Campamento de ideas en TagCDMX: aprendizaje y diversión para alimentar a tus musas
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Campamento de ideas en TagCDMX: aprendizaje y diversión para alimentar a tus musas

Sigue en vivo, por YouTube, la conferencia del festival que empezó hoy.
Por Karen Julibeth
30 de junio, 2015
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“Tener el cuero tan duro no basta para caracterizar el genio creador. No sólo hay que ser terco como una mula. Hay que tener razón además. Por tener razón no quiero decir dar las respuestas correctas sino plantear las preguntas correctas”.

Stanley Goldberg

Plantear las preguntas correctas que estimulen nuestra creatividad tiene su chiste. Hasta las genios creadores necesitaron de maestros que les alumbraron el camino hacia la inventiva. TagCDMX lo sabe y por eso organizó un campamento de ideas donde convivirás con personajes de nuestra generación, en actividades divertidas, relajantes y estimulantes.

Conferencias, talleres especializados, conciertos, obras de teatro, cine comentado y mucha comida (experiencia gourmet garantizada con Modelo Foodtrucks Bazaar) son las actividades a realizar del 30 de junio al 2 de julio en la Ciudad de México. Hay tres sedes: Auditorio Nacional, el Lunario y en Campo Marte.

Con una agenda acotada por los intereses del público, en la tercera edición del festival el cine y la tecnología volverán a ocupar un lugar privilegiado del festival:

Spike Jonze, director de cine (Her, El ladrón de orquídeas, Donde viven los monstruos..) y de videos musicales (Sonic Youth, Weezer, Dinosur Jr., Björk) prepara una conferencia con Benett Miller (Capote, Foxcatcher) sobre el cine independiente.

También estará en TagCDMX la protagonista de la serie Mad Men, la actriz Elisabeth Moss (Peggy Olson), que junto con el creador de la serie televisiva, Matthew Weiner, y el también actor John Slattery (Roger Sterling), hablarán del desarrollo de la serie de época, de la producción, la caracterización actoral y la construcción de personaje.

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Elisabeth Moss es una actriz de cine, teatro y televisión. //Foto: TagCDMX.

Otro de los tantos platos fuertes es el concierto de The Flaming Lips, que este martes se presentan en el Auditorio a las 21:00 horas. La banda estadounidense cierra el primer dìa del festival que celebra a la creatividad.

Más música, talleres y más pláticas

Los Amigos Invisibles darán un concierto mañanero (07:00 horas), el cual fungirá como inauguración de TagCDMX. Después platicarán sobre cómo fueron descubiertos por David Byrne hace casi una década. También tocarán: Timoneki, Page Sounds, Jean Loup, Forecast in Rome, The Broken Flowers PRJ, Sotomayor, Los Fascinantes, NurryDog, Vanessa Zamora, Love la Femme y Tropikal Forever.

También habrá pláticas sobre la cultura y tecnología de la música electrónica; toma de decisiones; diseño de estrategias en un proyecto musical; moda y más.

Como parte de los talleres, podrás desarrollar tu cortometraje. Hay clases de producción de video, coberturas periodísticas, sobre desarrollo de apps para iOS y Android, Adobe Premiere Pro CC para cine. Y sólo tienes que comprar tu boleto y traer tu imaginación.

Y para que se animen los dejamos con una cita de William T. Scott:

“Dentro de la vida de un individuo, las ideas nuevas provocan cambios creadores, y el hecho es que nuestra existencia consciente entera tiene un carácter irreversible, de crecimiento”.

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Si tienes alguna duda puedes mandar un tuit con el hashtag #InfoTag y los organizadores a cargo de redes sociales te responderán.

Puedes comprar tus boletos en las taquillas del Auditorio Nacional (hasta el 30 de junio) o a través de Ticketmaster. Van de 350 a 950 pesos, dependiendo de los días y eventos a los que quieras asistir.

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Getty Images

El punto débil del COVID que encontró una científica mexicana (y cómo puede servir para neutralizarlo)

La física mexicana Mónica Olvera de la Cruz detectó con su equipo de científicos que el nuevo coronavirus tiene un componente que puede ser bloqueado para evitar su transmisión al cuerpo humano.
Getty Images
18 de agosto, 2020
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Como especialista en física enfocada en la ciencia de los materiales, la doctora mexicana Mónica Olvera trabajaba en sus propios desarrollos tecnológicos hasta que la pandemia de COVID-19 cambió las cosas.

Un familiar suyo enfermó de gravedad en México, lo cual llevó a la científica a enfocar sus estudios en entender cómo el virus SARS-CoV-2 interactúa con el cuerpo humano a un nivel físico-biológico.

“Yo no tenía nada qué ver con medicina. Yo soy científica en ciencia de materiales. Pero a la hora de ver este problema tan fuerte, entramos en acción”, dice a BBC Mundo la especialista.

