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#Carbonato de calcio
babyprincegladiator · 2 months
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Carbonato de calcio, previsión del tamaño del mercado mundial, clasificación y cuota de mercado de las 21 principales empresas
Según el nuevo informe de investigación de mercado “Informe del Mercado Global del Carbonato de calcio 2024-2030”, publicado por QYResearch, se prevé que el tamaño del mercado mundial del Carbonato de calcio alcance 22.59 mil millones de USD en 2030, con una tasa de crecimiento anual constante del 2.2% durante el período de previsión.
Figure 1. Tamaño del mercado de Carbonato de calcio global (US$ Millión), 2019-2030
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Figure 2. Clasificación y cuota de mercado de las 21 principales entidades globales de Carbonato de calcio (la clasificación se basa en los ingresos de 2023, actualizados continuamente)
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Según QYResearch, los principales fabricantes mundiales de Carbonato de calcio incluyen Omya, Imerys, Minerals Technologies, Huber Engineered Materials, Fimatec, Takehara Kagaku Kogyo, APP, Mineraria Sacilese, Nitto Funka, Sankyo Seifun, etc. En 2023, las diez principales entidades mundiales tenían una cuota de aproximadamente 29.0% en términos de ingresos.
Sobre QYResearch
QYResearch se fundó en California (EE.UU.) en 2007 y es una empresa líder mundial en consultoría e investigación de mercados. Con más de 17 años de experiencia y un equipo de investigación profesional en varias ciudades del mundo, QY Research se centra en la consultoría de gestión, los servicios de bases de datos y seminarios, la consultoría de OPI, la investigación de la cadena industrial y la investigación personalizada para ayudar a nuestros clientes a proporcionar un modelo de ingresos no lineal y hacer que tengan éxito. Gozamos de reconocimiento mundial por nuestra amplia cartera de servicios, nuestra buena ciudadanía corporativa y nuestro firme compromiso con la sostenibilidad. Hasta ahora, hemos colaborado con más de 60.000 clientes en los cinco continentes. Trabajemos estrechamente con usted y construyamos un futuro audaz y mejor.
QYResearch es una empresa de consultoría a gran escala de renombre mundial. La industria cubre varios segmentos de mercado de la cadena de la industria de alta tecnología, que abarca la cadena de la industria de semiconductores (equipos y piezas de semiconductores, materiales semiconductores, circuitos integrados, fundición, embalaje y pruebas, dispositivos discretos, sensores, dispositivos optoelectrónicos), cadena de la industria fotovoltaica (equipos, células, módulos, soportes de materiales auxiliares, inversores, terminales de centrales eléctricas), nueva cadena de la industria del automóvil de energía (baterías y materiales, piezas de automóviles, baterías, motores, control electrónico, semiconductores de automoción, etc.. ), cadena de la industria de la comunicación (equipos de sistemas de comunicación, equipos terminales, componentes electrónicos, front-end de RF, módulos ópticos, 4G/5G/6G, banda ancha, IoT, economía digital, IA), cadena de la industria de materiales avanzados (materiales metálicos, materiales poliméricos, materiales cerámicos, nanomateriales, etc.), cadena de la industria de fabricación de maquinaria (máquinas herramienta CNC, maquinaria de construcción, maquinaria eléctrica, automatización 3C, robots industriales, láser, control industrial, drones), alimentación, bebidas y productos farmacéuticos, equipos médicos, agricultura, etc.
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amandxdd · 11 months
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Los pseudoartrópodos:
Los miembros del filo Pseudoarthropoda conocidos vulgarmente como Pseudoartrópodos, son criaturas alienígenas que comparten similitudes estructurales y funcionales con los artrópodos de la tierra. Estos organismos muestran una diversidad considerable, pero comparten una serie de características anatómicas generales que los definen como un grupo cohesionado. A continuación, se describe el plan corporal general de estos organismos, ejemplificado con Keecke:
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Anatómicamente, los Pseudoartrópodos poseen un exoesqueleto flexible y segmentado, compuesto por sulfato de calcio o compuestos minerales específicos de Atlas como silicatos y carbonatos, lo que les proporciona una resistencia excepcional. Este exoesqueleto está cubierto por una fina capa de mucosa que les ayuda a resistir las condiciones ácidas y las altas concentraciones de minerales en el agua. Los segmentos del cuerpo se dividen en una cabeza, un tórax y un abdomen, cada uno con funciones especializadas que facilitan la adaptación al entorno marino.
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El sistema nervioso de los Pseudoartrópodos está centralizado en la cabeza, con un cerebro primitivo que controla una red de ganglios distribuidos a lo largo de su cuerpo segmentado. Esta organización permite respuestas rápidas y coordinadas a estímulos externos, una adaptación esencial en un entorno lleno de depredadores y competidores. Además, tienen de varios pares de ojos que les permiten una visión panorámica y la detección de luz ultravioleta, útil para orientarse en las profundidades oceánicas.
El aparato bucal de los Pseudoartrópodos es complejo, con mandíbulas robustas y piezas bucales adaptadas para triturar y descomponer tanto materia orgánica como mineral. Estas estructuras son esenciales para su alimentación, ya que estos organismos son omnívoros y pueden consumir una amplia gama de alimentos, desde algas y detritos hasta pequeños animales marinos y depósitos minerales.
El tórax de los Pseudoartrópodos está segmentado y equipado con una serie de apéndices especializados para la locomoción. Estos apéndices locomotores son multifuncionales, actuando como remos o aletas en algunas especies, o como patas para desplazarse por el lecho marino en otras. Por lo general, cada segmento del tórax de los Pseudoartrópodos tiene un par de patas; sin embargo, hay excepciónes. Como por ejemplo, los Pseudoartrópodos de la clase Binapodida, al que pertenece el Keecke; ya que estos presentan una distribución binaria alternante de apéndices en su tórax. Es decir, los segmentos con patas de su tórax se alternan con segmentos sin patas con un período de 2, lo que significa que cada 2 segmentos la secuencia se repite.
En lugar de tener los órganos principales distribuidos a lo largo del cuerpo o concentrados en el abdomen, como es común en muchos artrópodos terrestres, los Pseudoartrópodos han centralizado gran parte de sus sistemas internos en el tórax; El sistema respiratorio, digestivo y circulatorio tienen su base en esta región del cuerpo.
