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Ciencia y Tecnología

Artemis II: a qué hora despega la misión histórica de la NASA a la Luna

La misión Artemis II despega este miércoles a las 19:24 desde Florida con cuatro astronautas a bordo; orbitará la Luna tras más de 50 años y contará con participación argentina.

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Después de más de medio siglo, el reloj vuelve a correr para uno de los momentos más impactantes de la exploración espacial. Este miércoles 1° de abril, la misión Artemis II no solo despega: inaugura una nueva era en la relación entre la humanidad y la Luna.

Con los astronautas ya dentro de la nave y los motores listos, el mundo entero observa un hecho que parecía reservado al pasado. Pero esta vez, no es nostalgia: es futuro.

“Será el viaje más lejano realizado por humanos en la historia reciente.”

El lanzamiento está previsto para las 19:24 (hora de Argentina) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, en una ventana que concentra años de desarrollo tecnológico, inversión y expectativa global.


Artemis II: una misión sin alunizaje, pero con un objetivo clave

Aunque muchos imaginan nuevamente al hombre pisando la superficie lunar, esta misión tiene otro propósito fundamental: orbitar la Luna y probar todos los sistemas con humanos a bordo.

La nave Orion, impulsada por el potente cohete SLS, llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días.

¿Quiénes viajan?

  • Reid Wiseman
  • Victor Glover
  • Christina Koch
  • Jeremy Hansen

Cada uno representa una nueva generación de exploradores espaciales, con años de entrenamiento para enfrentar condiciones extremas.

El plan es claro:

  • 48 horas en órbita terrestre
  • Viaje de 3 días hacia la Luna
  • Récord histórico de distancia desde la Tierra
  • Regreso seguro al planeta

📊 Dato clave: superarán los 400.171 km, marca de la misión Apolo 13 en 1970.

Este paso es esencial para lo que vendrá: Artemis III, la misión que sí buscará volver a pisar suelo lunar.


El aporte argentino en Artemis II: Atenea, tecnología en el espacio profundo

Uno de los puntos más destacados para Argentina es la participación del microsatélite Atenea, un desarrollo nacional que formará parte del viaje.

Este pequeño dispositivo —del tamaño de una caja de zapatos— cumple una función enorme: validar tecnología en condiciones de espacio profundo.

¿Qué hará Atenea?

  • Medir radiación espacial
  • Probar componentes electrónicos sensibles
  • Analizar señales GPS en altitudes extremas
  • Ensayar comunicaciones de largo alcance

“Es un laboratorio volador argentino en la misión más importante del siglo.”

El dato que resalta: solo 4 proyectos internacionales fueron seleccionados entre más de 40, y uno es argentino.

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Esto posiciona a la ciencia nacional en un escenario global de altísima exigencia.

🔗 [: Cómo funciona un CubeSat]


Cómo ver en vivo el lanzamiento de Artemis II

La expectativa es global y la cobertura también. La transmisión oficial permitirá seguir cada segundo del despegue.

📺 Opciones para verlo en Argentina:

  • Plataforma NASA+
  • Canal oficial de YouTube de la NASA
  • Seguimiento en tiempo real en su web

La transmisión en español comenzará a las 17:45, casi dos horas antes del lanzamiento.


Una nueva carrera espacial: más allá de la Luna

El impacto de Artemis II va mucho más allá de este vuelo. Marca el inicio de una estrategia a largo plazo que incluye:

  • Bases lunares permanentes
  • Misiones sostenidas
  • Preparación para viajes a Marte

Incluso figuras políticas se hicieron eco del evento, destacando el peso simbólico y geopolítico de este regreso al espacio profundo.

Pero el verdadero mensaje no está en la competencia, sino en la capacidad humana de volver a intentar lo imposible.


Conclusión: el primer paso de una nueva era

Artemis II no busca hacer historia por nostalgia, sino por proyección. Es el ensayo general de una humanidad que vuelve a mirar hacia arriba con intención real de quedarse.

Hoy no veremos huellas en la Luna.
Pero sí veremos algo igual de importante: el camino de regreso.

👉 El siguiente paso ya está en marcha: Artemis III.

Y esta vez, el mundo —y Argentina— no lo miran desde afuera.

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La NASA suspendió el lanzamiento de Artemis I a la luna

El lanzamiento de

Artemis I ya no se llevará a cabo hoy en día, ya que los equipos están trabajando en un problema con una purga del motor. Los equipos continuarán recopilando datos y lo mantendremos informado sobre el momento del próximo intento de lanzamiento, informo la NASA en su cuenta de Twitter.