Su equipo en la Universidad Northwestern (Estados Unidos) analizó las diferencias entre el coronavirus que causó la epidemia SARS de 2003 y el causante de la enfermedad COVID-19.

Y encontró un punto débil con el que se le puede atacar.

“Estamos bloqueando el virus”, señala al explicar cómo su experimento a nivel molecular ha reducido de manera inicial en 30% la conexión del patógeno con los receptores humanos.

Una ilustración del SARS-CoV-2 atacando una célula

Getty Images
Las espigas (amarillas) del coronavirus se conectan a las células AC2 (en turquesa) del cuerpo. Si se impidiera eso, se neutralizaría.

“Antes de entrar el virus (en el cuerpo), sí podemos atacarlo para que ya no tenga tanta energía de atracción, que no sea capaz de infectar. Y si entra, que esté bloqueado el sitio”, explica la científica.

“Es otra manera de curar. Esto no son anticuerpos , los cuales tienen el problema de que pueden hacer resistente al virus. Hay muchos casos en los que los virus se vuelven resistentes a los anticuerpos”, añade.

En tres meses Olvera espera diseñar un polímero -un compuesto químico- que triplique la efectividad del bloqueo y que esto se convierta en una forma de proteger al cuerpo de un virus tan contagioso como el SARS-CoV-2.

¿Cuál fue el hallazgo?

El SARS-CoV-2 ingresa al cuerpo a través de sus proteínas S, que hacen contacto con la enzima convertidora de angiotensina (AC2) de las células humanas.

Las células AC2 también están presentes en el corazón, en el estómago, en el riñón, “por eso cuando uno se infecta (con el virus SARS-CoV-2, este) puede dañarlos”, explica Olvera.

Gráfico de cómo se reproduce el coronavirus en el cuerpo

BBC

Así que en su estudio, hecho en colaboración con el doctor Baofu Qiao, detectó que el SARS-CoV-2 tiene conexiones con cargas positivas en la proteína espiga (o spike) de su corona que pueden ser bloqueadas.

“La energía de atracción entre ese grupo que está en la spike y las células epiteliales era más débil en el primer coronavirus que en el SARS-CoV-2″, explica Olvera.

“Nos dimos cuenta de que si mutábamos los que no estaban en el de 2003, la atracción con el receptor bajaba. Nada más lo mutamos y bajó muchísimo su atracción“, añade.

El trabajo de bloqueo se dio en uno de los tres grupos de la proteína espiga, lo que redujo en un 30% la capacidad del virus para conectarse con el receptor, en este caso las células del cuerpo.

A diferencia de otras investigaciones, Olvera y Qiao detectaron un sitio con carga positiva, llamado sitio de escisión polibásico, a 10 nanómetros (algo sorprendentemente “lejano” de la base, en términos de esas mediciones) en la proteína espiga.

https://www.youtube.com/watch?v=Zh_SVHJGVHw&t=5s

Así que si se obtiene un polímero que bloquee los tres grupos, como lo están investigando, el resultado podría triplicarse y hacer que el nuevo coronavirus tuviera muy poca oportunidad de atacar al organismo.

“Yo quiero diseñar uno que ataque a todos. Es muy complicado, es un diseño difícil. Pero la idea es crear una protección bajo un diseño que funcione y quede probado en un laboratorio”, señala la científica.

¿Cómo puede adoptarse en la medicina?

El proceso de crear un polímero que actúe contra las espigas del SARS-CoV-2 puede tomar de dos a tres meses.

Una vez creado, habría que elegir un medio de administración. Olvera considera que podría funcionar a través de un aerosol, con las ventajas que eso tiene.

“Los virus son tremendos. Pueden usar las cápsidas de otros virus y el ARN, duplicarse y mutar”, advierte.

Y es que las vacunas en las que trabajan a contrarreloj varios países y organizaciones enfrentan el problema de que los anticuerpos que generen puedan ser inefectivos ante mutaciones del SARS-CoV-2.

“Nosotros queremos crear algo que no sea biológico, que no cree resistencia. Evitar que el virus encuentre otras maneras de salir adelante. Creemos que puede ser una manera de debilitar el virus, diferente a lo que se está haciendo”, añade.

Si las mutaciones mantuvieran los mismos grupos polibásicos para atraer células receptoras del cuerpo, el remedio seguiría funcionando.

El trabajo desde diferentes ángulos de la ciencia, como la física en el caso de Olvera, puede aportar soluciones a un problema que afecta a toda la humanidad.

“Se está haciendo un esfuerzo enorme. Todos estamos de alguna manera relacionados con esto, es un problema mundial y qué mejor que todos los científicos estén trabajando en esto”, dice la científica mexicana.

Enlaces a más artículos sobre el coronavirus

BBC

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