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Una de las características más distintivas de los Pseudoartrópodos es su sistema respiratorio. Adaptados a las aguas ricas en sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre, poseen espiráculos a lo largo de sus segmentos corporales que pueden abrirse o cerrarse para regular la entrada de agua. El agua que entra a través de estos espiráculos es dirigida hacia branquias internas altamente vascularizadas, que pueden filtrar estos compuestos tóxicos y extraer oxígeno de manera eficiente. Estas branquias están recubiertas con una capa mucosa que protege contra la corrosión química y alberga bacterias simbióticas capaces de procesar sulfuro de hidrógeno, transformándolo en nutrientes aprovechables.
Estos organismos poseen un sistema circulatorio abierto en el que la hemolinfa, rica en hemocianina (un pigmento respiratorio basado en cobre), circula por un hemocelo, lo que les permite una eficiente transferencia de oxígeno en el ambiente acuático, especialmente en las aguas ricas en minerales de Atlas. La hemocianina les da a estos organismos una coloración azulada característica cuando están oxigenados.
El sistema digestivo de los Pseudoartrópodos está altamente especializado para procesar una variedad de nutrientes en su entorno marino. Comienza en la boca, donde las mandíbulas robustas trituran el material. Este material se mueve hacia el estómago, que se divide en el proventrículo y el ventriculo. El proventrículo secreta enzimas para descomponer los alimentos, mientras que el ventriculo realiza una molienda adicional. El intestino delgado, altamente vascularizado y con microvellosidades, absorbe los nutrientes, que luego son transportados por el sistema circulatorio. El intestino grueso absorbe agua y forma desechos, que son expulsados a través del ano.
La osmorregulación en los Pseudoartrópodos es crucial debido a las fluctuaciones en la salinidad del agua. Utilizan nefridios para filtrar la hemolinfa y eliminar desechos y exceso de sales. Además, poseen glándulas de osmorregulación cerca de las branquias que ajustan la concentración de sales en el hemocelo, excretando o absorbiendo sales según las necesidades del organismo y las condiciones del entorno. Estos mecanismos aseguran un equilibrio osmótico adecuado en su ambiente marino.
El abdomen de estos seres, más alargado y menos segmentado que el tórax, contiene los órganos digestivos y reproductivos. La reproducción en los Pseudoartrópodos es ovípara, y los huevos son protegidos en cámaras especializadas situadas en el abdomen de la hembra hasta que eclosionan. Estos huevos están recubiertos de una capa gelatinosa que los protege de los elementos corrosivos presentes en el agua y de los depredadores. El abdomen culmina en una cola o telson que les proporciona un impulso adicional durante el nado.
A continuación, se describen algunos de los primeros subfilos que surgieron durante el Novaceno temprano:
Crustaceomorpha:
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El subfilo Crustaceomorpha es uno de los grupos de Pseudoartrópodos más amplios y exitosos. El nombre "Crustaceomorpha" proviene de la combinación de "Crustaceo-" (que hace referencia a los crustáceos) y "-morpha" (que significa forma o semejanza).
Como sugiere su nombre, los Crustaceomorpha comparten muchas similitudes morfológicas y funcionales con los crustáceos terrestres. Se caracterizan por tener ocho o más patas, un exoesqueleto segmentado y una gran capacidad de adaptación a diversos entornos acuáticos.
Dentro del subfilo Crustaceomorpha, se encuentran varias clases que destacan por su diversidad y adaptación a distintos entornos acuáticos. Estas clases incluyen a Chelichthyoidea, Decapodimorpha y Tetrapodimorpha cada una con características únicas que les permiten prosperar en sus respectivos nichos ecológicos.
La clase Chelichthyoidea está compuesta por Pseudoartrópodos exclusivamente nadadores, que presentan formas vagamente similares a los peces. Estos organismos tienen cuerpos aerodinámicos protegidos por corazas segmentadas, lo que les permite nadar de manera eficiente en las aguas abiertas y profundas de Atlas. Sus apéndices están adaptados para la natación, actuando como aletas y patas que facilitan una maniobrabilidad rápida y precisa en la búsqueda de presas móviles. La capacidad de nadar eficientemente y su estructura corporal les permiten ocupar nichos donde la velocidad y la agilidad son esenciales para la supervivencia.
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Por otro lado, la clase Decapodimorpha incluye a los Pseudoartrópodos con diez apéndices locomotores, similar a los decápodos terrestres. Estos organismos tienen cuerpos segmentados y robustos caparazones que les proporcionan una excelente protección contra depredadores y condiciones ambientales adversas. Las diez patas de los Decapodimorpha no solo se utilizan para la locomoción, sino también para la alimentación y la defensa. Habitan principalmente en fondos marinos y áreas costeras, donde buscan alimento entre los sedimentos y las estructuras submarinas, utilizando sus apéndices para escarbar y manipular su entorno.
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Y por último, la clase Tetrapodimorpha se destaca por su característica distintiva de poseer ocho patas, en lugar de las diez comunes en las otras clases de Crustaceomorfos.
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Hexapodaatlasea:
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El subfilo Hexapodaatlasea dentro del filo Pseudoarthropoda representa una etapa evolutiva temprana de los Pseudoartrópodos, destacándose por su característica fundamental: la presencia de seis apéndices locomotores. "Hexapodaatlásea" se deriva de "Hexa-", que significa "seis" en griego, y "-poda", que se refiere a "patas" o "pies". "Atlásea" hace referencia a Atlas, el planeta de origen.
A diferencia de sus parientes más diversificados que eventualmente colonizarán ambientes terrestres, los Hexapodaatlasea se encuentran en un estado de adaptación primaria, predominando en ambientes acuáticos, particularmente en los ecosistemas marinos de Atlas. Dentro del subfilo Hexapodaatlasea hay dos clases actuales: Binapodida y Monopodida.
La clase Binapodida, que se distingue por su distribución binaria alternante de apéndices en el tórax. Y a diferencia de los Binapodida, que presentan un patrón binario alternante, los Monopodida poseen un diseño más simplificado con un solo par de apéndices en cada segmento del tórax, lo que les otorga una estructura menos segmentada y más uniforme en comparación.
Polytrilobitacea:
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Los Polytrilobitacea son conocidos por su cuerpo segmentado y su exoesqueleto robusto, que se asemeja a los antiguos trilobites de la Tierra pero con varias modificaciones adaptativas.
Este nombre se descompone en "Poly," que significa "muchos," "trilobit," que hace referencia a los trilobites fósiles conocidos de la Tierra, y el sufijo "-acea," que denota un grupo taxonómico.
