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Ciencia y Tecnología

Croacia: Increíble hallazgo en el fondo del mar

La reliquia de la Edad de Piedra estaba oculta bajo capas de lodo marino en el sitio neolítico hundido de Soline que conecta con la isla de Korcula, en Croacia

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En Croacia, arqueólogos liderados por el doctor Mate Parica, de la Universidad de Zadar, descubrieron en el fondo del mar, bajo varias capas de lodo un camino construido hace alrededor de 7.000 años.

“El antiguo camino conectaba Soline con la isla Korcula y puede haber estado en uso hace 7.000 años. Al igual que el resto del asentamiento, la pasarela pavimentada sobrevivió durante milenios gracias a que la costa de Croacia está salpicada de islas que protegen la región de las grandes olas”. Así lo explicaron los expertos.

Según los análisis radiocarbónicos que realizaron en las muestras de madera encontrada, el asentamiento de Soline data aproximadamente del 4.900 A. C. (Antes de Cristo).

La carretera, que tiene alrededor de 4 metros de ancho. Se construyó con losas de piedra cuidadosamente apiladas una sobre la otra. Se cree que fue obra de la cultura Hvar, que ocupó esa zona durante la Era Neolítica.

El hallazgo se realizó con colaboración entre expertos:

  • de los Museos de Dubrovnik,
  • el Museo de la Ciudad de Kaštela,
  • la Universidad de Zadar,
  • Museo de la Ciudad de Korcula,
  • junto con la ayuda de fotógrafos y buzos.

Durante las expediciones también se descubrió otro asentamiento submarino en el lado opuesto de la isla. De allí se recuperaron cuchillas, hachas de piedra y fragmentos de piedras de molino, que ayudan a entender cómo eran estos asentamientos.

El director de investigación Igor Borzi encontró en esa región «extrañas estructuras en el mar». El equipo arqueológico de buceo en la localidad Soline realizó una inspección de la parte central de la bahía de Gradina, y se determinó que a una profundidad de 4 a 5 metros, la existencia de un asentamiento casi idéntico al de Soline».

La particular geografía que tiene Croacia y sus costas se diferencia de otros países del mar Mediterráneo. Esto le permitió preservar sus islas y accidentes geográficos durante miles de años.

Este hallazgo pudo haber vinculado el antiguo asentamiento de la cultura Hvar con la isla de Korčula. Esta isla creada artificialmente está sumergida bajo el mar. Pero hace miles de años fue el hogar de la cultura Hvar.

Las excavaciones realizadas permitieron encontrar, paredes de piedra que parecen que fueron parte de un antiguo asentamiento.

Un buzo que investiga la carretera submarina frente a la isla de Korčula (University of Zadar)

Un buzo que investiga la carretera submarina frente a la isla de Korčula (University of Zadar)

El antiguo sitio de Soline se descubrió en 2021 por el doctor Parica. Mientras analizaba imágenes de satélite del área de agua, observó una construcción en el fondo del agua. La masa de tierra sobre la que se construyó este poblado estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Los arqueólogos croatas acaban de desenterrar los restos de una carretera de 7.000 años de antigüedad. Con alrededor de 4 metros de ancho, la calle se construyó con losas de piedra cuidadosamente apiladas. Hoy está cubierto por una gruesa capa de lodo.

Los investigadores creen que la cultura neolítica de Hvar, habitó el Adriático oriental y construyó el asentamiento de Soline. El antiguo pasadizo parece que conectaba las islas. A través del análisis de radiocarbono de la madera preservada, se estimó que todo el asentamiento data de aproximadamente 4900 antes de Cristo.

El islote se encuentra sumergido unos 4 o 5 metros bajo el mar Universidad de Zadar)

El islote de Croacia se encuentra sumergido unos 4 o 5 metros bajo el mar Universidad de Zadar

Cuentan los investigadores que, aunque los artefactos orgánicos de Soline están fechados por carbono hace unos 4.900 años, el camino/carretera recién descubierto es probablemente varios milenios más antiguo.

