sábado, 3 de noviembre de 2007
Adendum (sobre los experimentos)
Con los experimentos, como en la vida, hay que ser precavido pero algo irresponsable. Ningún extremo es bueno. Ni malo.
"Again accident came to his aid. One evening Daguerre placed in a cupboard one of his silver iodine plates that had been exposed, and left it overnight. In the morning, on taking it out he was amazed to find that a picture had been developed on this plate. That day he exposed another plate, and, leaving it in the same cupboard, beheld next morning again a picture. How or why this had happened was beyond Daguerre’s imagination, but he set himself methodically to find out. In the cupboard were a quantity of chemicals of one kind and another, and Daguerre believed it was the vapor from one of these which was responsible for the seeming miracle. At last it became certain that it was a dish of mercury which had wrought the change, and so Daguerre discovered that he could develop an exposed plate by placing it in the dark, face down, over a dish of warmed mercury."
Chap. 14. Joseph Niepce’s Heliographs—How Lucky Accidents aided Daguerre—Fox Talbot’s Calotypes—Photography’s Value to Science.
Alejandro.
domingo, 28 de octubre de 2007
Sobre los experimentos
In his books Against Method and Science in a Free Society Feyerabend defended the idea that there are no methodological rules which are always used by scientists. He objected to any single prescriptive scientific method on the grounds that any such method would limit the activities of scientists, and hence restrict scientific progress. In his view, science would benefit most from a "dose" of theoretical anarchism. He also thought that theoretical anarchism was desirable because it was more humanitarian than other systems of organization, by not imposing rigid rules on scientists.
Paul Feyerabend (1924-1994) en Wikipedia
Alejandro.
martes, 23 de octubre de 2007
Vida en movimiento
Luego de 5 días, el agua de florero es rica en sorprendentes y acrobáticas criaturas difíciles de clasificar:
Otras imágenes de la práctica.
Guía de laboratorio.
Alejandro.
domingo, 21 de octubre de 2007
Guía de laboratorio
Selección de protistos*Hora: 14.00 á 16.00Lugar: Laboratorios de biología (edificio 51)
Guía de Laboratorio “Micro-habitantes”
Preparada por Sofía Cordero y Hamilton Mestizo
CONCEPTOS BÁSICOS
Tinción de Gram, bacterias Gram positivas y negativas.
Composición química de la membrana celular.
Morfología de las bacterias.
Reino protista.
Con el desarrollo de la óptica a partir del siglo XV los humanos pudimos tener un acercamiento progresivo a manifestaciones no visibles de la vida. Por tal razón la invención del microscopio marca históricamente el acercamiento a seres habitantes del planeta hasta ese momento ignorados: los organismos microscópicos.
La posibilidad de conocer y descubrir estructuras invisibles para nuestros ojos, genera una forma diferente de entender las magnitudes de los organismos vivos.
PRÁCTICAS
1. “Nosotros como hábitat de otras especies”
El primero consistirá en un método sencillo de reconocimiento de bacterias, estará basado en la técnica diferencial Tinción de Gram . La cual es un método sencillo para examinar microorganismos utilizando una serie especial de colorantes. Las bacterias reaccionan de dos formas distintas a esta tinción: las Gram positivas se ven al microscopio de color púrpura y las negativas de color rojo (Heritage et al 1996).
El método de la Tinción de Gram se puede aplicar a casi cualquier muestra y es una de las técnicas más comúnmente utilizadas para el diagnóstico rápido de reconocimiento de cualidades bacterianas.
2. “El micro mundo”
El segundo procedimiento estará basada en la curiosidad e interés de cada uno de los participantes en el que se dará un opción libre y particular para observar cualquier material de utilidad relacionado con los proyectos e ideas que se están adelantando en el taller de Vida*Lab. El carácter principal de este procedimiento estará estrictamente relacionado con la capacidad que tenga cada participante de indagar y cuestionarse por lo que desee.
3. “Una gota: Nuestro hábitat como hábitats de muchos otros”
Para el último procedimiento es necesario preparar con anterioridad el material biológico que será utilizado en la observación microscópica.
Colocar en agua durante los 4 ó 5 días previos a la práctica flores (tipo florero) sin realizar cambios del agua durante este tiempo. Se debe intentar no mover del sitio inicial el recipiente. Horas antes de la práctica tomar una muestra del agua en un recipiente hermético, pueden ser tarros de muestras de orina o tarros de fotografía.
MATERIALES
1. Bata blanca de laboratorio. Imprescindible para poder ingresar a los laboratorios.
2. Bolsa plástica para guardar la bata: Como medida de seguridad es mejor guardar la bata en una bolsa plástica y lavarla al llegar a la casa.
3. Guantes quirúrgicos.
4. Muestras en recipientes herméticos.
5. Reloj cronómetro.
6. hojas y colores (plumones, acuarelas, lápices, tintas, etc).
MATERIALES DE LABORATORIO
Cuchilla (laminas)
Portas y Cubreobjetos
Cuentagotas / Gotero
Colorantes
Lugol
Cetona
Cristal Violeta
Toallas de secar (Scott cocina)
Palillos
Reloj (cronómetro)
Muestra de agua de florero.
BIBLIOGRAFÍA
Asimov, I. 1990. Cronología de los descubrimientos. Ed. Ariel.
Barcelona, p. 865.
Glavich, E. ; Ibañez, R. ; Lorenzo, M. ; & Palma, H.2000.
Notas introductorias a la Filosofía de la Ciencia.
I- La Tradicion Anglosajona. Editorial Eudeba.
Universidad de Buenos Aires, p. 8.
*Imagen tomada de Molecular biology of the cell, Bruce Alberts.
miércoles, 19 de septiembre de 2007
3er Picnic Lab: Reserva natural Chicaque