 

 La nueva misión Artemis I de la NASA, que se prueba sin el envío de astronautas, es el mayor desafío encarado para volver a alcanzar nuestro satélite natural como escenario de prueba para que en la próxima década y con la misma tecnología, lleguemos a Marte.  Pasarron 50 años para que la humanidad vuelva a lanzar un cohete a la Luna

En este enorme desafío, tan grande como el mismo cohete de una cuadra de alto (98 metros) se probará una nueva nave espacial y también una innovadora cápsula más grande para llevar más astronautas en un viaje de varias semanas. Así, este lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, probará el nuevo cohete llamado Space Launch System (SLS) o Sistema de Lanzamiento Espacial y una nueva cápsula espacial, llamada Orión, con capacidad para transportar hasta 4 astronautas en lugar de los 3 que tenía la lanzada hace cinco décadas.

Las misiones de Artemis

Artemis I será lanzada en el cohete Space Launch System (SLS) de 98 metros y de la cápsula Orion que se encuentra en la parte superior, que busca garantizar que se pueda transportar astronautas de manera segura en el futuro. El programa indica que Orion orbitará la Luna antes de regresar y caer en el Océano Pacífico.

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El segundo paso, Artemis II, fue programado para 2024, y este sí será un vuelo tripulado que orbitará la Luna pero sin aterrizar, similar a lo que hizo el Apolo 8. La composición de la tripulación se anunciará antes de fin de año. Se espera que figure un canadiense, que se convertiría en el primero en adentrarse en el espacio profundo.

La tercera misión Artemis será la primera en poner astronautas en la Luna desde que lo hizo el Apolo 17 en diciembre de 1972. La nave tripulada alunizará en el polo sur de la Luna, donde se ha detectado agua en forma de hielo. Los alunizajes previos tuvieron lugar cerca del ecuador lunar. Artemis 3 está programada para 2025, pero es posible que no se lleve a cabo hasta 2026, según una auditoría independiente del programa.

A partir de Artemis 3, la NASA planea lanzar misiones tripuladas una vez al año.

Marte, el objetivo final

La NASA eligió a la firma SpaceX de Elon Musk para construir el módulo de alunizaje para Artemis 3. La nave de SpaceX, aún en desarrollo, servirá como un transbordador para los tripulantes de la cápsula hasta la superficie lunar y de regreso.

Pero además, el programa Artemis incluye la construcción de una estación espacial llamada Gateway, que orbitará la Luna. El lanzamiento de los dos primeros elementos -el módulo de alojamiento y el sistema de propulsión- está previsto para fines de 2024, como muy pronto, por un cohete Falcon Heavy de SpaceX.

Las tripulaciones de Orion serían responsables del montaje de Gateway. Los astronautas pasarían entre 30 y 60 días en la estación y eventualmente tendrían acceso a un módulo de alunizaje para ir a la Luna y regresar.

Gateway también serviría como punto de parada para cualquier futuro viaje a Marte.

El objetivo final del programa Artemis es lo que la NASA llama el «próximo gran salto: la exploración humana de Marte».

La NASA utilizará el conocimiento obtenido de Artemis sobre trajes espaciales, vehículos, propulsión, reabastecimiento y otras áreas para prepararse para un viaje a Marte. El objetivo es aprender a mantener una presencia humana en el espacio profundo durante un período prolongado.

El plan incluye la creación de un «campamento base» en la Luna que permita a los astronautas permanecer hasta por dos meses. Mientras que un viaje a la Luna toma solo unos días, un viaje a Marte tomaría un mínimo de varios meses.

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Más de cien mil turistas para ver el despegue de Artemis I

Mientras tanto, mucho más lejos de las profundidades del espacio, y bien situado en las playitas de Florida, un aluvión de turistas se agolpa en las localidades cercanas al Centro Espacial.

Semejante ola turística es una bendición económica para la región. Una familia de tres gastará un promedio de 1.300 dólares en cuatro o cinco días, según la oficina de turismo.

Ciencia y Tecnología

Raquel Chan, la científica argentina de la UNL, que desafía al cambio climático para combatir el hambre en el mundo

 La científica argentina Raquel Chan ganó el Premio L’Oréal-UNESCO 2026 tras desarrollar cultivos resistentes a sequías y estrés climático.

