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Cuartoscuro

Rutas, horarios y cierres viales por el Paseo Nocturno Ciclista en CDMX

El Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero permitirán que los usuarios accedan con bicicleta en ciertos horarios.
Cuartoscuro
9 de noviembre, 2019
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Las actividades por Día de Muertos continúan en la Ciudad de México, ahora con el Paseo Nocturno Ciclista que se realizará este sábado de las 7 a las 11 de la noche.

El circuito será de 18 kilómetros e irá desde Tlaxcoaque, en el Centro Histórico, hasta la Fuente de Petróleos, en Lomas de Chapultepec.

La ruta será por: calle 5 de febrero, Venustiano Carranza, López, avenida Juárez y Paseo de la Reforma hasta la Fuente de Petróleos.

Como opción para llegar al punto de salida, el Sistema de Trasnporte Colectivo Metro informó que desde las 5 de la tarde hasta el fin del servicio, los usuarios podrán ingresar con sus bicicletas a las estaciones de todas las líneas.

Adicionalmente el Metro recomienda a quienes vayan a hacer uso de este beneficio:

– Viajar en el primero o último vagón del tren si su equipo no es desmontable.

– En el caso de las bicis plegables, deben estar completamente cerradas.

– Utilizar las escaleras fijas y dar preferencia al paso de los usuarios.

– Acceder por la puerta de servicio previo pago del peaje.

– Esperar el tren, replegados a la pared del andén de arribo.

El Metro pide a los usuarios a no hacer uso de la bici dentro de las estaciones, no obstaculizar el paso y el libre cierre de puertas del vagón y usar la puerta de servicio de los torniquetes para salir.

El Metrobús anunció que permitirá el acceso a las bicis durante todo el día excepto de 12 del día a 5 de la tarde. Mientras que el Trolebús y el Tren Ligero lo permitirán desde las 6 de la tarde.

Para quienes vayan a utilizar ecobici en el recorrido el tiempo de uso por bici será de 90 minutos.

Ante los cierres viales que habrá en las avenidas utilizadas en la ruta, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda a los automovilistas las siguientes alternativas viales:

  • Al Norte y Sur: Circuito Interior, Anillo Periférico, avenida Cuauhtémoc. Además de Circunvalación al Sur y la avenida H. Congreso de la Unión al Norte.
  • Al Oriente y Poniente: Río San Joaquín, avenida Chapultepec y Viaducto Miguel Alemán. Así como el Eje 1 Norte al Oriente y Manuel González al Poniente.
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Getty Images

El revolucionario material natural desarrollado en Finlandia para reemplazar el plástico

Se trata de una combinación única de materiales que supera en rigidez, resistencia y extensibilidad a los actuales productos sintéticos y naturales que, además, es biodegradable.
Getty Images
17 de septiembre, 2019
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Uno de los grandes desafíos de la ingeniería de los materiales ha sido lograr crear un producto que sea fuerte y extensible a la vez.

Hasta ahora, aumentar la rigidez de un material significaba reducir su extensibilidad, y viceversa.

No obstante, investigadores en Finlandia han resuelto el problema inspirándose en la naturaleza y con ingredientes biológicos para crear un producto realmente revolucionario.

Se trata de una combinación única de materiales que supera en firmeza, resistencia y extensibilidad a los actuales productos sintéticos y naturales y que, además, es biodegradable.

Madera y telaraña

Técnicos e ingenieros de la Universidad Aalto y el Centro de Investigación Técnica VTT, en Finlandia, adhirieron fibras de celulosa de madera a la proteína de la seda de telaraña.

Telaraña

Getty Images
La seda de telaraña es uno de los productos naturales más flexibles y resistentes.

El resultado es un material muy firme, elástico y resistente que bien podría reemplazar el plástico en múltiples usos.

Sus aplicaciones futuras incluyen compuestos con base biológica, productos médicos, fibras quirúrgicas, la industria textil, empaques y envoltorios.

Según el profesor Markus Linder, de la Universidad Aalto, la naturaleza ofrece excelentes materias primas que están fácilmente disponibles para el desarrollo de nuevos materiales, como la celulosa rígida y la resistente y flexible seda que se utilizaron en la investigación.

La ventaja de ambos materiales es que, contrario al plástico, son biodegradables y no dañan el medio ambiente ni constituyen un potencial riesgo para la salud como los microplásticos.

“Nuestros investigadores sólo necesitan poder reproducir estas propiedades naturales”, señaló el profesor Linder, que también dirigió la investigación.

Materiales y métodos

Uno de los productos naturales que utilizaron provino del abedul, un árbol abundante en los bosques del norte de Europa, que combinaron con proteína de seda clonada sintéticamente.

Bosque de abedules

Getty Images
El abedul es un árbol abundante en el norte de Europa.

La celulosa de la madera y la seda son biopolímeros que demuestran un gran potencial como futuros materiales sostenibles.

También tienen propiedades que se complementan y son aptas para combinarse en materiales compuestos donde la celulosa forma el elemento de rigidez y la seda la matriz resistente.

“Utilizamos pulpa de abedul, desintegrada para obtener nano fibrillas y éstas las alineamos en forma de un andamio firme. Al mismo tiempo, infiltramos esa estructura con una matriz adhesiva de seda de telaraña que es suave y disipa energía”, explicó Pezhman Mohammadi, científico investigador de VTT.

La seda es un producto natural que es secretado por animales como gusanos de seda y que también se encuentra en las telarañas.

Sin embargo, la seda utilizada por los investigadores de la Universidad de Aalto no fue realmente tomada de las secreciones de estos invertebrados sino producida por los científicos combinando bacteria y ADN sintético.

“Como conocemos la estructura del ADN, podemos copiarla y utilizarla para fabricar las moléculas de proteína de seda que son químicamente similares a las que se encuentran en los hilos de una telaraña”, indicó Linder. “El ADN contiene toda esta información”.

Imágenes microscópicas de material

VTT/Universidad Aalto
Los investigadores midieron la resistencia de varias combinaciones del material.

Nuevos compuestos

Los investigadores añadieron que su trabajo ilustra las nuevas y versátiles posibilidades de la ingeniería de proteínas.

“En el futuro, podríamos fabricar compuestos similares con materiales básicos ligeramente diferentes y lograr una colección de productos con características diferentes para otras aplicaciones”, dijo Pezhman Mohammadi.

“Actualmente, estamos trabajando en la producción de nuevos materiales compuestos como implantes, objetos resistentes a los impactos y otros productos”, concluyó el científico.

El proyecto investigativo es parte de un trabajo desarrollado por el Centro de Excelencia en Ingeniería Molecular de Materiales Híbridos Biosintéticos (Hyber).


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