El exoesqueleto de los Polytrilobitaceos está segmentado y a menudo presenta placas rígidas que se solapan, formando una coraza resistente. Esta coraza puede estar decorada con espinas o protuberancias que ayudan en la defensa y la locomoción. El tórax de estos seres está compuesto por una serie de segmentos que llevan varios pares de apéndices locomotores. En los Polytrilobitacea, estos apéndices suelen ser bipartitos, con una base robusta que se ramifica en estructuras delgadas y flexibles. Estos apéndices están diseñados tanto para la locomoción como para la alimentación, y pueden actuar como patas para caminar sobre el fondo marino o como antenas para capturar partículas alimenticias en suspensión.
La locomoción en los Polytrilobitacea es variada, adaptándose a sus diferentes estilos de vida. Algunos miembros del subfilo son nadadores activos que utilizan sus apéndices para propulsarse a través del agua, mientras que otros son de vida bentónica y utilizan sus apéndices para excavar y moverse por el lecho marino.
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ardidi · 2 years
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Materias primas: 4% Dolomita     26% Frita alcalina estándar P. de fusión 850ºC (CC202) 6% Carbonato de Calcio (CaCO3)   31% Feldespato K (Potásico estándar)   8% Caolín (usé Sur del Río Blanco) 25% Cuarzo (SiO2)   + 12%  Silicato de zirconio   + 2% Bentonita   Resultados definitivos: a Cono 4 - 1187°C esmalte blanco, cubritivo, brillante, liso, no craquela, de suave textura, no escurre. Se puede aplicar por baño, soplete o pincel sobre casi cualquier tipo de pasta, ideal para pastas blancas de loza* (ver nota al pie). Se puede pintar con óxidos, también se puede colorear con óxidos y pigmentos. Se puede aplicar sobre otros esmaltes. Es el blanco, para mí, hasta ahora, el ideal para vajilla. Muestras de color: 1) Óxido de cobalto 0,5% 2) Óxido de cobre de 3% 3) Óxido de cromo de 0,5% 4) Óxido de hierro 6 % 5) Óxido de manganeso 4% 6) Óxido de níquel 3% 16) Óxido de cobalto 0,2% + Óxido de manganeso 2% 17) Óxido de cobalto 0,2% + Óxido de níquel 1% 18) Óxido de cobre 1% + Óxido de manganeso 2% 19) Óxido de cromo 0,2% + Óxido de níquel 1% 20)  Óxido de hierro 3 % + Óxido de manganeso 2%
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nonperfect · 5 days
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El vaso de agua (II) : solo contiene H2O
Tenemos entre manos un compuesto de dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, todo ello contenido en un recipiente hecho de sílice (dióxido de silicio, SiO₂), soda (carbonato de sodio, Na₂CO₃) y caliza (carbonato de calcio, CaCO₃) y para hacerlo más brillante y transparente , se convierte en cristal añadiéndole algún tipo de óxido metálico (como bario, potasio o zinc y nunca…
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El Impacto del Cambio Climático en la Naturaleza
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Introducción
El cambio climático es uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Sus efectos se extienden a través de todo el planeta, afectando ecosistemas, especies y procesos naturales de maneras profundas y a menudo devastadoras. Este blog explora cómo el cambio climático está alterando la naturaleza y qué podemos hacer para mitigar sus impactos.
Cómo el Cambio Climático Afecta la Naturaleza
1. Aumento de Temperaturas
El incremento de las temperaturas globales es uno de los efectos más evidentes del cambio climático. Esto provoca:
Deshielo Polar: La pérdida de hielo en el Ártico y la Antártida contribuye al aumento del nivel del mar, afectando hábitats costeros y especies dependientes del hielo.
Cambios en los Hábitats: Muchas especies están migrando hacia latitudes más altas o a mayores altitudes en busca de temperaturas más frescas.
2. Alteración de los Patrones de Precipitación
Los cambios en los patrones de lluvia y sequías tienen un gran impacto en los ecosistemas:
Sequías Prolongadas: Afectan la disponibilidad de agua, poniendo en riesgo a las especies que dependen de ecosistemas acuáticos y reduciendo la productividad agrícola.
Inundaciones: Las lluvias intensas pueden causar inundaciones que destruyen hábitats y contaminan fuentes de agua.
3. Acidificación de los Océanos
El exceso de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera se disuelve en los océanos, provocando su acidificación:
Efecto en los Arrecifes de Coral: La acidificación debilita las estructuras de los corales, haciendo que los arrecifes sean más vulnerables a la erosión y menos capaces de albergar vida marina.
Impacto en las Especies Marinas: La acidificación afecta la capacidad de organismos marinos, como los moluscos y los crustáceos, para formar conchas y esqueletos de carbonato de calcio.
4. Cambios en los Ecosistemas
El cambio climático está alterando la estructura y función de los ecosistemas:
Desplazamiento de Especies: Muchas especies están cambiando sus rangos geográficos, lo que puede desestabilizar las comunidades ecológicas existentes.
Fenología Alterada: Los cambios en los ciclos de vida de las plantas y los animales, como la floración y la migración, pueden desincronizarse con su entorno, afectando la disponibilidad de recursos.
Impacto en Especies y Biodiversidad
1. Especies en Peligro
El cambio climático aumenta el riesgo de extinción para muchas especies. Algunas ya están al borde del colapso debido a otros factores como la pérdida de hábitat y la caza.
2. Pérdida de Biodiversidad
La disminución de la biodiversidad afecta la resiliencia de los ecosistemas. Un ecosistema menos diverso es más vulnerable a las perturbaciones y menos capaz de proporcionar servicios ecosistémicos.
3. Especies Invasoras
El cambio climático facilita la expansión de especies invasoras que pueden desplazar a las especies nativas, alterando los ecosistemas y reduciendo la biodiversidad local.
Impacto en los Ecosistemas
1. Ecosistemas Terrestres
Bosques: El cambio climático aumenta el riesgo de incendios forestales, plagas y enfermedades, lo que amenaza la salud de los bosques.
Praderas y Sabanas: Las sequías y el sobrepastoreo, exacerbados por el cambio climático, pueden convertir praderas en desiertos.
2. Ecosistemas Acuáticos
Humedales: La subida del nivel del mar y las alteraciones en el ciclo hidrológico afectan los humedales, cruciales para muchas especies y para la regulación del clima.
Ríos y Lagos: La disminución del caudal de agua y el aumento de las temperaturas pueden degradar la calidad del agua y poner en peligro la vida acuática.
