60 inventos que nos cambiaron la vida

60 inventos que nos cambiaron la vida
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Drones, satélites, robots, paneles solares, prótesis, analgésicos, trenes, aviones y muchos inventos más. ¿Cuál fue la musa para estos desarrollos tecnológicos y científicos? ¿Cómo nacieron las grandes ideas que modificaron el curso de la humanidad? Las respuestas están en la naturaleza. En 60 inventos que nos cambiaron la vida descubriremos, a través de casos concretos, cómo el mundo animal y vegetal fue el modelo para las creaciones que transformaron nuestro presente y seguirán cambiando el futuro. La bióloga Emmanuelle Pouydebat revela en este libro el valor inagotable que tiene la naturaleza para las innovaciones humanas y por qué los proyectos más revolucionarios están apoyados en la sustentabilidad de los ecosistemas.

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Emmanuelle Pouydebat. 60 inventos que nos cambiaron la vida

PREFACIO

INTRODUCCIÓN. Abrir el libro de. la naturaleza

CAPÍTULO 1. Desplazarse mejor en el suelo y en el aire

Volar. De las alas de las aves rapaces a los aviones del futuro

Cuando los insectos voladores inspiran a los microdrones

Las toxinas de pulgas y el robot saltarín

Caminar, manejar y navegar. Un pájaro carpintero al servicio de nuevos cascos antichoques

Cómo el martín pescador mejoró el tren de alta velocidad japonés

Cuando los animales heridos inspiran robots que se adaptan

El pez cofre y el auto del futuro

¿Los robots deben tener una cabeza? (14)

Del tiburón a las combinaciones hidrodinámicas

Luchar y protegerse ¿Y si un guepardo inspirara a las tropas terrestres?

Mosquito y US Air Force: ¡un mismo combate!

CAPÍTULO 2. Fabricar y. construir mejor

Arañas, esponjas y piñas para materiales impensables. De las arañas a los materiales irrompibles

Cómo las esponjas inspiran nanomateriales

Una piña y materiales móviles sin motor

Cuando la termorregulación animal inspira las técnicas de regulación térmica del futuro

Células para nuevos materiales extensibles

Insectos y algas. para nuevos revestimientos. Mariposas al servicio de las microondas y los satélites

Cómo las diatomeas mejoraron el transbordador espacial Columbia

Lagartos y gusanos para pegamentos inéditos. Cuando los cardos y los geckos inspiran adhesivos

Gusanos marinos para un pegamento en medios húmedos

Pulpos y crustáceos para instrumentos quirúrgicos mininvasivos y desafíos militares. Cuando los pulpos inspiran un robot cirujano

Del camarón mantis payaso a nuevos sistemas de protección, propulsión y detección

Estructuras de panal, caparazones de tortugas, caparazones de caracoles y optimización de los edificios. Estructuras de panal y otras estructuras poligonales para una arquitectura liviana y resistente

Caparazones de caracoles para climatización en el desierto

CAPÍTULO 3. Preservar mejor el medioambiente y optimizar los recursos

Preservar el medioambiente. Plantas que luchan contra la polución y revolucionan la química verde

Peces, nenúfares y mejillones: salvemos a Venecia

Cuando los gusanos, los erizos de mar, los peces y las algas contribuyen a descontaminar suelos y mares, y a salvar la vida costera

Cuando el loto mejora las superficies del A380

Una anguila que favorece la lucha contra la polución

Ahorrar energía. Tiburones y reducción de consumo de combustible

Cuando los cangrejos y las esponjas optimizan la velocidad de los barcos

De las hormigas a los algoritmos y a la reducción de las emisiones de gas con efecto invernadero

De las termitas al ahorro energético

Optimizar las fuentes naturales. Libélulas y colibríes para nuevos aerogeneradores

Mariposas, hojas y nuevos paneles solares

Cuando las luciérnagas optimizan los LED

CAPÍTULO 4. Curarse mejor y vivir más, con buena salud

Cuando los venenos de la naturaleza inspiran tratamientos médicos. Del veneno mortal de la mamba negra a analgésicos potentes

Del veneno del heloderma al tratamiento contra la diabetes

Una nueva mirada sobre la discapacidad. Ojos de mosca para ayudar a los ciegos

Cómo los chimpancés se adaptan a la discapacidad

De los cangrejos a las nuevas prótesis de manos biónicas robotizadas

Cuando una trompa inspira un brazo robotizado flexible

Los medicamentos y los tratamientos del futuro. Una hormiga africana para la lucha contra la resistencia a los antibióticos