Evolución natural vs. evolución dirigida, involución, mutación, adaptación.
Cómo entrar y salir sin dejar huella?: Reserva Natural Chicaque, Cundinamarca.
Viernes 21 de Septiembre, 2007.
Participaron: V*i*d*a lab + Super R*e*i*n*o

Fotos en Flickr
Alejandro.
sábado, 18 de agosto de 2007
CI 555: "máquina de tiempo"

El circuito integrado 555 es uno de los elementos más empleados en electrónica para el control del tiempo. Permite el control de eventos a ritmos deseados (aplicación como oscilador astable) o de acciones detonadoras que se activan una sóla vez a un tiempo específico (aplicación monoestable).
Construiremos para empezar el circuito astable, el cual genera un pulso continuo que puede cambiarse de acuerdo con los valores de resistencia y capacitancia empleados en sus componentes.
Este simulador digital permite experimentar con diferentes valores en las variables y observar los cambios en la salida.
Alejandro.
sábado, 4 de agosto de 2007
Taller introductorio de electrónica: Construcción de un oscilador de transistores

El desarrollo del transistor en los años cuarenta revolucionó la electrónica. Al comenzar a reeemplazar el funcionamiento de los voluminosos tubos de vacío permitió la construcción de máquinas digitales de mucho menor tamaño.
El objetivo del taller es el de introducir el empleo del transistor como generador de frecuencias audibles. Construiremos un pequeño oscilador que reacciona a la proximidad de la mano cambiando su frecuencia.
Referente: El Theremín, uno de los primeros instrumentos musicales electrónicos. Inventado por el físico ruso Lev Sergeievich Termen en 1919.
Lectura complementaria: Birth of an Era. Michael Riordan, Lillian Hoddeson. Scientific American: The Solid-State Century.
Wikipedia: El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia"). Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los enseres domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadores, reproductores de audio y vídeo, hornos de microondas, lavarropas automáticos, automóviles, equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, calculadoras, impresoras, lámparas fluorecentes, equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos, reproductores mp3, celulares, etc.
Sustituto de la válvula termoiónica de tres electrodos o triodo, el transistor bipolar fue inventado en los Laboratorios Bell de EEUU en diciembre de 1947 por John Bardeen, Walter Houser Brattain y William Bradford Shockley, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1956.
Alejandro.