La gente caminó por este sendero hace casi 7000 años”, dijo la Universidad de Zadar.

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Este no es el único secreto que guarda Korčula. El mismo equipo de investigación descubrió otro asentamiento submarino en el lado opuesto de la isla. Es similar a Soline y produce algunos artefactos intrigantes de la Edad de Piedra.

“En el sitio se encontraron artefactos neolíticos como cuchillas color crema, hachas de piedra y fragmentos de sacrificio”, agregó el comunicado académico. Los nuevos hallazgos de asentamientos, como los de Soline y su carretera de conexión, parecen tener vínculos con la cultura de Hvar.

Hace unos 12.000 años, la era neolítica, también conocida como la nueva Edad de Piedra, surgió en algunas partes del mundo a medida que pasamos gradualmente de un estilo de vida de cazadores-recolectores a la agricultura y la domesticación de animales, lo que resultó en asentamientos de comunidades más permanentes.

La carretera tiene 4 metros de ancho (Universidad de Zadar)

La carretera tiene 4 metros de ancho (Universidad de Zadar)

Múltiples hallazgos arqueológicos, restos óseos, artefactos, modelado computacional de patrones genéticos y muchas otras fuentes, como el queso croata de 7200 años de antigüedad, contribuyen a nuestro conocimiento de los humanos del Neolítico.

Pero estos asentamientos insulares del Neolítico no se encuentran con tanta frecuencia. Estos son hallazgos emocionantes para los arqueólogos, que muestran cómo nuestros antepasados podían adaptarse a diferentes entornos y construir caminos entre ellos.

 

Ciencia y Tecnología

Una científica argentina de 25 años creó un gel que podría ayudar al corazón después de un infarto

Pilar Ferrer, bióloga e investigadora del CONICET, desarrolló un hidrogel cardíaco inyectable a base de membrana amniótica. En pruebas con animales, el biomaterial logró reducir el daño y mejorar la función del corazón.

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CIENCIA Y TECNOLOGIA- Un hidrogel cardíaco desarrollado por una joven científica argentina podría abrir una nueva puerta para la medicina regenerativa. Pilar Ferrer tiene 25 años y representa a una nueva generación de científicos argentinos que busca transformar la investigación de laboratorio en soluciones para problemas concretos de salud. La joven, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Favaloro y becaria doctoral del CONICET, trabaja en un desarrollo que podría abrir una nueva línea de investigación para tratar el daño cardíaco provocado por un infarto.

Se trata de un hidrogel cardíaco inyectable, elaborado a partir de un derivado de la membrana amniótica. El objetivo es aplicarlo sobre la zona del corazón que sufrió una lesión y generar allí un entorno que favorezca la regeneración del tejido.

Los primeros resultados fueron obtenidos en modelos animales. Allí, el tratamiento consiguió reducir el daño cardíaco y mejorar el funcionamiento del órgano. El desarrollo todavía se encuentra en una etapa experimental y necesita superar distintas instancias antes de pensar en una eventual aplicación en pacientes.

Cómo funciona el hidrogel cardíaco

Después de un infarto, una parte del músculo del corazón puede quedar dañada de manera permanente. El organismo inicia un proceso de reparación, pero el tejido cardíaco adulto tiene una capacidad limitada para regenerarse.

Ese problema es uno de los grandes desafíos de la medicina cardiovascular.

La propuesta desarrollada por Ferrer busca actuar directamente sobre la zona afectada. El hidrogel cardíaco se administra en estado líquido mediante una inyección. Una vez que entra en contacto con el tejido, adquiere una consistencia similar a un gel y queda adherido a la superficie lesionada.

De esta manera, el biomaterial funciona como una especie de andamio biológico.

La idea es que ese andamio proteja el área dañada y, al mismo tiempo, genere condiciones favorables para los procesos naturales de reparación del organismo.

