día introducir un bosque en el ecuador marciano", adelanta Navarro.
Microorganismos del suelo y árboles del volcán veracruzano podrían servir en un futuro lejano para llevar a Marte un ecosistema boscoso que le diera oxígeno y otras condiciones semejantes a la Tierra.
Deinococcus-Thermus es un pequeño filo de bacterias Gram positivas altamente resistentes a los cambios en el medio ambiente. Hay dos grupos principales. Deinococcales incluye un solo género, Deinococcus, con varias especies que son resistentes a la radiación: se han hecho famosas por su capacidad para comer la basura nuclear y otros materiales tóxicos, por sobrevivir en el vacío del espacio y soportar el calor y frío extremos. Thermales incluye varios géneros resistentes al calor. Thermus aquaticus tuvo un papel importante durante el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa, en donde los sucesivos ciclos de calentamiento del ADN hacen ventajoso utilizar moléculas termoestables. Estas bacterias tienen membranas celulares gruesas Gram-positivas, pero incluyen una segunda membrana y así están más próximas en estructura a las bacterias Gram-negativas. Cavalier-Smith llama a este clado Hadobacteria.
Estilos de práctica, satisfacción, estrés laboral y “burnout”. Influencia de factores individuales y organizacionales en la actividad del médico de Atención Primaria
Accidentes Cerebrovasculares
Anciano Frágil
Artrosis
Asma Bronquial
Atención a la mujer climatérica. Tratamiento de las complicaciones patológicas de la menopausia
Bocio. Hipo e hipertiroidismo
Cáncer colorrectal
Cefaleas
Cirugía menor
Demencias
Diabetes
Dislipemias
Dolor crónico
Dolor de espalda
Embarazo: c ap t a c i ó n , valoración y seguimiento del embarazo normal. Conducta a seguir en situaciones patológicas durante la gestación
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Enfermedades de transmisión sexual
Esguince de tobillo
Hiperplasia benigna de próstata
Hipertensión arterial
Infecciones del tracto urinario
Litiasis renal. Cólico nefrítico
Obesidad
Osteoporosis
Paciente depresivo
Paciente terminal
Patología ocular
Planificación familiar: Información general y seguimiento de anticonceptivos orales
La automatización es una herramienta que, probablemente, modificará el sistema de dispensación de medicamentos en los hospitales, además de simplificar y transformar los contenidos de la práctica farmacéutica. La automatización, sin embargo, exigirá un cambio de mentalización y de trabajo para todas las unidades clínicas, pero sobre todo una reorganización en el trabajo realizado en el Servicio de Farmacia.
La Enciclopedia de Bioética define bioética como "El estudio sistemático de las dimensiones morales - incluyendo la visión moral, decisiones, conducta y políticas - de las ciencias de la vida y de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un marco interdisciplinario". La ética clínica se considera una subespecialidad de la bioética y se refiere a la toma de decisiones en el día a día de aquellos que atienden al paciente.
Imhotep fué uno de los pocos egipcios que fué considerado como dios (exceptuando los faraones es eran considerados dioses vivientes). Fué visir del faraón Djoser, de la tercera dinastía y fué famoso no sólo como médico sino también como arquitecto, astrónomo y administrador. La célebre pirámide escalonada de Saqqara (cerca de Menphis) la primera de las pirámides construídas en el antiguo Egipto fué obra de Imhoptep y el primer monumento en piedra construído por el hombre.
Fué el primer sabio y escriba deificado. En el Nuevo Reinado era venerado como patrón de los escribas. Antes de iniciar cualquier tarea, los escribas derramaban unas gotas de agua o vino en honor de Imhotep. Durente este tiempo, Imhotep fué considerado como Nefertem, hijo de Path.
Duante el período de la última dinastía, cuando la capital de Egipto fué llevada a Sais, Imhotep fué honrado como dios, hijo de Ptah y de la diosa Nut o Sekhmet. Numerosas curas milagrosas fueron atribuídas a Imhotep. Los griegos lo identificaban con Asclepio, su dios de la medicina y de las curaciones. Durante los Ptolomeos, se le construyó un pequeño templo en la isla de Philae, cerca de la actual Assuán.
Existen varias esculturas y pinturas que representan a Imhoptep, como un sacerdote con la cabeza afeitada, a veces sentado con un papiro enrollado en la mano.
