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martes, 25 de enero de 2011

Las 10 más innovadoras

Una encuesta de perceción haga ganadoras a las siguientes 10 empresas como las más innovadoras.



Vean pues carambas que gastar alguna cosita en I+D da sus frutos.

Muchas gracias a Diego Galeano por su colaboración.

domingo, 2 de enero de 2011

Inversión en Investigación y desarrollo en EEUU y CHINA

Como dos colosos hacen para invertir en Ciencia, Tecnología e innovación. 402 billones (los billones gringos) de dólares invertidos en Investigación y desarrollo demuestran su poderío, estados unidos está con una inversión del 4% e increiblemente china con el 21%.

El gobierno chino está utilizando cuatro mecanismos para promover la I+D:
  1. Incentivos de impuestos, incluyendo depreciación acelerada para la inversión en I+D, facilidades y detenciones de impuestos sobre retornos de Venture capitals de inversiones en tecnologia de base y start-up
  2. Ha incrementado el gasto en 17 áreas en las cuales la investigación de las instituciones del estado y las empresas  colaboran, los bancos ofrecen prestamos baratos y especial  financiación para el desarrollo de tecnologías domesticas que remplacen importaciones.
  3. Esto fue a medida que se procuraron políticas a favor de desarrollo tecnológicos endogenos. Esto ocurre a nivel nacional, provincial y municipal, principalmente en ciudades como Beijing, shanghai y guangzhou, donde el estado quería industrias tecnologicamente ricas, para remplazar la tecnología media y baja,  la cual fué movida tierras adentro. (las tres ciudades pertenecen a la zona cercana al mar.)
  4. Finalmente están forzando las compañías multinacionales, para transferir sus nuevas tecnologías para sus joint ventures con las compañías que son propiedad del estado.

miércoles, 1 de septiembre de 2010

BID y BM entregan US$50 millones para ciencia, tecnología e innovación

El dinero de la primera fase se invertirán en la consolidación de capacidades tanto de Colciencias como del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Colciencias firmó dos créditos con la banca multilateral, uno con el Banco Mundial (BM) y otro con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada uno por US$25 millones, para un total de US$50 millones.

(ver otro articulo relacionado con la CyT)

Esta gestión hace parte de un programa de ciencia, tecnología e innovación financiado por un crédito externo por valor de US$500 millones. El programa se implementará en dos etapas, la primera contará con US$50 millones y la segunda con US$450 millones que serán invertidos en financiación de sectores estratégicos.

El crédito con el BID y con el BM tendrá una duración de tres años cada uno, y los primeros US$50 millones se invertirán en la consolidación de capacidades tanto de Colciencias como del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

En ese sentido, para el fortalecimiento institucional se designarán US$ 18.86 millones; en Inversión para la Investigación y la Innovación US$17.9 millones; en Capital Humano, Apropiación Social y Comunicación Institucional US$11.7 millones y otra parte de los recursos se direccionará a gastos de gestión del proyecto, auditorías e imprevistos.

El contrato de préstamo fue firmado por Rodrigo Parot, representante del BID en Colombia; Gloria Grandolini, directora de país del Banco Mundial; Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda y Juan Francisco Miranda, director general de Colciencias.

Este primer paso del programa es muy importante para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, pues “es el inicio de una nueva etapa donde se busca consolidar la investigación y la innovación con un financiamiento asegurado para integrar el conocimiento al crecimiento económico y a la disminución de la inequidad”, explicó Juan Francisco Miranda.

El crédito significa un cambio de enfoque en la dirección de los recursos, los cuales estarán dirigidos a la coordinación de las capacidades de ciencia e innovación en sectores económicos específicos, y al aumento de la inversión privada en estas áreas.

De esta manera, “Colciencias continuará dando respuesta a la demanda de apoyo a la investigación y la innovación proveniente de todos los sectores, sean públicos o privados, sean académicos o productivos; pero también canalizará sus esfuerzos y recursos a la solución de problemas estratégicos del país en el marco de la Política Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. Con esto buscamos mejorar y avanzar en el desarrollo del sector, de tal forma que podamos cumplir las metas establecidas en el 2019 y en el 2032”, finalizó el alto directivo.

Fuente: http://www.dinero.com/negocios-online/administracion/innovacion/bid-bm-entregan-us50-millones-para-ciencia-tecnologia-innovacion_75164.aspx

miércoles, 9 de junio de 2010

Fuzzy delphi method --- dejame masticarlo, solo dos rondas, una abierta y otra cerrada... plop



http://www.systemdynamics.org/conferences/2008/proceed/papers/HO311.pdf

domingo, 9 de mayo de 2010

Crean material similar a un músculo


Científicos en Canadá crearon un material artificial con las mismas propiedades de resistencia y elasticidad de un músculo.

Los investigadores de la Universidad de Columbia Británica desarrollaron un polímero que reproduce las propiedades de la titina, el compuesto responsable de otorgar la elasticidad a los músculos.