Medidas de Mitigación y Adaptación
1. Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
Energías Renovables: Fomentar el uso de energías limpias como la solar y la eólica.
Eficiencia Energética: Mejorar la eficiencia energética en industrias, transportes y hogares.
2. Conservación y Restauración de Ecosistemas
Áreas Protegidas: Ampliar y gestionar adecuadamente las áreas protegidas para conservar la biodiversidad.
Reforestación: Plantar árboles para capturar CO₂ y restaurar hábitats.
3. Adaptación Comunitaria
Planes de Resiliencia: Desarrollar planes de adaptación al cambio climático a nivel comunitario.
Educación y Conciencia: Informar y educar a la población sobre la importancia de la acción climática.
Conclusión
El impacto del cambio climático en la naturaleza es vasto y complejo. A medida que enfrentamos este desafío global, es crucial tomar medidas para mitigar sus efectos y adaptarnos a los cambios inevitables. Proteger nuestra biodiversidad y ecosistemas no solo es vital para la salud del planeta, sino también para el bienestar de las generaciones futuras.
Recursos Adicionales
youtube
Libros y Artículos: "El Cambio Climático y la Vida en la Tierra" de Robert Henson, "La Sexta Extinción" de Elizabeth Kolbert.
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marialriver · 3 months
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Glosario de Hostoria de la Arquitectura II
ALEGORÍA: Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico.
Fuente: https://dle.rae.es/alegor%C3%ADa
ARTESÓN: Arq. Elemento constructivo poligonal, cóncavo, moldurado y con adornos, que dispuesto en serie constituye el artesonado.
Fuente: https://dle.rae.es/artes%C3%B3n
CATENARIA: f. Curva formada por una cadena, cuerda o cosa semejante suspendida entre dos puntos no situados en la misma vertical.
Fuente: https://dle.rae.es/catenario
CONCILIO DE TRENTO: El Concilio de Trento reafirmó la autoridad y la centralidad de la Iglesia Católica, reformó los abusos dentro de la Iglesia, codificó las escrituras, estableció seminarios para un clero mejor educado y condenó la Reforma Protestante como una herejía.
Fuente: https://www.worldhistory.org/trans/es/1-20842/concilio-de-trento/#:~:text=El%20Concilio%20de%20Trento%20reafirm%C3%B3,Reforma%20Protestante%20como%20una%20herej%C3%ADa.
COSMOLOGÍA: f. Parte de la astronomía que trata de las leyes generales, del origen y de la evolución del ununiverso.
Fuente: https://dle.rae.es/cosmolog%C3%ADa
DEFENESTRACIÓN: tr. Arrojar a alguien por una ventana.
Fuente: https://dle.rae.es/defenestrar
ESCEPTICISMO: Fil. Doctrina que consiste en afirmar que la verdad no existe, o que, si existe, el ser humano es incapaz de conocerla.
Fuente: https://dle.rae.es/escepticismo
INDULGENCIA: f. Remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a los pecados ya perdonados, que se obtiene por mediación de la Iglesia.
Fuente: https://dle.rae.es/indulgencia
MAMPOSTERÍA: La mampostería es un sistema constructivo basado en la disposición manual de mampuestos que suelen emplearse sin labrar.
Fuente: https://definicion.de/mamposteria/
PARADOJA: es una idea, hecho o proposición que contradice la lógica o infringe el sentido común.
Fuente: https://concepto.de/paradoja/#ixzz8fKLKMKwh
TRANSVERBERACIÓN: es una experiencia mística que, en el contexto de la religiosidad católica, ha sido descrito como un fenómeno en el cual la persona que logra una unión íntima con Dios, siente traspasado el corazón por un fuego sobrenatural. El ejemplo más conocido es de Santa Teresa de Jesús.
Fuente:
https://teologia.fandom.com/es/wiki/Transverberaci%C3%B3n
TRAVERTINO: El travertino es una piedra caliza y porosa formada por depósitos de carbonato de calcio.
Fuente: https://www.anticcolonial.com/que-es-piedra-travertino/#:~:text=El%20travertino%20es%20una%20piedra,nombre%20de%20%E2%80%9Cpiedra%20T%C3%ADvoli%E2%80%9D.
VANGUARDIA: f. Avanzada de un grupo o movimiento ideológico, político, literario, artístico, etc.
Fuente: https://dle.rae.es/vanguardia
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reporteambiental · 3 months
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La acidificación del océano debilita los arrecifes de coral del Caribe, esenciales para la biodiversidad y la economía local. El CO2 disuelto en el agua afecta su capacidad de construir esqueletos de carbonato de calcio. Es crucial tomar medidas para reducir las emisiones y proteger estos ecosistemas vitales.