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 La científica argentina Raquel Chan ganó el Premio L’Oréal-UNESCO 2026 tras desarrollar cultivos resistentes a sequías y estrés climático. Cuando una sequía destruye una cosecha, no solo se pierde dinero. Se pierden alimentos, empleo, estabilidad social y futuro. En un planeta donde millones de personas todavía pasan hambre mientras el cambio climático golpea cada vez más fuerte, la pregunta dejó de ser cuánto produce el mundo y pasó a ser cuánto tiempo podrá seguir produciendo.

En ese escenario aparece el trabajo de Raquel Chan, la científica argentina que descubrió un gen capaz de ayudar a las plantas a sobrevivir bajo condiciones extremas de estrés ambiental. Su investigación no solo transformó la biotecnología agrícola mundial: también convirtió a la Argentina en referencia global en cultivos resistentes a sequías.

La investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional del Litoral acaba de recibir el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia” 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del planeta.

“Descubrimos un gen que permite a las plantas vivir bajo estrés ambiental”, explicó Chan al resumir décadas de investigación científica.

La distinción marca además un hecho histórico: es la primera vez que la biotecnología agrícola recibe este premio internacional.

El descubrimiento que puede cambiar el futuro alimentario

Durante más de 40 años, Raquel Chan estudió cómo responden las plantas a fenómenos extremos como sequías, inundaciones, calor intenso o suelos salinos.

La clave de su hallazgo fue el gen HaHB4, identificado originalmente en girasoles.

HaHB4HaHB4

Ese gen permite que cultivos como soja, trigo, maíz y arroz toleren períodos prolongados de falta de agua sin perder rendimiento productivo.

En términos simples: mientras muchas plantas mueren frente a condiciones climáticas adversas, aquellas modificadas con esta tecnología logran seguir creciendo.

El descubrimiento no quedó encerrado en un laboratorio. En alianza con la empresa Bioceres, la tecnología HB4 llegó al mercado y convirtió a la Argentina en pionera mundial al aprobar el primer trigo transgénico tolerante a sequía.

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La sequía provoca pérdidas de hasta el 50% de la producción agrícola mundial, según explicó Chan.

El impacto global de este avance resulta enorme en un contexto donde el cambio climático amenaza la seguridad alimentaria internacional.

La ciencia como herramienta contra el hambre

Para Chan, el problema del hambre no se explica únicamente por falta de producción.

“La producción global alcanzaría si existiera una distribución más equitativa”, sostuvo la investigadora, al remarcar que incluso países productores como Argentina conviven con altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria.

Su mirada rompe con una idea tradicional: producir más ya no alcanza. El desafío es producir mejor, con menos agua, menos impacto ambiental y sin expandir la frontera agrícola.

Allí aparece la importancia estratégica de la biotecnología.

Los desarrollos impulsados por Chan permiten aumentar el rendimiento agrícola utilizando los mismos territorios productivos y enfrentando fenómenos extremos que antes devastaban las cosechas.

Del exilio en Israel a liderar la ciencia argentina

La historia personal de Raquel Chan también explica parte de su resiliencia.

A los 16 años debió exiliarse en Israel, donde estudió bioquímica en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Más tarde regresó a la Argentina para realizar su doctorado en la Universidad Nacional de Rosario.

Su especialización en plantas terminó de consolidarse durante un posdoctorado en Francia, en el Institut de Biologie Moléculaire des Plantes.

Pero decidió volver.

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Y no solo volver: construir ciencia desde Santa Fe.

Desde el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, donde trabaja hace más de dos décadas, formó equipos de investigación, impulsó nuevas generaciones científicas y consolidó una escuela argentina de biología vegetal reconocida internacionalmente.

“La gente que hace ciencia no es brillante: es apasionada y trabaja muchísimo”, afirma Chan.

El desafío invisible de las mujeres científicas

Aunque Argentina posee uno de los índices más altos de participación femenina en investigación científica de la región —53,6%— Chan reconoce que las desigualdades persisten.

No necesariamente en los concursos o evaluaciones académicas, sino en el reparto de responsabilidades familiares.

“La exigencia invisible sigue siendo cómo compatibilizar maternidad y carrera científica”, explicó.

Su experiencia refleja un fenómeno global: las mujeres continúan subrepresentadas en los máximos reconocimientos científicos internacionales.

Menos del 4% de los Premios Nobel científicos fueron otorgados a mujeres.

El premio de L’Oréal-UNESCO For Women in Science busca justamente reducir esa brecha y dar visibilidad a investigaciones lideradas por mujeres en distintas partes del mundo.