Imhotep está considerado como el fundador de la medicina egipcia, y autor del papiro Edwin Smith acerca de curaciones, dolencias y observaciones anatómicas (aunque este texto probablemente fue escrito alrededor del 1700 a. C., con añadidos de otros médicos). En este texto Imhotep recomienda el uso de vahos de opiáceos como anestésico. Describe observaciones anatómicas, el examen, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de numerosas heridas con todo detalle. Los tratamientos son racionales, y en un sólo caso se recurre a remedios mágicos. El papiro contiene las primeras descripciones de suturas craneales, de la meninge, la superficie externa del cerebro, del líquido cefalorraquídeo, y de las pulsaciones intracraneanas. Según un grabado de una losa sepulcral en Saqqara, Imhotep preconizaba la aplicación de presión en las arterias carótidas para calmar la cefalea, al disminuir el flujo de sangre al cerebro.
La epidemiología, considerada en sus principios como "la ciencia que estudia las epidemias", se ha convertido progresivamente en la ciencia del razonamiento objetivo en medicina y otras ciencias d ela salud. Como rama de ésta, los fines de la farmaco-epidemiología son, básicamente, evaluar la eficacia, la seguridad y la eficiencia de las intervenciones y los programas de salud en torno a la utilización de fármacos, como prevención o tratamiento, pero también analizar los patrones de utilización de los medicamentos, como punto de partida para conseguir su uso racional.
Este año 2002 pasará seguramente a la historia como el de la consolidación de la Europa comunitaria, debido fundamentalmente al hecho de la implantación de la moneda única en este mercado. Este ha sido un acontecimiento que al ciudadano de a pie le ha afectado directamente.
La toma de decisiones en la práctica clínica se basa en un razonamiento inductivo, es decir, a partir de nuestras propias observaciones podemos establecer conjeturas que podremos confirmar o descartar con sucesivas observaciones ordenadas de manera más o menos sistemática. En cambio, la lógica de la investigación usa sobre todo razonamientos deductivos.
* 1.2 Introducción * 1.3 ¿Qué es la estadística? * 1.5 Elementos. Población. Caracteres * 1.7 Organización de los datos * 1.9 Representaciones Gráficas * 1.11 Problemas
2. Medidas descriptivas
* 2.1 Introducción * 2.3 Estadísticos de tendencia central * 2.5 Estadísticos de posición * 2.7 Medidas de variabilidad o dispersión * 2.9 Asimetría y apuntamiento * 2.11 Problemas
3. Variables bidimensionales
* 3.2 introducción * 3.4 Tablas de doble entrada * 3.6 Dependencia funcional e independencia * 3.8 Medias y varianzas marginales y condicionadas * 3.10 Covarianza y coeficiente de correlación * 3.12 Regresión * 3.14 Problemas
4. Cálculo de probabilidades y variables aleatorias
* 4.2 introducción * 4.4 Experimentos y sucesos aleatorios * 4.6 Operaciones básicas con sucesos aleatorios * 4.8 Experimentos aleatorios y probabilidad * 4.10 Probabilidad condicionada e independencia de sucesos * 4.12 Ciertos teoremas fundamentales del cálculo de probabilidades * 4.14 Tests diagnósticos * 4.16 Problemas
* 7.2 Introducción * 7.4 Técnicas de muestreo sobre una población * 7.6 Propiedades deseables de un estimador
8. Estimación confidencial
* 8.2 Introducción * 8.4 Intervalos de confianza para la distribución normal * 8.6 Intervalos de confianza para variables dicotómicas * 8.8 Problemas
9. Contrastes de hipótesis
* 9.2 Introducción * 9.4 Contrastes paramétricos en una población normal * 9.6 Contrastes de una proporción * 9.8 Contrastes para la diferencia de medias apareadas * 9.10 Contrastes de dos distribuciones normales independientes * 9.12 Contrastes sobre la diferencia de proporciones * 9.14 Problemas
10. Contrastes basados en el estadístico Ji-Cuadrado
* 10.2 Introducción * 10.4 El estadístico $\chi ^2$ y su distribución * 10.6 Contraste de bondad de ajuste para distribuciones * 10.8 Problemas
11. Análisis de la varianza
* 11.2 Introducción * 11.4 ANOVA con un factor * 11.6 ANOVA de varios factores * 11.8 Consideraciones sobre las hipótesis subyacentes en el modelo factorial
12. Contrastes no paramétricos
* 12.2 Introducción * 12.4 Aleatoriedad de una muestra: Test de rachas * 12.6 Normalidad de una muestra: Test de D'Agostino * 12.8 Equidistribución de dos poblaciones * 12.10 Contraste de Wilcoxon para muestras apareadas * 12.12 Contraste de Kruskal-Wallis * 12.14 Problemas
Hacer feliz a una mujer es fácil… Sólo se necesita ser…
1) Amigo
2) Compañero
3) Amante
4) Hermano
5) Padre
6) Maestro
7) Educador
8.) Cocinero
9) Mecánico
10) Plomero
11) Decorador de interiores
12) Estilista
13) Electricista
14) Sexólogo
15) Gineco - obstetra
16) Psicólogo
17) Psiquiatra
18.) Terapeuta
19) Audaz
20) Simpático
21) Atlético
22) Cariñoso
23) Atento
24) Caballeroso
25) Inteligente
26) Imaginativo
27) Creativo
28.) Dulce
29) Fuerte
30) Comprensivo
31) Tolerante
32) Prudente
33) Ambicioso
34) Capaz
35) Valiente
36) Decidido
37) Confiable
38.) Respetuoso
39) Apasionado
40) y sobre todo……….. muy solvente.