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ecoportalnet · 3 months
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Cómo hacer tu propia pintura de pared natural y económica
Hoy les comparto la receta o al menos como hacemos nuestra propia pintura de pared a la cal, estamos hablando de una pintura casera que tiene un gran poder cubritivo, que es económica y ante todo que es muy saludable, incluso más que las más costosas y libres de productos tóxicos que existen en el mercado. Sobre la preparación es muy simple, lo único que necesitamos es cal hidratada o cal apagada (hidróxido de calcio) es la cal más blanca que hay, la cal hidráulica no sirve ya que para carbonatar y fraguar (sí, la cal hidráulica hace los 2 procesos) necesita agua y la pintura se seca muy rápidamente, sin embargo el hidróxido de calcio carbonatado (endurece) en presencia de CO2, es por eso que la pintura de pared a la cal queda como si fuese una lámina de piedra. Ahora a esta cal debemos agregarle agua o agua con baba de Nopal (dejado reposar 24 hs para que largue "baba") hasta que el agua cubra por 1 cm a la cal, es de esperar que la cal absorba rápidamente el agua por lo que es posible que deban ir agregando más agua durante el día, también es muy beneficioso batir o mezclar con un palo limpio, agregan el ferrite (color) si lo consideran y dejan reposar 24 hs. Detalles a tener en cuenta al preparar la pintura de pared IMPORTANTE: en ocasiones la cal estuvo mal almacenada y se produjo una carbonatación (La carbonatación en la cal hidratada es un proceso mediante el cual el hidróxido de calcio reacciona con el dióxido de carbono presente en el aire para formar carbonato de calcio, esta reacción química es parte de un fenómeno natural que ocurre a lo largo del tiempo) por lo que puede no servir, así que SIEMPRE debemos usar cal que estuvo bien almacenada en su bolsa bien cerrada y en un lugar seco y fresco. Siguiendo los pasos mencionados solo resta la aplicación de la pintura de pared y es a brocha o pincel y es importante ir revolviendo la pintura para que no decante, es muy similar a pintar con pinturas a la tiza. Algo que no mencioné en el video es que la superficie para aplicar la pintura a la cal debe estar limpia como cualquier otra pintura, en algunos casos habrá que rasquetear un poco para sacar las partes flojas o muy sucias pero nada más. Y por último quería destacar que existen diversos tipos de pinturas de pared naturales, que mucha gente esta interesada en estos temas referidos a la salud en los espacios que habitamos y que también muchas empresas y pequeños emprendedores están haciendo pinturas con mejor impacto en la salud que las típicas en oferta, por último advertir que las pinturas a la cal o tiza comerciales pueden incluir COV por lo que es importante siempre leer con que están hechas, que diga pintura a la cal no garantiza que sea saludable. https://www.youtube.com/watch?v=v2Xe95mciMY Índice 0:00 Introducción 1:58 ¿Dónde puedo pintar con esta pintura? 2:31 Superficies aptas para la pintura a la cal 3:12 Tips para aplicar pintura a la cal 3:47 Qué poder cubritivo tiene la pintura a la cal 4:00 Tips para aplicar pintura a la cal 4:15 ¿Sirve para exteriores? 4:50 Preparación de pintura natural a la cal 7:18 Como debe quedar la pintura a la cal para usar y cómo conservarla 7:54 Tips para aplicar pintura a la cal 8:11 Despejando dudas y despedida Ecoportal.net Con información de: https://www.youtube.com/@PermaculturaHolisticaOficial Read the full article
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TALLER DE ENGOBES, ESMALTES Y FRITAS
Esta bitácora demuestra evidencias de unos procesos artísticos presentados en el curso de taller de engobes, esmaltes y fritas, en donde trabajamos esculturas con el tema de lo grotesco, eróticos o temas libres. Estos procesos fueron individuales para generar aprendizajes artísticos y uso de nuestra creatividad.
La cerámica con engobes, esmaltes Y fritas es una técnica artística que implica decorar y recubrir piezas de cerámica con capas de color mediante el uso de engobes y esmaltes. Los engobes son mezclas de arcilla coloreada con pigmentos que se aplican antes de la cocción de la cerámica o después. Estos pueden utilizarse para crear diseños, patrones o imágenes sobre la superficie de la pieza. Por otro lado, los esmaltes son recubrimientos vitrificados que se aplican sobre la cerámica después de la cocción inicial, a menudo para agregar color, brillo y protección.
PRIMERA ETAPA ( Formulación y amasado de la arcilla)
¿Qué es la arcilla?. La arcilla en el arte es un material natural compuesto principalmente de minerales como el silicato de aluminio hidratado. Es altamente maleable cuando está húmeda, lo que la hace ideal para esculpir y modelar. Los artistas usan la arcilla para crear esculturas, cerámicas, y otros objetos artísticos. Después de modelar, las piezas de arcilla suelen ser cocidas en un horno para endurecerlas y hacerlas duraderas. La arcilla ha sido utilizada en el arte desde tiempos prehistóricos y sigue siendo un medio popular en la cerámica contemporánea y la escultura.
Para esta primera etapa se usó arcilla traída de las minas de Pitalito con una formulación especial para alcanzar mayores temperaturas para poder vidriarla, la formulación es: cuarzo 250 g, chamota blanca 500g, carbonato calcio 250g y feldespato 250 gr. Estos materiales son solo para una arroba.
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Para el amasado de arcilla se debe integrar de manera gradual y uso de agua pero de manera modera y cuando se requiera, se realiza de manera gradual ya que se pueden formar terrones de cuarzo, carbonato de calcio o feldespato ya que si no se realiza un buen amasado hay una gran probabilidad de que las figuras a la hora de la quema exploten y retrase nuestro proceso.
SEGUNDA ETAPA ( Bocetaje de las tres esculturas)
Para el bocetaje se realizó una búsqueda de referentes e ideas para poder seguir con nuestro procesos, en estos bocetos hay cierta libertad para poder buscar un tema de nuestra preferencia pero también integrando los dos temas principales dados por el docente encargado del curso, los temas son lo grotesco y lo erótico, en base a esto agregué un tema de mi preferencia que es ciclo de la vida como es el nacer, crecer, reproducirse y morir, también con toques psicodélicos, filosóficos y espirituales.
TERCERA ETAPA ( Elaboración de las esculturas)
PRIMERA ESCULTURA ( Técnica bruñido)
TITULO: Encarnación.
AUTOR: Javier Mauricio Castro Parra.
TÉCNICA: Cerámica bruñida.
MEDIDAS: 37.5 cm x 30 cm.
AÑO: 2024
BOCETAJE
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PROCESO
Para el proceso de esta escultura se inició por realizar un bloque de arcilla con medidas que formaran un cuadrado y en base a ese cuadro dar la forma de un rombo e ir extrayendo y agregando arcilla para dar la forma que se buscaba.
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Se sigue con el proceso de darle forma a la escultura.
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Se le da unos últimos detales a la figura y se pule de la mejor manera.
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Luego la figura se ahueca para que en la quema no se explote y haya circulación del aire dentro de la figura.
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Cuando la figura ya está en dureza de cuero de bruñe por medio de una canica y cuchara.
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Ya por último la figura salida de la quema en perfectas condiciones.
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SEGUNDA ESCULTURA ( Técnica engobes)
TITULO: Árbol genealógico.
AUTOR: Javier Mauricio Castro Parra.
TÉCNICA: Cerámica con engobes.
MEDIDAS: 40 cm x 22 cm.
AÑO: 2024
BOCETAJE
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PROCESO
Para el inicio del proceso se hace un bloque en forma de rectángulo, luego se extrae arcilla para ir dando forma a lo que se busca.
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Ya cuando tenemos una forma clara de la escultura empezamos a extraer para buscar la forma que se había plasmado en el boceto y jugar con la figuras geométricas y formas.
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Después de terminar la escultura la dejamos secar para luego pintarla con engobes que se puse hacer antes y después de la quema de alguna escultura.
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Y así queda la figura después de quemada.
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TERCERA ESCULTURA (Técnica esmaltes)
TITULO: Reencarnar
AUTOR: Javier Mauricio Castro Parra.
TÉCNICA: Cerámica vidriada.