Una científica que piensa en el futuro del planeta

Más allá del reconocimiento internacional, el trabajo de Raquel Chan plantea una discusión urgente sobre el futuro de la humanidad.

¿Cómo producir alimentos en un planeta cada vez más caliente?

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¿Cómo evitar que las sequías destruyan regiones enteras?

¿Cómo alimentar a millones de personas sin avanzar sobre ecosistemas naturales?

La respuesta de Chan no aparece en discursos grandilocuentes, sino en décadas de laboratorio, investigación aplicada y cooperación entre ciencia pública y sector privado.

Su carrera demuestra además que la innovación científica no necesita emigrar para transformar el mundo.

Desde Santa Fe, una investigadora argentina logró desarrollar tecnología capaz de modificar la agricultura global.

Y en tiempos donde el cambio climático amenaza con redefinir la seguridad alimentaria mundial, su descubrimiento deja de ser solo un avance científico para convertirse en una herramienta estratégica para el futuro.

Las cinco científicas más destacadas del mundo en 2026

Junto a Raquel Chan, el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO reconoció a otras cuatro investigadoras de excelencia mundial:

  • Sarah A. Teichmann (Europa)
  • Gordana Vunjak-Novakovic (Norteamérica)
  • Liesl Zühlke (África y Estados Árabes)
  • Felice Jacka (Asia y Pacífico)

Cada una trabaja sobre desafíos decisivos para el futuro global: salud mental, bioingeniería, enfermedades cardíacas y biología celular.

El próximo desafío: transformar conocimiento en política pública

El reconocimiento internacional posiciona a la Argentina en el centro de la discusión científica global sobre producción de alimentos y cambio climático.

Pero Chan insiste en que el verdadero desafío no termina en el laboratorio.

La ciencia puede desarrollar herramientas revolucionarias, pero sin políticas públicas, inversión sostenida y estrategias de distribución alimentaria, el hambre seguirá existiendo.

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Su mensaje final funciona casi como una advertencia y una invitación:

“No hay que ser especial para hacer ciencia. Hay que apasionarse, trabajar y no rendirse”.

Porque en un siglo atravesado por crisis climáticas y alimentarias, el conocimiento puede ser tan importante como el agua.

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Ciencia y Tecnología

El desarrollo científico que repara el hormigón y marca un hito en la UTN Santa Fe

Bacterias “albañiles”

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Bacterias “albañiles”: La Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional protagoniza un hecho histórico para la ciencia y la innovación regional. Por primera vez, la institución santafesina dará el salto del laboratorio al mercado global con la creación de Calfix, su primera Empresa de Base Biotecnológica (EBB), impulsada por una revolucionaria tecnología capaz de reparar grietas en el hormigón mediante bacterias.

El desarrollo, liderado por la investigadora Anabela Guilarducci junto a la científica Gabriela Paraje, en un trabajo articulado entre la UTN Santa Fe, la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet.

Cómo funcionan las bacterias “albañiles”

El núcleo de la innovación está en bacterias no patógenas capaces de sobrevivir en el ambiente extremadamente alcalino del cemento. Una vez activadas dentro de las fisuras, generan carbonato de calcio, un compuesto que rellena naturalmente las grietas y repara el material sin contaminar.

El avance apunta a resolver uno de los principales problemas de la construcción: las fisuras en el hormigón, responsables de cerca del 60% de las fallas estructurales en obras civiles.

Las bacterias desarrolladas pueden sellar grietas de hasta cuatro milímetros en menos de una semana, lo que representa una alternativa ecológica y de alta eficiencia frente a los métodos tradicionales de reparación.

Un proyecto santafesino con proyección internacional

El emprendimiento Calfix se seleccionó entre cientos de proyectos latinoamericanos por GridX, uno de los principales company builders biotecnológicos de la región. La firma decidió invertir capital inicial y vincular el proyecto con una red global de inversores tras un riguroso proceso de evaluación científica y comercial.

Este respaldo permitirá que la investigación deje la escala de laboratorio y avance hacia una etapa piloto de producción, acelerando el camino hacia su futura comercialización en la industria de la construcción.

El próximo paso: dos productos en desarrollo

Actualmente, Calfix trabaja sobre dos líneas de aplicación:

  • Un sellador para reparar grietas ya existentes.
  • Un aditivo biológico que se incorpora directamente en la mezcla original del hormigón.

La patente será compartida entre la UTN, el Conicet y la UNC, consolidando un modelo de articulación entre ciencia pública, universidades y sector privado.