De la misma forma, hay que poner atención en:
No ser celoso, pero tampoco desinteresado.
Llevarse bien con su familia, pero no dedicarles más tiempo que a ella.
Darle su espacio, pero mostrarse preocupado por dónde estuvo.
Y muy importante es:
No olvidar las fechas de cumpleaños, aniversario de novios, de boda, graduación, santo, menstruación, fecha del primer beso, cumpleaños de la tía y del hermano o hermana más querida, cumpleaños de los abuelos, de la mejor amiga. Desgraciadamente, el cumplir al pie de la letra estas instrucciones no garantiza al 100% la felicidad de ella, porque podría sentirse inmersa en una vida de sofocante perfección y fugarse con el primer desgraciado vividor que encuentre.
Dios dijo: ¡¡¡¡Amarlas!!!! … PERO NUNCA DIJO QUE HABÍA QUE ENTENDERLAS.
Galeno (130-200 a.C.), médico y escritor griego, fue la figura más representativa de la medicina romana. Trabajaba como médico de los gladiadores, por lo que adquirió gran conocimiento empírico sobre lesiones espinales y cerebrales.
Aún así, sus conocimientos sobre el sistema nervioso vinieron sobretodo a partir de las disecciones que hizo de animales, entre los que las ovejas eran sus predilectas. De estos trabajos pudo reconocer dos partes principales: el cerebro y el cerebelo.
Investigando esta estructura, realizó la siguiente hipótesis: si estudiando la estructura de una mano o un pie, podemos deducir su función, observando el cerebro se puede seguir un proceso similar.
Viendo que la forma del cerebro no ayudaba a suponer ninguna función, pasó a tocar con el dedo el cerebro disecado. Observó que el cerebelo era más duro, y que el cerebro era blando. Y viendo este resultado, postuló que el cerebelo era el que daba órdenes a los músculos, y el cerebro el que recibía las sensaciones. ¿Cómo se pudo acercar tanto a la realidad?
Galeno dijo que para que se formara la memoria, era necesario que las sensaciones se imprimieran de alguna forma en el cerebro. Y para ello, tenía que ser de una sustancia blanda.
Está claro que suponer todo esto a partir de un toque de dedo fue arriesgado, pero no deja de sorprender a día de hoy lo cerca que estuvo de la realidad. El cerebro participa sobre todo en las sensaciones y la percepción, y el cerebelo es el centro de control del movimiento.
Sin duda, si Galeno se caracterizó por algo, fue por intuitivo.
Además:
-Demostró como diversos músculos eran controlados por la médula espinal.
-Identificó siete pares de nervios craneales.
-Demostró que es el cerebro el órgano encargado de controlar la voz.
-Demostró las funciones del riñon y la vejíga.
-Demostró que por las arterias circula sangre, y no aire (como pensaban Erasístrato y Herófilo)
-Descubrió las diferencias estructurales entre venas y arterias.
-Describío las válvulas del corazón.
-Describió diversas enfermedades infecciosas (como la peste de los años 165-170) y su propagación.
-Dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos, base de la actual Farmacia galénica.