MEDIDAS: 43.5 cm x 18 cm
AÑO: 2024
BOCETAJE
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PROCESO
Para este proceso se realizó dos placas con arcilla cada una con un arcilla distinta, seguidamente se agregaría a un tubo para dar una forma de jarrón.
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Luego de que lo bloques hayan adquirido una buena dureza de cuero se sacan del tubo para empezar a esculpirlas.
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Al terminar de darles detalles se dejan secar para luego pintarlas con esmalte (vidriarlas)
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Solo sobrevivió esta pieza del jarrón debido a que la otra escultura explotó por mala formulación y combinación de otra arcilla de un compañero.
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REFERENTES
-Jesse Moynihan es un artista, escritor y animador estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en la popular serie de televisión animada "Adventure Time" (Hora de Aventuras). Nacido el 4 de enero de 1978, Moynihan ha hecho contribuciones significativas como guionista y director de historias en la serie, lo que le ha ganado reconocimiento en la industria de la animación.
Además de su trabajo en televisión, Moynihan es un talentoso creador de cómics. Su obra más conocida en este campo es "Forming", una épica serie de cómics de ciencia ficción y mitología que explora la creación del universo y la evolución de la civilización humana con un estilo visual distintivo y narrativas complejas.
Moynihan también ha trabajado en proyectos independientes y ha colaborado con otros artistas y creadores, contribuyendo a su reputación como una figura influyente en la animación y el arte contemporáneo.
-Gakkin es un tatuador japonés conocido por su estilo distintivo que fusiona elementos tradicionales japoneses con una estética contemporánea y abstracta. Su trabajo se caracteriza por líneas audaces, patrones intrincados y un uso innovador del espacio negativo, creando diseños que son a la vez modernos y profundamente arraigados en la tradición artística japonesa.
Gakkin ha ganado reconocimiento internacional por su habilidad para transformar motivos tradicionales, como dragones, flores y figuras mitológicas, en obras de arte corporal únicas. Su enfoque artístico y su técnica precisa lo han convertido en una figura influyente en el mundo del tatuaje, atrayendo a clientes y admiradores de todo el mundo.
Además de su destreza técnica, Gakkin es conocido por su enfoque conceptual del tatuaje, viendo cada pieza como una colaboración con el cliente para crear algo personal y significativo. Su trabajo ha sido destacado en numerosas publicaciones y exposiciones de tatuajes a nivel internacional.
-Eric Stricker, conocido en el mundo del tatuaje como Eric Stricker, es un talentoso tatuador argentino que se ha ganado un lugar destacado en la escena internacional del tatuaje ornamental y geométrico. Sus diseños se caracterizan por ser altamente detallados, complejos y precisos, empleando una paleta de pigmentos en blanco y negro para crear imágenes multi-nivel que complementan perfectamente la anatomía del cliente.
Stricker combina mándalas y formas geométricas con estructuras fluidas y orgánicas, utilizando técnicas de "dot-work" para añadir elegancia y profundidad a sus obras. Su capacidad para transformar motivos tradicionales en piezas contemporáneas y únicas le ha permitido destacar entre otros artistas ornamentales. Actualmente, trabaja en Barcelona, España, en el estudio Bhorn Tattoo, y continúa atrayendo a admiradores de todo el mundo con su arte innovador y visualmente impactante
CUARTA ETAPA (Presentación y exposición de las obras)
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ignacionovo · 4 months
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¡Hola, buenos días, humanidad! 🌍 ¡Feliz lunes! 💪🌟🚀🏆🌈📈🌱🌞🎯🌺 Hoy os traigo una imagen de Pamukkale. Situada en el suroeste de Turquía, esta zona natural es famosa por sus impresionantes terrazas de travertino blanco formadas por depósitos de carbonato de calcio procedentes de aguas termales ricas en minerales. Este paisaje único, que parece una cascada petrificada, ha atraído a visitantes desde la época romana, quienes también apreciaron sus propiedades terapéuticas. En la cima de estas terrazas se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Hierápolis, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO junto con Pamukkale. Los turistas pueden caminar descalzos sobre las terrazas y bañarse en las piscinas naturales, disfrutando tanto de la belleza natural como del legado histórico de la región.
Vida consciente 🌟
En la vida, lo importante no es cuándo comenzamos un proyecto, cómo nos veamos en comparación con los demás o cuán seguros nos sintamos en el camino. Lo crucial es mantener la perseverancia y la determinación en la búsqueda de nuestros objetivos. Aunque nos encontremos en una etapa tardía, nos sintamos diferentes o enfrentemos inseguridades, todavía tenemos la capacidad de lograr el éxito si nos comprometemos a trabajar duro y a creer en nuestras capacidades. El éxito no está determinado por factores externos como la edad o la apariencia, sino por nuestra voluntad de superar obstáculos y seguir adelante con valentía hacia nuestros sueños.
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centraldenoticiasmx · 5 months
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Destruye Fiscalía General de la República precursores químicos y sustancias nocivas para la salud en Morelos
🖊#Seguridad | Destruye Fiscalía General de la República precursores químicos y sustancias nocivas para la salud en Morelos +INFO:
Se destruyeron nueve mil 217 litros 720 mililitros y una tonelada 812 kilos 896 gramos 800 miligramos de sustancias y precursores químicos, así como ácidos (clorhídrico, sulfhídrico, tartárico, benceno acético), alcohol etílico, acetona, aluminio, bencil metil cetona, carbonato de calcio, hidróxido de sodio, entre otros. Además 937 litros 865 mililitros de metanfetamina y objetos del delito,…
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¿Cómo afecta el cambio climático a la carrera de corales en los arrecifes tropicales?
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¿Cómo afecta el cambio climático a la carrera de corales en los arrecifes tropicales?
Impacto del cambio climático en los corales
Los corales, conocidos por su belleza y vitalidad en los ecosistemas marinos, se encuentran amenazados por el impacto del cambio climático. Este fenómeno global está provocando un aumento en la temperatura del agua de los océanos, lo que ocasiona el blanqueamiento de los corales. El blanqueamiento coralino se produce cuando los corales expulsan las algas simbióticas que les proporcionan nutrientes y color, dejándolos pálidos y debilitados.
Además del blanqueamiento, el cambio climático también está ocasionando la acidificación de los océanos debido a la absorción de dióxido de carbono, lo que dificulta la capacidad de los corales para construir sus estructuras de carbonato de calcio. Esta acidificación pone en riesgo la supervivencia de los arrecifes de coral, ya que su crecimiento y resistencia se ven comprometidos.