Con este avance, la ciudad de Santa Fe se posiciona como un polo emergente de innovación biotecnológica aplicada a la construcción, en un proyecto que combina sustentabilidad, ciencia y desarrollo productivo.

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Ciencia y Tecnología

Gerbich negativo en Argentina, el nuevo grupo sanguíneo

El hallazgo que puede salvar vidas invisibles

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Una transfusión de sangre suele percibirse como un procedimiento rutinario, pero cuando el paciente tiene un grupo extremadamente raro como el Gerbich negativo, esa aparente normalidad puede convertirse en una amenaza silenciosa.

Porque en estos casos, no encontrar sangre compatible no es una complicación: es una urgencia vital.

En este contexto, el reciente hallazgo de seis casos en el Hospital Nacional Posadas no es solo una novedad científica. Es una alerta —y una oportunidad— para todo el sistema de salud argentino.

“Estos grupos pueden aparecer en menos de una persona cada millón”

La detección no solo amplía el registro nacional: redefine la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Qué es el Gerbich negativo y por qué importa tanto

El sistema Gerbich es uno de los más de 30 sistemas de grupos sanguíneos reconocidos dentro de la inmunohematología. A diferencia de los conocidos ABO o Rh, estos sistemas raros suelen pasar desapercibidos… hasta que generan incompatibilidades graves.

El Gerbich negativo implica la ausencia de ciertos antígenos en los glóbulos rojos. Esto puede provocar que el organismo reaccione violentamente ante sangre “común”.

Riesgos concretos:

  • Reacciones hemolíticas severas
  • Complicaciones en cirugías
  • Problemas en embarazos

Caso crítico:
Tres de los seis casos detectados corresponden a mujeres embarazadas. En estos escenarios, la incompatibilidad puede derivar en la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido, una patología potencialmente grave si no se diagnostica a tiempo.

Detectar antes es literalmente evitar daño fetal.

Cómo se logró el descubrimiento: ciencia, cooperación y precisión

El hallazgo no fue casual. Es el resultado de una combinación de factores poco frecuentes:

1. Tecnología de alta complejidad

El equipo de hemoterapia del Posadas aplicó estudios serológicos y validación molecular avanzada.

2. Cooperación internacional

La confirmación se realizó junto a la Cruz Roja Internacional de Japón, referencia global en grupos sanguíneos raros.

3. Investigación activa

Más del 50% de los donantes con fenotipos raros en Argentina fueron identificados en este hospital.

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Ejemplo clave:
Entre los seis casos hay:

  • Dos hermanas detectadas por estudio familiar
  • Un donante voluntario, considerado estratégico para futuras transfusiones

Un solo donante compatible puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El verdadero impacto: cambiar cómo funciona el sistema

Este descubrimiento no es solo clínico. Tiene implicancias estructurales:

✔ Mejora la seguridad transfusional

Permite evitar errores críticos en pacientes con fenotipos raros.

✔ Fortalece registros nacionales

Cada nuevo caso amplía la base de donantes potenciales.

✔ Impulsa autonomía tecnológica

Argentina avanza en desarrollo propio para detectar estos casos sin depender del exterior.

El desafío pendiente: detectar lo que aún no sabemos

El mayor problema no son los casos identificados. Son los que todavía no existen en los registros.

Porque muchos pacientes:

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  • Nunca fueron testeados en profundidad
  • Desconocen su condición
  • Solo se detectan en situaciones de emergencia

La rareza no elimina el riesgo. Lo vuelve más difícil de anticipar.

Esto plantea una necesidad urgente: pasar de un modelo reactivo a uno preventivo.

Conclusión: un avance que obliga a actuar

El descubrimiento de casos de Gerbich negativo posiciona a Argentina en la élite de la inmunohematología regional. Pero también deja en evidencia una verdad incómoda:

El sistema aún depende demasiado de la suerte —encontrar o no un donante compatible a tiempo.

Acciones concretas que se desprenden:

  • Expandir el screening de grupos raros
  • Incentivar donantes voluntarios especializados
  • Integrar bases de datos internacionales
  • Invertir en diagnóstico molecular local

Próximo paso claro

Si hay una lección en este hallazgo es simple: donar sangre no siempre es un acto genérico, puede ser una contribución única e irreemplazable.

El sistema necesita más que donantes. Necesita diversidad biológica registrada.

Porque en algún lugar —quizás sin saberlo— alguien tiene la única sangre capaz de salvar otra vida.

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