De los anticuerpos de la llama (Lama glama) a la lucha contra la gripe estacional

Del mosquito y el puercoespín a las agujas indoloras y a los nuevos puntos de sutura

Automedicación de los chimpancés y lucha contra el paludismo

De los lémures a los antiparasitarios naturales

Cuando las moscas se curan con adicciones

De las bacterias a la medicación intracelular

Gusano marino (Arenicola marina) y trasplantes fuera de lo común

Cuando los koalas resisten al virus del sida

Retrasar el envejecimiento y regenerarse. De los Microcebus(Microcebus murinus) al retraso del envejecimiento

Salamandras y ajolotes para regenerar miembros

Cuando el oso negro (Ursus americanus) inspira terapias contra la atrofia muscular

Vencer el cáncer. De los tiburones al debilitamiento de la enfermedad

Cómo el camarón mantis inspira nuevos diagnósticos

Los superpoderes de la rata topo desnuda (Heterocephalus glaber)

¡Resucitar! Cuando la rana de bosque de Alaska revive

De los tardígrados (Hypsibius sp.) a la supervivencia de lo extremo

No envejecer. Esos bogavantes que no envejecen…

Esponjas de miles de años y medusas que rejuvenecen

EPÍLOGO. Inspirarse en la. naturaleza en 5 lecciones

Lección número 1: ejercer la inteligencia colectiva

Lección número 2: cooperar, ser altruista y mostrar empatía

Lección número 3: innovar y transmitir

Lección número 4: reciclar o, más bien, reciclar y descontaminar

Lección número 5: preservar el agua y explorar el océano

CONCLUSIÓN. Mensaje personal: ¡humildad, humildad y… humildad!

Notas bibliográficas. Introducción

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

EPÍLOGO

CONCLUSIÓN

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/editorialelateneo

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De modo que el desafío es muy grande. Afortunadamente, se pudo contar con la naturaleza y sus tesoros, y con un ingeniero ferroviario amante de los pájaros. Eiji Nakatsu se preguntó por qué ese tren de alta velocidad hacía tanto ruido al pasar por los túneles, cuando un martín pescador podía mantener una alta velocidad de picada para hundirse luego a un metro de profundidad en el agua y capturar peces sin producir la menor salpicadura. Para este ingeniero-ornitólogo, tanto el tren como el pájaro sufren una resistencia repentina e importante relativamente cercana, aunque con una evidente diferencia de tamaño: el martín pescador atraviesa la superficie del agua sin daños colaterales por su pico largo y afilado, que le permite pasar fácilmente del aire al agua, más resistente, a pesar de un significativo cambio de presión. Gracias al martín pescador, se pudo resolver una complicación importante: el cambio de presión que experimenta un Shinkansen. Se recalculó y se modificó entonces el diseño del TGV japonés inspirándose en el pico del martín pescador: ¡la nariz del tren imita la forma de la cabeza y del pico del pájaro! Resultado: el Shinkansen es más aerodinámico, necesita 15 % menos de consumo eléctrico y se desplaza 10 % más rápido que antes.

Ahora, cuando un tren de alta velocidad sale de un túnel, ya no hay explosiones, y tanto las vibraciones, como el ruido son mucho menos molestos para los pasajeros. (9) Los ingenieros japoneses también se inspiraron en un búho para reducir el ruido ocasionado por los rozamientos de los pantógrafos (dispositivos articulados mediante los cuales el tren capta la corriente en los cables eléctricos, la catenaria). En efecto, los nuevos pantógrafos de los japoneses imitan la estructura dentada de las plumas del búho chico. Estos pájaros vuelan en silencio gracias a la anatomía de sus plumas y a la estructura de sus alas dentadas, que rompen las turbulencias y, en consecuencia, disminuyen el ruido. Esta estructura dentada se aplicó a los pantógrafos de los trenes de alta velocidad para reducir el ruido de las corrientes de aire. También se usa esta estructura en los reactores de aviones Boeing para reducir el ruido de los reactores. De este modo, todos ganan gracias a la interdisciplinariedad entre la naturaleza y la innovación…

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