La pérdida de los arrecifes de coral no solo afecta a la biodiversidad marina, sino que también impacta a las comunidades costeras que dependen de ellos para la pesca y el turismo. La degradación de los corales puede provocar la disminución de los bancos de peces, la erosión de las costas y la pérdida de ingresos para las poblaciones locales.
Para mitigar el impacto del cambio climático en los corales, es crucial tomar medidas a nivel global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger estos delicados ecosistemas marinos. La sensibilización, la investigación y la acción colectiva son fundamentales para preservar la belleza y la importancia de los corales en nuestro planeta.
Adaptación de los corales al cambio climático
La adaptación de los corales al cambio climático es un tema crucial en la conservación de los ecosistemas marinos. Los corales son organismos sensibles que enfrentan graves desafíos debido al aumento de la temperatura del agua, la acidificación de los océanos y otros factores asociados al cambio climático.
A pesar de la delicadeza de los corales, algunas especies han demostrado cierta capacidad de adaptación a estas condiciones cambiantes. Por ejemplo, se ha observado que ciertos corales pueden tolerar variaciones en la temperatura del agua y resistir mejor la acidificación oceánica. Estas adaptaciones pueden deberse a mecanismos genéticos que les permiten sobrevivir en ambientes hostiles.
Además, los científicos están investigando nuevas estrategias para ayudar a los corales a adaptarse al cambio climático. Algunas de estas estrategias incluyen la cría selectiva de corales resistentes, la restauración de arrecifes dañados y la reducción de otras amenazas locales que puedan debilitar aún más a estos organismos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por promover la adaptación de los corales, es fundamental abordar las causas profundas del cambio climático para garantizar su supervivencia a largo plazo. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de los ecosistemas marinos son medidas cruciales para preservar la biodiversidad de los arrecifes de coral y su invaluable importancia en los océanos.
Resiliencia de los arrecifes de coral
Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos que albergan una increíble diversidad de especies y desempeñan un papel fundamental en la protección de las costas y en la regulación del clima. Sin embargo, estos ecosistemas frágiles se enfrentan a numerosas amenazas, como el cambio climático, la contaminación y la pesca excesiva, que ponen en peligro su supervivencia.
A pesar de estos desafíos, los arrecifes de coral han demostrado ser increíblemente resistentes y tienen la capacidad de recuperarse de perturbaciones y daños. Esta capacidad de recuperación se conoce como resiliencia de los arrecifes de coral y se debe en gran medida a la diversidad de especies que los componen y a las interacciones complejas entre ellos.
Los científicos están estudiando de cerca los mecanismos que permiten a los arrecifes de coral recuperarse de eventos devastadores, como los blanqueamientos masivos causados por el aumento de la temperatura del agua. Se ha descubierto que ciertas especies de coral son más resistentes que otras y que la restauración de arrecifes dañados puede ayudar a acelerar su recuperación.
La concienciación y la acción son clave para proteger la resiliencia de los arrecifes de coral. Reducir las emisiones de carbono, limitar la contaminación y fomentar prácticas pesqueras sostenibles son medidas esenciales para garantizar la supervivencia de estos ecosistemas vitales. Solo a través de un esfuerzo colectivo y coordinado podemos asegurar un futuro saludable para los arrecifes de coral y las especies que dependen de ellos.
Amenazas ambientales a los corales
Los corales son organismos marinos que habitan en aguas cálidas y poco profundas, desempeñando un papel crucial en los ecosistemas costeros. Sin embargo, se enfrentan a numerosas amenazas ambientales que ponen en peligro su supervivencia.
Una de las principales amenazas a las que se enfrentan los corales es el cambio climático. El aumento de la temperatura del agua provoca el blanqueamiento de los corales, un proceso en el que expulsan las algas simbióticas que les proporcionan alimento y color, volviéndose blancos y más susceptibles a enfermedades y muerte.
La contaminación también representa una seria amenaza para los corales. Vertidos de productos químicos, plásticos, aguas residuales y sedimentos provenientes de actividades humanas afectan la calidad del agua y pueden dañar directamente a los corales, obstaculizando su crecimiento y reproducción.
La pesca destructiva y la práctica del turismo no sostenible también impactan negativamente en los arrecifes de coral. La extracción de especies clave para el equilibrio del ecosistema y el pisoteo de los corales por parte de los turistas provocan daños irreparables en estos frágiles organismos.
Para enfrentar estas amenazas y proteger a los corales, es fundamental adoptar medidas de conservación y concienciación. Fomentar la creación de áreas marinas protegidas, regular la pesca y el turismo, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son acciones clave para preservar la biodiversidad de los arrecifes de coral y garantizar su importancia en los ecosistemas marinos.
Estrategias de conservación de los arrecifes de coral
Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos de vital importancia debido a su alta biodiversidad y su función crucial en la protección de la costa contra la erosión. Sin embargo, estos ecosistemas se encuentran amenazados por el cambio climático, la contaminación, la pesca indiscriminada y el turismo no regulado. Para garantizar la conservación de los arrecifes de coral, es fundamental implementar estrategias efectivas.
Una de las estrategias clave es la creación de áreas marinas protegidas que limiten la actividad humana perjudicial para los arrecifes. Estas áreas protegidas permiten la recuperación de la biodiversidad y contribuyen a la preservación de los ecosistemas marinos. Asimismo, es importante promover la pesca sostenible y regulada en las zonas cercanas a los arrecifes, evitando la sobreexplotación de especies clave para su equilibrio.
Otra estrategia fundamental es la reducción de la contaminación costera, que afecta la calidad del agua y la salud de los corales. La implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y la concienciación sobre la importancia de evitar el vertido de desechos directamente al mar son acciones clave para proteger los arrecifes.
Además, es necesario abordar el cambio climático mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de prácticas sostenibles en sectores como el turismo y la pesca. Solo a través de un enfoque integral y coordinado se podrá garantizar la conservación a largo plazo de los arrecifes de coral, salvaguardando su belleza y su importancia ecológica para las generaciones futuras.