El objetivo no consiste simplemente en colocar un tejido artificial. La estrategia busca estimular el propio entorno cardíaco para favorecer la recuperación de las células que permanecen sanas.

La placenta, una pieza clave del desarrollo

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es el origen del material utilizado para fabricar el hidrogel.

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El componente principal proviene de la membrana amniótica, una estructura que forma parte del entorno que protege al feto durante el embarazo y que, después del parto, suele descartarse.

La medicina regenerativa estudia desde hace años las propiedades de este tejido.

La membrana amniótica contiene componentes asociados con procesos de cicatrización, regulación de la inflamación y formación de nuevos vasos sanguíneos. Estas características la convierten en un material de interés para diferentes investigaciones biomédicas.

El equipo de Ferrer trabajó sobre ese tejido para obtener un material que pudiera utilizarse como biomaterial inyectable.

El desafío consiste en conservar sus propiedades beneficiosas y, al mismo tiempo, conseguir que el producto sea estable, biocompatible y capaz de permanecer en la zona donde se necesita.

Qué ocurrió en las pruebas con animales

Los resultados experimentales son uno de los puntos que generan mayor expectativa.

En las pruebas realizadas con animales, el hidrogel cardíaco permitió observar una reducción del daño provocado por el infarto y una mejora en determinados parámetros relacionados con el funcionamiento del corazón.

Estos resultados son importantes porque muestran que el biomaterial puede modificar el entorno de un corazón lesionado.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre demostrar resultados positivos en animales y desarrollar un tratamiento para seres humanos.

Antes de llegar a una eventual aplicación clínica, será necesario completar nuevas investigaciones. También deberán evaluarse cuestiones vinculadas con la seguridad, la respuesta del organismo y la eficacia del procedimiento.

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Por eso, el desarrollo no debe interpretarse como una terapia disponible actualmente para personas que sufrieron un infarto.

Una alternativa a las terapias celulares

La investigación también se diferencia de otros enfoques de medicina regenerativa.

Algunas estrategias experimentales buscan reparar órganos mediante la incorporación de células cultivadas en laboratorio. Ese tipo de tratamientos puede presentar dificultades relacionadas con la obtención, preparación y conservación de las células.

El enfoque de Ferrer apunta hacia otra dirección.

En lugar de introducir necesariamente nuevas células, el hidrogel busca crear un microambiente favorable para que el propio organismo pueda desarrollar procesos reparadores.

Esta característica podría simplificar algunos aspectos de una futura terapia, aunque todavía se trata de una posibilidad que deberá comprobarse mediante nuevas etapas de investigación.

Quién es Pilar Ferrer

Ferrer se formó como licenciada en Ciencias Biológicas en la Universidad Favaloro y actualmente desarrolla su carrera científica como becaria doctoral.

Integra el Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería (IMETTyB), una institución vinculada al CONICET y a la Universidad Favaloro.

Además, forma parte del Laboratorio de Medicina Regenerativa Cardiovascular, dirigido por las doctoras Daniela Olea y María del Rosario Bauzá.

Su trabajo combina investigación básica, medicina regenerativa y desarrollo tecnológico.

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En paralelo, Ferrer se incorporó a Anova Biotech, una startup biotecnológica que busca llevar el conocimiento generado en el laboratorio hacia aplicaciones concretas.

Ese paso resulta clave para una investigación de estas características. Transformar un descubrimiento científico en una tecnología médica requiere mucho más que obtener resultados prometedores en un laboratorio.

 

Del laboratorio a una posible terapia

Uno de los grandes desafíos de la ciencia es conseguir que una investigación pueda superar las paredes de un laboratorio.

En el caso del hidrogel cardíaco, todavía queda un largo camino por recorrer.

Los resultados en animales representan una etapa importante, pero no permiten anticipar por sí solos cuál será la respuesta en seres humanos. La investigación deberá avanzar con estudios que permitan determinar si el biomaterial mantiene sus beneficios y si puede utilizarse de manera segura.