Tal como señalan los científicos en la revista Nature, el material podría potencialmente ser aplicado en el campo de la ingeniería de tejidos e implantado en el cuerpo como un "andamio" para ayudar a la regeneración y reparación muscular.

La titina, también llamada conectina, es la proteína más grande del cuerpo humano y juega un papel fundamental en la contracción muscular.

La titina funciona como un "resorte" molecular que es responsable de la elasticidad pasiva de un músculo. Está compuesta de proteínas individuales plegadas conectadas por varias secuencias de polímeros.

Como caucho

La versión artificial desarrollada por los científicos parece una cadena de cuentas y es unas 100 veces más pequeña que la titina natural.
Los científicos crearon el nuevo biomaterial conectando los polímeros para formar el compuesto parecido al caucho.

Según los investigadores, el material posee una alta capacidad de elasticidad a baja presión y una alta resistencia a alta presión, ambas características que otorgan las propiedades extensión y recuperación a los músculos.

"Una cualidad de las proteínas similares a la titina es que pueden desplegarse cuando se les aplica una fuerza de estiramiento para disipar energía y evitar el daño a los tejidos causado por la extensión excesiva", afirma el profesor John Gosline, otro de los autores del estudio.

"Nosotros logramos replicar una de las características más especiales que poseen los tejidos musculares, pero no todas", agrega.

Pero el científico señala que las propiedades mecánicas de estos biomateriales pueden ser perfeccionadas para producir biomateriales que posean una amplia variedad de características útiles, como por ejemplo la simulación de distintos tipos de músculos.

Además, dice, el material está totalmente hidratado y es biodegradable.

Contra lesiones.

Entre las potenciales aplicaciones de nuevo biomaterial está la curación de desgarres u otras lesiones del tejido muscular, ya que podría actuar como un andamio elástico que injertado en el cuerpo podría permitir que creciera nuevo tejido a través de la herida.

Bajo las condiciones biológicas normales, cuando ocurre un desgarre mayor de un centímetro en un tejido muscular éste no se "reconecta" por sí sólo, explican los investigadores.

Por eso, el nuevo material sería muy útil para ayudar en ese proceso de curación porque actuaría como un "puente" firme y plegable permitiendo que el nuevo tejido vuelva a conectarse.

Y como el material es biodegradable sólo permanecería el tiempo necesario dentro del cuerpo, disolviéndose y sin causar efectos secundarios, afirman los científicos.

El proceso de producción de la proteína sintética es similar al cultivo de bacteria en el laboratorio, con la diferencia de que tiene que ser purificada.

Pero los científicos subrayan que todavía deberán comprobar si el material es compatible con el tejido humano.
 Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/05/100507_polimero_musculos_men.shtml

Como ir al mecánico


--------------página oficial de la universidad

Media Release | May. 5, 2010

UBC researchers design new biomaterial that mimics muscle elasticity

University of British Columbia researchers have cast artificial proteins into a new solid biomaterial that very closely mimics the elasticity of muscle.
The approach, detailed in the current issue of the journal Nature, opens new avenues to creating solid biomaterials from smaller engineered proteins, and has potential applications in material sciences and tissue engineering.
“There are obvious long-term implications for tissue engineers,” says Hongbin Li, associate professor in the Dept. of Chemistry. “But at a fundamental level, we’ve learned that the mechanical properties we engineer into the individual proteins that make up this biomaterial can be translated into useful mechanical properties at the larger scale.”
Li, Canada Research Chair in Molecular Nanoscience and Protein Engineering, and UBC colleague John Gosline, professor in the Dept. of Zoology, engineered the artificial proteins to mimic the molecular structure of titin.
Titin – also known as connectin – is a giant protein that plays a vital role in the passive elasticity of muscle. The engineered version-which resembles a chain of beads-is roughly 100 times smaller that titin.
The resulting rubber-like biomaterial showed high resilience at low strain and was tough at high strain — features that make up the elastic properties of muscles.
“A hallmark of titin-like proteins is that they unfold under a stretching force to dissipate energy and prevent damage to tissues by over-stretching,” says Gosline. “We’ve been able to replicate one of the more unique characteristics exhibited by muscle tissues, but not all of them.”
The mechanical properties of these biomaterials can be fine-tuned, providing the opportunity to develop biomaterials that exhibit a wide range of useful properties – including mimicking different types of muscles. The material is also fully hydrated and biodegradable.
UBC researchers Shanshan Lv, Daniel Dudek, Yi Cao and MM Balamurali also contributed to the study.
This research is supported by the Canadian Institutes of Health Research, the Canada Research Chairs program, the Canada Foundation for Innovation, the Michael Smith Foundation for Health Research, and the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.
 Fuente: http://www.publicaffairs.ubc.ca/2010/05/05/ubc-researchers-design-new-biomaterial-that-mimics-muscle-elasticity/