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yo-sostenible · 6 months
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En este trabajo, con participación del CENIEH, se ha analizado una estalagmita con restos de hollín y pigmentos, lo que confirma la presencia de actividad humana en esta cavidad situada al sureste de Francia Pigmentos hallados en la cueva de Points. / M. Richard et al Michael Toffolo, investigador del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), participa en un artículo, liderado por la investigadora Maïlys Richard del laboratorio Archéosciences Bordeaux, que se acaba de publicar en la revista Geoarchaeology, sobre las actividades desarrolladas en esta cueva durante el Paleolítico superior (hace entre 12.000 y 50.000 años), registradas en una estalagmita de la cueva de Points, situada en el valle del Ródano (Francia), que confirma la presencia de poblaciones humanas en esa cueva. El análisis y la datación de espeleotemas (estalagmitas, estalactitas o columnas), han demostrado ser fuentes de información esenciales, ya que al estar compuestos principalmente por depósitos de carbonato de calcio atrapan los elementos presentes en la atmósfera, como humo o pigmentos, ambos indicadores de actividad humana. Por ello se ha sometido a diversos análisis una de las estalagmitas de la cueva de Points, la STM-18-04, formada hace entre 12.000 años y 14.500 y años, que muestra la presencia de al menos cuatro capas oscuras en su corte transversal. Mediante las técnicas de microscopía electrónica de barrido y microespectroscopía Raman, se ha detectado hollín en las capas oscuras, confirmando el uso del fuego por parte de seres humanos dentro de la cueva. Y mediante el método de series de uranio se ha podido datar la calcita que contenía hollín en torno a dos momentos: el primero, hace 14.000 años, y el segundo, hace 12.500 años. De este modo, esta investigación ha permitido situar dos fases de ocupación humana durante el Paleolítico superior en la cueva de Points, al final del periodo Magdaleniense superior y a comienzos del Epipaleolítico. Estas dos fases coincidirían, según el registro paleoclimático regional, con dos eventos fríos abruptos ocurridos en dichos periodos, conocidos como Dryas antiguo y Dryas reciente. Cueva de Chauvet como referente La Cueva de Points se ha considerada como la ‘hermana pequeña’ de la famosa cueva de Chauvet-Pont d´Arc, patrimonio de la Humanidad, por la presencia y características de su arte rupestre. Tras el descubrimiento de Chauvet en 1994 y la datación de sus pinturas (alrededor de 36.000 años), “se despertó un interés creciente por investigar las condiciones climáticas y ambientales de la presencia humana en el sureste de Francia durante el Paleolítico superior, lo que ha motivado estudios como el que acabamos de publicar”, explica Toffolo. Referencia: Richard, M. et al. “Chronology of Upper Paleolithic human activities recorded in a stalagmite at Points Cave (Aiguèze, Gard, France)”. Geoarchaeology.  Fuente: CENIEH
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triplenlace · 8 months
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Fabricación casera de “calor enlatado”
En determinados países se comercializa una sustancia enlatada a base de acetato de calcio y alcohol que proporciona fuego y calor en acampadas, fondues y ocasiones similares. Explicamos seguidamente un método fácil de hacerlo. Se puede partir de pastillas contra la acidez que contengan carbonato de calcio en una proporción considerable (el menos 1000 mg de carbonato de calcio por comprimido). Si…
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e2r3t4 · 8 months
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TRATADO DE:
CALCAREA CARBONICA OSTREARUM
Composición y origen:
Carbonato de calcio, contenido de las valvas de ostras.
Características:
Temperamento linfático con mala nutrición, desarrollo tardío y defectuoso de los huesos; infartos glandulares y tendencia a la adiposidad con obesidad. Es el gran remedio de los desórdenes de la asimilación; escrofulosis, raquitismo, tuberculosis. Temperamento linfático, diátesis ácida, piel pálida, blancuzca cretácea. Olor agrio de todo el cuerpo, gran sensibilidad al frío con sensación de frío interno. Niños de gran cabeza y vientre, que aprenden lentamente a caminar, fontanelas abiertas, sudores abundantes en la cabeza de olor agrio sobre todo por la noche. Todo trabajo mental fatiga, apático y lento de comprender y ejecución; ansiedad, por el porvenir. Acidez del tubo digestivo, gusto agrio, eructos, vómitos y diarreas ácidas o agrias. Hambre canina, deseo excesivo de huevos o comidas indigestas. Hipertrofia de amígdalas, con adenopatía ganglionar. Hinchazón de estómago, con distensión del abdomen y adenopatía mesentérica e inguinal; siempre mejor si está constipado. Enronquecimiento por la mañana, sin dolor. Opresión, al menor ejercicio con esfuerzo. Dolor en el pecho, al respirar y toser. Períodos adelantados, abundantes y largos, con debilidad; mujeres friolentas con sensación de bajo vientre frío y húmedo. Leucorrea como leche, la más ligera excitación mental; hace reaparecer los períodos. Amenorrea, después de un baño frío.
Clínica: •Adiposidad, con tendencia a la obesidad.
•Coriza crónica. •Dentición tardía. •Diarreas ácidas, en los niños gordos de cara hinchada y pálida. •Dolor, en los ganglios linfáticos. •Eczema húmedo, con granulaciones. •Escrofulosis. •Hidrocefalia. •Leucorrea. •Raquitismo. •Tuberculosis, en lóbulo medio y superior del pulmón derecho o izquierdo.
Agravación:
Por el frío, tiempo húmedo, por lavarse y el ejercicio.
Mejoría:
Por el tiempo y el clima seco, estando acostado sobre el lado doloroso.
Nota.
El remedio homeopático, se elabora acorde a casos clínicos.
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factoides-yajan · 9 months
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Factoide #4415
(#4415) ¿Qué es la Dolomita?
Puede ser un mineral o un tipo de toca
Mineral es la formación donde toda su extensión o al menos +90% obedece una estructura química uniforme. Es decir, que donde empieza y termina es el mismo material. Ejemplo el cuarzo o la sal (halita)
Roca es una acumulación de diferentes minerales o compuestos terrestres. Es transicional, nace del enfriamiento del magma volcánico (rocas ígneas) la erosión lo reduce y transporta, donde el paso del tiempo lo presiona a volverse otro tipo de cumulo de rocas (rocas sedimentarias) y finalmente, los movimientos de placas tectónicas regresan el mineral a puntos magmáticos donde la presión y temperatura los transforman o los procesos biológicos/climáticos de la superficie los alteran (rocas metamórficas)
Cuando la roca metamórfica baja mucho por acción tectónica se vuelve magma de nuevo
Y el ciclo se repite
La dolomita es parte importante de la geología porque es un carbonato de calcio y magnesio. Es un mineral ocurrente cuando la cal reacciona con magnesio.
Su relevancia en la geología y en el humano es que al ser calcio y magnesio es altamente reactivo. Es literalmente sarro milenario
Aporte de Mauro Pallero 
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[Publicado originalmente el 14 de Diciembre del 2023]
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