También será necesario establecer cuál sería la mejor forma de administración, qué pacientes podrían beneficiarse y en qué momento después de un infarto debería aplicarse.

La investigación de Ferrer se encuentra, por lo tanto, en una etapa experimental.

Pero su importancia radica en que propone una nueva herramienta dentro de un campo que busca respuestas para uno de los principales problemas de salud cardiovascular.

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Una joven científica argentina que apuesta por la medicina regenerativa

Con apenas 25 años, Pilar Ferrer ya participa de una investigación que combina biología, tecnología y medicina regenerativa.

El desarrollo del hidrogel cardíaco muestra, además, cómo materiales biológicos que durante mucho tiempo fueron considerados residuos pueden convertirse en recursos para la investigación científica.

La membrana amniótica, en este caso, pasó de ser un tejido descartable a convertirse en la materia prima de un biomaterial pensado para actuar sobre un corazón lesionado.

Todavía no hay una cura ni un tratamiento disponible para pacientes.

Hay, en cambio, una investigación con resultados iniciales alentadores y una pregunta que impulsa a la medicina regenerativa: ¿es posible ayudar al corazón a reparar parte del daño que deja un infarto?

El trabajo de Ferrer busca aportar una respuesta desde la ciencia argentina.

Y aunque todavía faltan varias etapas para saber hasta dónde puede llegar este desarrollo, el proyecto ya pone en primer plano el talento de jóvenes investigadores que trabajan para convertir ideas de laboratorio en futuras herramientas para la salud.

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Ciencia y Tecnología

Una señal enviada desde el espacio logró atravesar un edificio y calcular una posición sin GPS

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Una señal enviada desde el espacio logró atravesar un edificio y calcular una posición sin GPS.

¿Cuántas veces el GPS de tu celular te indicó que estabas en la calle cuando en realidad te encontrabas dentro de un shopping, un estacionamiento subterráneo o una estación de tren? La tecnología de navegación satelital es una de las más utilizadas del mundo, pero tiene un gran talón de Aquiles: los techos y las paredes.

Ahora, una empresa estadounidense podría estar más cerca de resolver ese problema. Xona Space Systems logró un hito tecnológico al recibir, desde el interior de un edificio, la señal de su satélite experimental Pulsar-0 y utilizarla para calcular una posición sin GPS convencional. El experimento abre la puerta a una nueva generación de sistemas de navegación capaces de funcionar allí donde hoy las aplicaciones de mapas simplemente se pierden.

Dato destacado: La señal de Pulsar-0 fue entre 10 y 15 decibelios más potente que la de los satélites GPS utilizados actualmente.

El avance no significa que el GPS vaya a desaparecer mañana, pero sí anticipa un futuro en el que la navegación satelital podría funcionar tanto en espacios abiertos como dentro de edificios.

¿Por qué el GPS deja de funcionar en interiores?

Aunque utilizamos el término GPS para referirnos a cualquier sistema de ubicación satelital, la mayoría de los smartphones actuales emplean varias constelaciones de navegación, entre ellas GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou.

El problema es que estos satélites orbitan a unos 20.200 kilómetros de la Tierra. Cuando sus señales llegan hasta nosotros, lo hacen con una potencia extremadamente baja. Las paredes, los techos y las estructuras metálicas terminan debilitándolas aún más, provocando errores que pueden superar varias decenas de metros.

La propuesta de Xona Space Systems es simple pero ambiciosa: acercar los satélites a la Tierra.

Su futura constelación Pulsar estará formada por 258 satélites ubicados a aproximadamente 1.080 kilómetros de altitud, una distancia mucho menor que la del GPS tradicional. Al estar más cerca, sus señales son considerablemente más potentes y tienen mayores probabilidades de atravesar obstáculos físicos.

Pulsar-0 logró entrar en un edificio

El satélite experimental Pulsar-0 fue lanzado en junio de 2025 y continúa realizando pruebas en órbita. Durante un ensayo llevado a cabo en Montreal, los investigadores instalaron un receptor dentro de un edificio para comprobar si era capaz de captar la señal del satélite.

Los resultados sorprendieron incluso a los ingenieros. Mientras el receptor pudo adquirir la señal de Pulsar-0, una antena utilizada para detectar satélites GPS convencionales no logró captar ninguna señal útil.

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 «La señal espacial logró ingresar en un edificio donde el GPS tradicional no pudo ser detectado.»

No obstante, el experimento también mostró las limitaciones actuales del sistema. El primer cálculo de posición presentó un error horizontal de 38,7 metros y un margen tridimensional superior a los 100 metros.

En otras pruebas realizadas cerca de ventanas y escaleras, la precisión mejoró notablemente y el margen de error se redujo hasta valores comprendidos entre los 60 centímetros y los 3 metros.

¿Cómo puede un solo satélite calcular tu ubicación?

Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es que no necesita varios satélites visibles al mismo tiempo para comenzar a calcular una posición.

Tradicionalmente, los sistemas GNSS requieren recibir señales simultáneas de varios satélites. Pulsar utiliza un método diferente: aprovecha el movimiento extremadamente rápido del satélite en órbita baja y analiza las variaciones de frecuencia provocadas por el efecto Doppler.

A medida que el satélite se acerca y se aleja del receptor, la frecuencia de la señal cambia. Mediante algoritmos avanzados, el sistema utiliza esas variaciones para estimar la ubicación del usuario.

Actualmente, esta tecnología resulta especialmente útil para:

  • Sensores industriales.
  • Contenedores logísticos.
  • Equipos instalados dentro de almacenes.
  • Sistemas de sincronización.
  • Infraestructuras inteligentes.
  • Dispositivos conectados.

Con dos o tres satélites visibles simultáneamente, la precisión podría mejorar hasta ofrecer errores inferiores a los cinco metros en condiciones favorables.

El futuro de la navegación podría estar bajo techo

Xona Space Systems ya abrió una planta de producción en California desde donde planea fabricar más de 250 satélites durante los próximos cinco años. El siguiente ejemplar será lanzado en octubre de 2026 y otros ocho satélites adicionales comenzarán a despegar antes de finalizar el año.

La compañía no pretende reemplazar inmediatamente al GPS, sino complementarlo. Durante sus primeras etapas, Pulsar ofrecerá cobertura intermitente y estará orientado principalmente a aplicaciones industriales y comerciales.

Sin embargo, las posibilidades a largo plazo son enormes. Vehículos autónomos, robots de logística, servicios de emergencia y teléfonos inteligentes podrían beneficiarse de un sistema capaz de mantener una ubicación precisa incluso dentro de grandes estructuras urbanas.

La prueba realizada en Montreal representa mucho más que un experimento tecnológico: demuestra que las señales espaciales pueden seguir siendo útiles cuando dejamos atrás el cielo abierto.

La navegación satelital del futuro podría no detenerse en la puerta de un edificio. La señal ya consiguió atravesar las paredes. El próximo gran desafío será convertir ese avance en una tecnología cotidiana que nos permita saber exactamente dónde estamos, incluso cuando el GPS actual se queda sin respuestas.

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Ciencia y Tecnología

Alerta climática: un «Súper El Niño» ya está en marcha y podría cambiar el tiempo en Argentina durante los próximos meses

Los principales modelos climáticos internacionales coinciden en que el fenómeno Súper El Niño ya comenzó y podría convertirse en uno de los más intensos registrados. Especialistas advierten que el Litoral y el centro del país podrían enfrentar una primavera con lluvias muy superiores a lo normal.

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CIENCIA Y TECNOLOGÍA- Después de meses de incertidumbre, los principales centros meteorológicos del mundo comenzaron a coincidir en un mismo diagnóstico: El Niño ya está en desarrollo y todo indica que evolucionará hacia un episodio excepcionalmente intenso.

Las últimas simulaciones realizadas por el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI) de la Universidad de Columbia, junto con datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), muestran un escenario que cada semana gana más fuerza: la formación de un Súper El Niño, con temperaturas del océano Pacífico que podrían alcanzar valores históricos entre octubre y diciembre.

Aunque todavía no fue clasificado oficialmente como un evento «muy fuerte», los especialistas sostienen que las señales observadas en el océano son consistentes con algunos de los episodios más importantes de las últimas décadas.

¿Por qué preocupa tanto este Súper El Niño?

El fenómeno Súper El Niño se produce cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan mucho más de lo habitual. Ese exceso de temperatura modifica la circulación atmosférica y termina alterando el régimen de lluvias y temperaturas en buena parte del planeta.

Lo que hoy enciende las alarmas es la magnitud del calentamiento.

Los modelos climáticos proyectan anomalías cercanas a los 3,1 °C para el último trimestre del año, una cifra que supera ampliamente los valores observados en un evento tradicional de El Niño.

Los registros semanales ya muestran temperaturas superiores a los 2 °C sobre el promedio histórico en sectores del Pacífico, una señal típica de los eventos más intensos.

El cambio climático podría potenciar sus efectos

Para muchos investigadores, el calentamiento global agrega un ingrediente extra que hace más impredecible el escenario.

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Los océanos llegan cada año con temperaturas más elevadas debido al aumento sostenido de la temperatura del planeta. Eso facilita que El Niño alcance niveles más extremos con mayor rapidez.

En otras palabras, el fenómeno sigue siendo natural, pero ocurre sobre un planeta mucho más caliente que hace décadas.

Por ese motivo, varios especialistas consideran que 2026 podría ubicarse entre los años más cálidos registrados a nivel mundial, amplificando fenómenos extremos en distintas regiones.

¿Qué puede pasar en Argentina?

Para nuestro país, las proyecciones apuntan principalmente al comportamiento de las lluvias.

Las provincias del Litoral, la Mesopotamia y gran parte del centro argentino aparecen como las zonas con mayor probabilidad de registrar precipitaciones superiores a los valores normales durante la primavera y parte del verano.

Esto incluye provincias como:

  • Santa Fe
  • Entre Ríos
  • Corrientes
  • Misiones
  • Córdoba
  • Buenos Aires
  • Parte de La Pampa

Los meteorólogos aclaran que un Súper El Niño no garantiza inundaciones, pero sí incrementa considerablemente las probabilidades de lluvias intensas, tormentas frecuentes y eventos meteorológicos de mayor magnitud.

Para sectores vinculados al agro, la situación será seguida muy de cerca luego de varios años marcados por la sequía.

El otro efecto que ya comenzó a observarse

Curiosamente, mientras Sudamérica podría recibir más lluvias, otras regiones experimentarían el efecto contrario.

Los especialistas ya detectan una temporada de huracanes en el Atlántico menos activa de lo habitual, un comportamiento compatible con la presencia de El Niño.

La mayor cizalladura del viento dificulta la formación de ciclones tropicales, aunque no elimina completamente el riesgo de tormentas intensas.

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Los próximos meses serán decisivos

Los pronósticos climáticos mejoran notablemente una vez superado el invierno, por lo que las próximas actualizaciones permitirán conocer con mayor precisión la intensidad definitiva del fenómeno.

Sin embargo, el consenso científico es cada vez más amplio: El Niño ya comenzó y todo indica que tendrá una intensidad fuerte o muy fuerte.

Si las proyecciones actuales se mantienen, Argentina podría enfrentar una primavera con abundantes lluvias, mayor frecuencia de tormentas y un escenario climático muy diferente al de los últimos años, marcado por la sequía.

La evolución del Súper El Niño será seguida de cerca por meteorólogos, productores agropecuarios y organismos de emergencia, ya que su comportamiento podría influir de manera decisiva en el clima del país durante lo que resta de 2026 y el comienzo de 2027.

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